水合物在反胶束体系中的生成特性及对反胶束含水量的影响机制

水合物在反胶束体系中的生成特性及对反胶束含水量的影响机制

论文摘要

反胶束是一种新型的模拟酶生存环境介质,广泛应用于酶活性控制及提取方面的研究。由于水合物生成对反胶束内酶活性控制及提取具有重要意义,国外水合物界在这方面一直做着探索性的研究。国内还未有相关研究成果公开发表。基于以上考虑,本文通过研究水合物在AOT/异辛烷反胶束体系中的生成特性及对反胶束含水量的影响机制,为开展水合物法酶活性控制及提取研究提供理论基础。 实验中测定了乙烯在纯水和反胶束这两种体系中的40组水合物生成动力学数据和6组乙烯溶解度数据,并选择卡尔·费休法分析了实验前后的反胶束含水量W0。实验结果表明:反胶束体系中乙烯水合物生成的溶解、成核和生长三个过程持续时间短,所作温度和压力变化曲线有一近乎九十度的转折;考察了实验前后反胶束含水量W0的变化,发现初始压力和反胶束体系体积对反胶束体系水合物实验结果起决定性作用,属于显著性因素。 对比了乙烯在纯水和反胶束这两种体系中的水合物生成行为,并结合1L与2L釜内纯水体系中乙烯水合物生成行为的比较,预见了2L釜内反胶束体系中乙烯水合物的生成特性。探讨了水合物生成调节反胶束含水量的机理,认为最初成核发生在反胶束“水池”内,成核消

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 前言
  • 第一章 文献综述
  • 1.1 引言
  • 1.2 水合物理论研究
  • 1.2.1 热力学研究
  • 1.2.2 动力学研究
  • 1.3 水合物应用研究
  • 1.3.1 潜在能源
  • 1.3.2 近临界和超临界萃取
  • 1.3.3 生物酶活性控制及提取
  • 1.3.4 海水脱盐淡化
  • 1.3.5 气体混合物分离
  • 1.4 反胶束技术及应用
  • 1.4.1 反胶束形成及物理特征
  • 1.4.2 反胶束技术应用
  • 1.5 水分测定方法
  • 1.5.1 卡尔·费休法
  • 1.5.2 气相色谱法
  • 1.5.3 电分析法
  • 第二章 乙烯水合物生成实验
  • 2.1 引言
  • 2.2 水合物生成实验装置
  • 2.2.1 高压釜
  • 2.2.2 缓冲罐
  • 2.2.3 气体压缩机
  • 2.2.4 低温恒温槽
  • 2.2.5 温度压力测量系统
  • 2.2.6 电导率仪
  • 2.3 反胶束体系选择
  • 2.4 反胶束实验参数范围确定
  • 2.5 实验过程
  • 2.5.1 实验试剂与材料
  • 2.5.2 缓冲罐增压过程
  • 2.5.3 乙烯水合物动力学实验步聚
  • 2.6 实验内容
  • 第三章 实验试样水分分析方案
  • 3.1 水分分析方法选择
  • 3.2 分析装置及仪器
  • 3.2.1 磁力搅拌器
  • 3.2.2 鼓风干燥箱
  • 3.2.3 电子天平
  • 3.2.4 其他玻璃仪器及补充件
  • 3.3 分析过程
  • 3.3.1 分析试剂与材料
  • 3.3.2 分析步骤
  • 第四章 实验结果与讨论
  • 4.1 引言
  • 4.2 纯水体系中实验结果与讨论
  • 4.3 反胶束体系中实验结果与讨论
  • 4.3.1 水合物生成情况判断与分析
  • 4.3.2 伴随水合物生成反胶束含水量Wo变化
  • 4.3.3 温度、压力、Woinit和AOT浓度等因素对实验结果的影响
  • 4.4 反胶束体系与纯水体系实验结果对比讨论
  • 4.5 2L高压釜内反胶束体系中水合物生成实验结果预见
  • 4.6 水合物生成调节反胶束含水量的机理探讨
  • 第五章 结论与展望
  • 5.1 结论
  • 5.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士期间发表的学术论文
  • 相关论文文献

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