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穿心莲内酯超临界CO2萃取结晶研究 |
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论文目录 |
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第一章 绪论 | 第1-39页 | 1.1 课题来源 | 第24页 | 1.2 选题背景与意义 | 第24-25页 | 1.3 国内外研究概况 | 第25-37页 | 1.3.1 穿心莲内酯研究进展 | 第25-26页 | 1.3.2 超临界 CO_2萃取的改进措施 | 第26-30页 | 1.3.3 超临界流体结晶研究进展 | 第30-37页 | 1.4 本文主要研究内容 | 第37-39页 | 第二章 超临界 CO_2萃取结晶分离机理 | 第39-55页 | 2.1 超临界 CO_2萃取结晶过程 | 第39-41页 | 2.2 超临界流体萃取结晶机理分析 | 第41-51页 | 2.2.1 表面吸附 | 第41-44页 | 2.2.2 晶核形成 | 第44-47页 | 2.2.3 晶体生长 | 第47-49页 | 2.2.4 梯度结晶 | 第49-51页 | 2.3 影响萃取结晶因素综合分析 | 第51-53页 | 2.3.1 工艺条件影响 | 第51-52页 | 2.3.2 结晶器影响 | 第52-53页 | 2.3.3 外场影响 | 第53页 | 2.4 本章小结 | 第53-55页 | 第三章 工艺条件对超临界 CO_2萃取结晶的影响 | 第55-73页 | 3.1 实验方案设计 | 第55-58页 | 3.1.1 实验材料、设备及仪器 | 第55-56页 | 3.1.2 实验方法 | 第56页 | 3.1.3 检测方法 | 第56-58页 | 3.2 实验结果及讨论 | 第58-71页 | 3.2.1 超临界 CO_2萃取结晶现象观察 | 第58-59页 | 3.2.2 压力效应 | 第59-65页 | 3.2.3 温度效应 | 第65-69页 | 3.2.4 时间效应 | 第69-70页 | 3.2.5 CO_2流量的影响 | 第70-71页 | 3.3 本章小结 | 第71-73页 | 第四章 结晶器对超临界流体萃取结晶的影响 | 第73-86页 | 4.1 实验方案设计 | 第73-74页 | 4.1.1 实验材料、设备及仪器 | 第73-74页 | 4.1.2 实验方法 | 第74页 | 4.2 实验结果与分析 | 第74-85页 | 4.2.1 结晶板材质的作用效果 | 第74-77页 | 4.2.2 结晶器高径比的作用效果 | 第77-79页 | 4.2.3 结晶板间隙的作用效果 | 第79-81页 | 4.2.4 SEM观察 | 第81-82页 | 4.2.5 XRD分析 | 第82-84页 | 4.2.6 讨论 | 第84-85页 | 4.3 本章小结 | 第85-86页 | 第五章 穿心莲内酯超临界 CO_2萃取结晶工艺优化 | 第86-100页 | 5.1 实验方案设计 | 第86-88页 | 5.1.1 实验材料、设备及仪器 | 第86-87页 | 5.1.2 响应曲面(RSM)实验设计 | 第87页 | 5.1.3 色谱测定条件 | 第87-88页 | 5.2 结果与分析 | 第88-98页 | 5.2.1 工艺参数优化 | 第88-96页 | 5.2.2 超临界 CO_2萃取结晶穿心莲内酯最佳条件的优选 | 第96-97页 | 5.2.3 模型的检验 | 第97-98页 | 5.3 本章小结 | 第98-100页 | 第六章 超临界 CO_2萃取结晶强化措施 | 第100-118页 | 6.1 实验材料、设备及仪器 | 第100-101页 | 6.2 夹带剂的强化研究 | 第101-106页 | 6.2.1 夹带剂的强化理论 | 第101页 | 6.2.2 实验方法 | 第101-102页 | 6.2.3 实验结果与分析 | 第102-106页 | 6.3 磁场强化 | 第106-110页 | 6.3.1 实验方法 | 第107页 | 6.3.2 实验结果与讨论 | 第107-110页 | 6.3.3 存在问题及展望 | 第110页 | 6.4 重复萃取结晶 | 第110-114页 | 6.4.1 实验方法 | 第111页 | 6.4.2 结果与分析 | 第111-114页 | 6.5 产品理化性质评价 | 第114-117页 | 6.5.1 HPLC分析 | 第114页 | 6.5.2 元素分析 | 第114-115页 | 6.5.3 UV分析 | 第115-116页 | 6.5.4 IR分析 | 第116页 | 6.5.6 综合解析 | 第116-117页 | 6.6 本章小结 | 第117-118页 | 第七章 结论与建议 | 第118-121页 | 参考文献 | 第121-131页 | 附录 | 第131-132页 |
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