简介
超临界流体科学和技术与多门学科相互交叉渗透。本书主要介绍超流体热力学与分子间相互作用,超临界二氧化碳-微乳液体系,超临界流体中的化学反应,超临界流体在材料领域中的应用,超临界流体萃取分离,超临界流体色谱技术,超临界二氧化碳印染、喷涂、清洗,超临界二氧化碳-离子液体混合体系的性质和应用等。
本书可供绿色化学化工、石油化工、精细化工、有机合成、化学工程及材料、制药、食品、环境保护、印染等领域的科技人员,以及有关高等院校的师生阅读参考。
目录
目录
第一章 超临界流体的概念与特性
1.1 超临界流体的概念
1.2 超临界二氧化碳的性质
1.2.1 密度
1.2.2 扩散系数和黏度
1.2.3 极性
1.2.4 表面张力
1.3 超临界水的性质
1.4 混合超临界流体
1.4.1 混合流体的相图
1.4.2 混合超临界流体的性质
参考文献
第二章 超临界流体热力学与分子间相互作用
2.1 物质在超临界流体中的溶解度
2.1.1 超临界流体对物质的溶解现象
2.1.2 溶解度测定方法
2.1.3 压力和温度对溶解度的影响
2.1.4 共溶剂对溶解度的影响
2.1.5 溶解度的关联与计算
2.2 分子聚集与分子间相互作用
2.2.1 超临界流体中的分子聚集现象
2.2.2 超临界流体的分子间相互作用
2.2.3 偏摩尔体积研究
2.2.4 光谱研究
2.3 超临界流体的比热容
2.3.1 纯超临界流体的比热容
2.3.2 混合超临界流体的比定容热容
2.4 溶质在超临界流体中的溶解热
2.4.1 溶质在纯超临界流体中的溶解热
2.4.2 共溶剂对溶质溶解热的影响
2.4.3 共溶剂对溶解度的影响机理
2.5 小结
参考文献
第三章 超临界二氧化碳-微乳液体系
3.1 超临界二氧化碳微乳液
3.1.1 表面活性剂的设计和选择
3.1.2 超临界二氧化碳微乳液的组成
3.1.3 超临界二氧化碳微乳液的相态
3.1.4 超临界二氧化碳微乳液的性质
3.1.5 超临界二氧化碳微乳液的应用
3.2 二氧化碳膨胀的微乳液
3.2.1 二氧化碳对微乳液体积和相态的影响
3.2.2 二氧化碳对微乳液中水的增溶作用
3.2.3 二氧化碳膨胀的微乳液的性质
3.2.4 二氧化碳膨胀的微乳液的应用
3.3 二氧化碳诱导形成的微乳液
3.3.1 嵌段共聚物微乳液形成的研究
3.3.2 嵌段共聚物的结构对微乳液的影响
3.3.3 嵌段共聚物微乳液的应用
参考文献
第四章 超临界二氧化碳中的化学反应
4.1 二氧化碳及超临界二氧化碳中化学反应的特性
4.1.1 二氧化碳与超临界二氧化碳
4.1.2 超临界二氧化碳中化学反应的特殊现象
4.1.3 超临界二氧化碳条件下化学反应的特点
4.2 超临界二氧化碳中化学反应装置
4.2.1 间歇式反应装置
4.2.2 连续性反应装置
4.3 超临界二氧化碳中的化学反应
4.3.1 氧化反应
4.3.2 不对称加氢反应
4.3.3 二氧化碳作为反应底物的化学反应
4.3.4 烷基化反应
4.3.5 羰基化反应
4.3.6 酶催化反应
4.3.7 聚合反应
4.3.8 碳-碳键合成反应
4.3.9 耦合介质中的化学反应
4.4 小结
参考文献
第五章 超(近)临界水中的化学反应
5.1 超(近)临界水中的有机化学反应
5.1.1 超临界水中的氧化反应
5.1.2 超(近)临界水中的还原反应
5.1.3 超(近)临界水中的水解、水合及脱水反应
5.1.4 其他有机反应
5.2 超(近)临界水中生物质的转化反应
5.2.1 超(近)临界水中葡萄糖的转化反应
5.2.2 超(近)临界水中纤维素的转化反应
5.3 超(近)临界水中的无机化学反应
5.3.1 超(近)临界水中硝酸盐的分解
5.3.2 超(近)临界水中乙酸盐的分解
5.3.3 超(近)临界水中的其他无机反应
5.4 超(近)临界水中的聚合物降解反应
5.5 小结
参考文献
第六章 超临界态化学反应热力学和动力学
6.1 共溶剂对化学反应的影响
6.1.1 共溶剂改性的二氧化碳中的异构化平衡
6.1.2 共溶剂改性的超临界二氧化碳中偶氮二异丁腈的热分解反应动力学
6.1.3 超临界二氧化碳中氧化苯甲醇的反应
6.1.4 共溶剂氟苯、甲苯对在超临界二氧化碳中氧化环己醇反应的影响
6.1.5 超临界二氧化碳中氧化环己烷的反应
6.1.6 近临界区共溶剂对蒽的三重态猝灭反应速率常数的影响
6.2 二元混合溶剂的相行为对化学反应的影响
6.2.1 乙酰乙酸乙酯的异构化平衡反应
6.2.2 混合流体中偶氮二异丁腈热分解动力学
6.3 反应体系的相行为及其对化学反应的影响
6.3.1 化学反应体系的相行为研究
6.3.2 反应体系的相行为对化学反应的影响
6.4 小结
参考文献
第七章 超临界流体在材料领域中的应用
7.1 超临界流体在超细微粒制备中的应用
7.1.1 超临界溶液快速膨胀技术的基本原理和应用
7.1.2 超临界流体抗溶剂技术的基本原理和应用
7.1.3 超临界流体中化学法制备纳米材料
7.2 超临界流体在多孔材料制备中的应用
7.2.1 聚合物多孔材料
7.2.2 有机小分子多孔材料
7.2.3 无机纳米多孔材料
7.2.4 有序介孔膜
7.3 超临界流体在复合材料制备中的应用
7.3.1 聚合物复合材料
7.3.2 无机物/无机物复合材料
7.4 小结
参考文献
第八章 超临界流体萃取分离技术
8.1 超临界流体萃取分离的基本原理
8.2 超临界流体萃取分离的实验方法与设备
8.2.1 静态法
8.2.2 半连续法
8.2.3 连续法
8.3 影响超临界流体萃取效率的主要因素
8.4 超临界流体萃取技术的主要特点
8.5 超临界流体萃取技术的主要应用
8.5.1 超临界流体萃取技术在食品工业中的应用
8.5.2 超临界流体萃取天然香料、精油等有效成分
8.5.3 超临界流体萃取药物有效成分
8.5.4 超临界流体萃取技术在石油、煤炭工业中的应用
8.5.5 超临界流体萃取技术在环境污染治理中的应用
8.5.6 超临界流体萃取技术在核废料处理中的应用
8.5.7 超临界流体从水溶液中提取金属离子
8.5.8 超临界流体从水溶液中萃取有机物
8.5.9 废水处理
8.5.10 其他应用
8.6 超临界流体萃取的机理和动力学
8.6.1 影响超临界流体萃取过程的因素
8.6.2 超临界流体萃取过程的机理
8.6.3 超临界流体萃取的动力学模型
8.7 小结
参考文献
第九章 超临界流体色谱技术
9.1 超临界流体色谱的组成
9.1.1 超临界流体色谱的结构
9.1.2 超临界流体色谱的分离原理
9.1.3 超临界流体色谱的流动相
9.1.4 固定相
9.1.5 超临界流体色谱的检测系统
9.2 超临界流体色谱的应用
9.2.1 分析型超临界流体色谱
9.2.2 制备型超临界流体色谱
9.2.3 超临界流体色谱在热力学研究方面的应用
9.3 小结
参考文献
第十章 其他超临界流体技术
10.1 超临界染色
10.1.1 超临界染色的基本原理
10.1.2 超临界染色的工艺和设备
10.1.3 超临界染色技术的发展及应用
10.1.4 超临界染色的优点及存在的问题
10.2 超临界喷涂
10.2.1 超临界喷涂的基本原理
10.2.2 超临界喷雾涂料的组成及相行为
10.2.3 超临界喷涂的机理、工艺及设备
10.2.4 超临界流体喷涂的商业应用
10.2.5 超临界喷涂的优点及存在的问题
10.3 超临界清洗
10.3.1 超临界二氧化碳清洗的基本原理
10.3.2 超临界清洗的工艺和设备
10.3.3 超临界二氧化碳清洗在微电子领域的应用研究
10.4 小结
参考文献
第十一章 超临界二氧化碳-离子液体混合体系
11.1 离子液体-二氧化碳体系的相行为
11.1.1 二氧化碳在离子液体中的溶解度
11.1.2 共溶剂对离子液体在二氧化碳中溶解度的影响
11.1.3 二氧化碳对离子液体性质的影响
11.1.4 离子液体-二氧化碳-甲醇三元体系的相行为
11.1.5 离子液体-二氧化碳-水三元体系的相行为
11.2 超临界二氧化碳-离子液体在分离中的应用
11.3 超临界二氧化碳-离子液体中的化学反应
11.3.1 二氧化碳-离子液体两相体系中金属催化的有机反应
11.3.2 离子液体存在时二氧化碳直接参与的反应
11.3.3 二氧化碳-离子液体中的电化学合成
11.3.4 酶催化反应
11.3.5 其他反应
11.4 小结
参考文献
第一章 超临界流体的概念与特性
1.1 超临界流体的概念
1.2 超临界二氧化碳的性质
1.2.1 密度
1.2.2 扩散系数和黏度
1.2.3 极性
1.2.4 表面张力
1.3 超临界水的性质
1.4 混合超临界流体
1.4.1 混合流体的相图
1.4.2 混合超临界流体的性质
参考文献
第二章 超临界流体热力学与分子间相互作用
2.1 物质在超临界流体中的溶解度
2.1.1 超临界流体对物质的溶解现象
2.1.2 溶解度测定方法
2.1.3 压力和温度对溶解度的影响
2.1.4 共溶剂对溶解度的影响
2.1.5 溶解度的关联与计算
2.2 分子聚集与分子间相互作用
2.2.1 超临界流体中的分子聚集现象
2.2.2 超临界流体的分子间相互作用
2.2.3 偏摩尔体积研究
2.2.4 光谱研究
2.3 超临界流体的比热容
2.3.1 纯超临界流体的比热容
2.3.2 混合超临界流体的比定容热容
2.4 溶质在超临界流体中的溶解热
2.4.1 溶质在纯超临界流体中的溶解热
2.4.2 共溶剂对溶质溶解热的影响
2.4.3 共溶剂对溶解度的影响机理
2.5 小结
参考文献
第三章 超临界二氧化碳-微乳液体系
3.1 超临界二氧化碳微乳液
3.1.1 表面活性剂的设计和选择
3.1.2 超临界二氧化碳微乳液的组成
3.1.3 超临界二氧化碳微乳液的相态
3.1.4 超临界二氧化碳微乳液的性质
3.1.5 超临界二氧化碳微乳液的应用
3.2 二氧化碳膨胀的微乳液
3.2.1 二氧化碳对微乳液体积和相态的影响
3.2.2 二氧化碳对微乳液中水的增溶作用
3.2.3 二氧化碳膨胀的微乳液的性质
3.2.4 二氧化碳膨胀的微乳液的应用
3.3 二氧化碳诱导形成的微乳液
3.3.1 嵌段共聚物微乳液形成的研究
3.3.2 嵌段共聚物的结构对微乳液的影响
3.3.3 嵌段共聚物微乳液的应用
参考文献
第四章 超临界二氧化碳中的化学反应
4.1 二氧化碳及超临界二氧化碳中化学反应的特性
4.1.1 二氧化碳与超临界二氧化碳
4.1.2 超临界二氧化碳中化学反应的特殊现象
4.1.3 超临界二氧化碳条件下化学反应的特点
4.2 超临界二氧化碳中化学反应装置
4.2.1 间歇式反应装置
4.2.2 连续性反应装置
4.3 超临界二氧化碳中的化学反应
4.3.1 氧化反应
4.3.2 不对称加氢反应
4.3.3 二氧化碳作为反应底物的化学反应
4.3.4 烷基化反应
4.3.5 羰基化反应
4.3.6 酶催化反应
4.3.7 聚合反应
4.3.8 碳-碳键合成反应
4.3.9 耦合介质中的化学反应
4.4 小结
参考文献
第五章 超(近)临界水中的化学反应
5.1 超(近)临界水中的有机化学反应
5.1.1 超临界水中的氧化反应
5.1.2 超(近)临界水中的还原反应
5.1.3 超(近)临界水中的水解、水合及脱水反应
5.1.4 其他有机反应
5.2 超(近)临界水中生物质的转化反应
5.2.1 超(近)临界水中葡萄糖的转化反应
5.2.2 超(近)临界水中纤维素的转化反应
5.3 超(近)临界水中的无机化学反应
5.3.1 超(近)临界水中硝酸盐的分解
5.3.2 超(近)临界水中乙酸盐的分解
5.3.3 超(近)临界水中的其他无机反应
5.4 超(近)临界水中的聚合物降解反应
5.5 小结
参考文献
第六章 超临界态化学反应热力学和动力学
6.1 共溶剂对化学反应的影响
6.1.1 共溶剂改性的二氧化碳中的异构化平衡
6.1.2 共溶剂改性的超临界二氧化碳中偶氮二异丁腈的热分解反应动力学
6.1.3 超临界二氧化碳中氧化苯甲醇的反应
6.1.4 共溶剂氟苯、甲苯对在超临界二氧化碳中氧化环己醇反应的影响
6.1.5 超临界二氧化碳中氧化环己烷的反应
6.1.6 近临界区共溶剂对蒽的三重态猝灭反应速率常数的影响
6.2 二元混合溶剂的相行为对化学反应的影响
6.2.1 乙酰乙酸乙酯的异构化平衡反应
6.2.2 混合流体中偶氮二异丁腈热分解动力学
6.3 反应体系的相行为及其对化学反应的影响
6.3.1 化学反应体系的相行为研究
6.3.2 反应体系的相行为对化学反应的影响
6.4 小结
参考文献
第七章 超临界流体在材料领域中的应用
7.1 超临界流体在超细微粒制备中的应用
7.1.1 超临界溶液快速膨胀技术的基本原理和应用
7.1.2 超临界流体抗溶剂技术的基本原理和应用
7.1.3 超临界流体中化学法制备纳米材料
7.2 超临界流体在多孔材料制备中的应用
7.2.1 聚合物多孔材料
7.2.2 有机小分子多孔材料
7.2.3 无机纳米多孔材料
7.2.4 有序介孔膜
7.3 超临界流体在复合材料制备中的应用
7.3.1 聚合物复合材料
7.3.2 无机物/无机物复合材料
7.4 小结
参考文献
第八章 超临界流体萃取分离技术
8.1 超临界流体萃取分离的基本原理
8.2 超临界流体萃取分离的实验方法与设备
8.2.1 静态法
8.2.2 半连续法
8.2.3 连续法
8.3 影响超临界流体萃取效率的主要因素
8.4 超临界流体萃取技术的主要特点
8.5 超临界流体萃取技术的主要应用
8.5.1 超临界流体萃取技术在食品工业中的应用
8.5.2 超临界流体萃取天然香料、精油等有效成分
8.5.3 超临界流体萃取药物有效成分
8.5.4 超临界流体萃取技术在石油、煤炭工业中的应用
8.5.5 超临界流体萃取技术在环境污染治理中的应用
8.5.6 超临界流体萃取技术在核废料处理中的应用
8.5.7 超临界流体从水溶液中提取金属离子
8.5.8 超临界流体从水溶液中萃取有机物
8.5.9 废水处理
8.5.10 其他应用
8.6 超临界流体萃取的机理和动力学
8.6.1 影响超临界流体萃取过程的因素
8.6.2 超临界流体萃取过程的机理
8.6.3 超临界流体萃取的动力学模型
8.7 小结
参考文献
第九章 超临界流体色谱技术
9.1 超临界流体色谱的组成
9.1.1 超临界流体色谱的结构
9.1.2 超临界流体色谱的分离原理
9.1.3 超临界流体色谱的流动相
9.1.4 固定相
9.1.5 超临界流体色谱的检测系统
9.2 超临界流体色谱的应用
9.2.1 分析型超临界流体色谱
9.2.2 制备型超临界流体色谱
9.2.3 超临界流体色谱在热力学研究方面的应用
9.3 小结
参考文献
第十章 其他超临界流体技术
10.1 超临界染色
10.1.1 超临界染色的基本原理
10.1.2 超临界染色的工艺和设备
10.1.3 超临界染色技术的发展及应用
10.1.4 超临界染色的优点及存在的问题
10.2 超临界喷涂
10.2.1 超临界喷涂的基本原理
10.2.2 超临界喷雾涂料的组成及相行为
10.2.3 超临界喷涂的机理、工艺及设备
10.2.4 超临界流体喷涂的商业应用
10.2.5 超临界喷涂的优点及存在的问题
10.3 超临界清洗
10.3.1 超临界二氧化碳清洗的基本原理
10.3.2 超临界清洗的工艺和设备
10.3.3 超临界二氧化碳清洗在微电子领域的应用研究
10.4 小结
参考文献
第十一章 超临界二氧化碳-离子液体混合体系
11.1 离子液体-二氧化碳体系的相行为
11.1.1 二氧化碳在离子液体中的溶解度
11.1.2 共溶剂对离子液体在二氧化碳中溶解度的影响
11.1.3 二氧化碳对离子液体性质的影响
11.1.4 离子液体-二氧化碳-甲醇三元体系的相行为
11.1.5 离子液体-二氧化碳-水三元体系的相行为
11.2 超临界二氧化碳-离子液体在分离中的应用
11.3 超临界二氧化碳-离子液体中的化学反应
11.3.1 二氧化碳-离子液体两相体系中金属催化的有机反应
11.3.2 离子液体存在时二氧化碳直接参与的反应
11.3.3 二氧化碳-离子液体中的电化学合成
11.3.4 酶催化反应
11.3.5 其他反应
11.4 小结
参考文献
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