摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
1 光稳定剂的概述 | 第10-11页 |
2 光稳定剂分类及其作用机理 | 第11-14页 |
·光稳定剂分类 | 第11-12页 |
·光稳定剂的作用机理 | 第12-14页 |
·猝灭剂的作用机理 | 第12页 |
·光屏蔽剂的作用机理 | 第12-13页 |
·紫外线吸收剂的作用机理 | 第13-14页 |
·自由基捕获剂的作用机理 | 第14页 |
3 苯并三唑类紫外吸收剂 | 第14-18页 |
·苯并三唑类紫外吸收剂特点 | 第14-15页 |
·苯并三唑的结构和物化性质 | 第14-15页 |
·苯并三唑类紫外吸收剂的评估 | 第15页 |
·苯并三唑类紫外吸收剂的作用机理 | 第15-16页 |
·苯并三唑类化合物的制备 | 第16-18页 |
·锌粉还原法 | 第16-17页 |
·硫化钠-锌粉还原法 | 第17页 |
·水合联氨还原法 | 第17页 |
·催化氢化还原法 | 第17页 |
·葡萄糖-锌粉还原法 | 第17-18页 |
·模板合环法 | 第18页 |
4 均三嗪类化合物 | 第18页 |
5 受阻胺类光稳定剂 | 第18-24页 |
·HALSs的概述 | 第18-20页 |
·HALSs的发展历程 | 第20-21页 |
·HALSs的光稳定作用机理 | 第21-23页 |
·猝灭单线态氧 | 第21-22页 |
·捕获自由基 | 第22-23页 |
·分解氢过氧化物 | 第23页 |
·HALSs的发展趋势 | 第23-24页 |
·商品化HALSs的发展趋势 | 第23页 |
·HALSs新产品的发展趋势 | 第23-24页 |
·HALSs光稳定性的评估因素 | 第24页 |
6 本论文的选题背景和研究内容 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-32页 |
第二章 一元反应型受阻胺类光稳定剂的合成与性能 | 第32-50页 |
1 引言 | 第32页 |
2 实验部分 | 第32-38页 |
·实验仪器与试剂 | 第32-34页 |
·实验仪器 | 第32-33页 |
·主要化学试剂 | 第33-34页 |
·合成路线设计 | 第34页 |
·实验操作 | 第34-38页 |
·1,2,2,6,6-五甲基哌啶醇的合成 | 第34-35页 |
·N-烯丙基-2-氨基-4-(哌啶-4-氧基)-6-氯-s-三嗪化合物的合成 | 第35-36页 |
·邻羟基苯并三唑化合物的合成 | 第36-37页 |
·目标化合物的合成 | 第37-38页 |
3 实验结果与讨论 | 第38-42页 |
·2-(2,2,6,6-四甲基哌啶-4-氧基)-4,6-二氯-s-三嗪的合成研究 | 第38-40页 |
·催化剂的选择 | 第38-39页 |
·缚酸剂的选择 | 第39-40页 |
·反应溶剂的选择 | 第40页 |
·N-烯丙基-2-氨基-4-(哌啶-4-氧基)-6-氯-s-三嗪化合物的合成的合成研究 | 第40-41页 |
·氨基苯并三唑化合物的合成研究 | 第41-42页 |
·重氮化反应中盐酸的用量影响 | 第41页 |
·亚硝酸钠用量对重氮化反应的影响 | 第41页 |
·反应溶液pH值对偶合反应的影响 | 第41-42页 |
·目标化合物的合成研究 | 第42页 |
4 目标化合物的性能初步测试 | 第42-45页 |
·紫外吸收性能 | 第42-43页 |
·紫外吸收性能的试验 | 第42-43页 |
·紫外-可见吸收光谱图 | 第43页 |
·紫外吸收性能测试结果 | 第43页 |
·热稳定性能 | 第43-44页 |
·热稳定性能的试验 | 第43-44页 |
·热稳定分析图 | 第44页 |
·热稳定性能测试结果 | 第44页 |
·光稳定性能 | 第44-45页 |
·光稳定性能的试验 | 第44-45页 |
·模拟光老化试验图 | 第45页 |
·光稳定性能测试结果 | 第45页 |
5 小结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
第三章 多功能性二元受阻胺类光稳定剂的合成与性能 | 第50-60页 |
1 引言 | 第50页 |
2 实验部分 | 第50-53页 |
·合成路线设计 | 第50-51页 |
·实验操作 | 第51-53页 |
·中间体化合物的合成 | 第51-52页 |
·目标化合物的合成 | 第52-53页 |
3 实验结果与讨论 | 第53-56页 |
·三聚氯氰的水解反应研究 | 第53-54页 |
·中间体化合物的合成研究 | 第54-55页 |
·反应介质对反应的影响 | 第54-55页 |
·反应温度与反应物加量对反应的影响 | 第55页 |
·目标化合物的合成 | 第55-56页 |
4 目标化合物的性能初步测试 | 第56-58页 |
·紫外吸收性能 | 第56页 |
·紫外吸收性能的试验 | 第56页 |
·紫外-可见吸收光谱图 | 第56页 |
·紫外吸收性能测试结果 | 第56页 |
·热稳定性能 | 第56-57页 |
·热稳定性能的试验 | 第56-57页 |
·热稳定分析图 | 第57页 |
·热稳定性能测试结果 | 第57页 |
·光稳定性能 | 第57-58页 |
·光稳定性能的试验 | 第57-58页 |
·模拟光老化试验图 | 第58页 |
·光稳定性能测试结果 | 第58页 |
5 小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |
第四章 氮氧自由基型受阻胺类光稳定剂的合成与性能 | 第60-74页 |
1 引言 | 第60页 |
2 实验部分 | 第60-64页 |
·合成路线设计 | 第60-61页 |
·实验操作 | 第61-64页 |
·单体TEMPO的合成 | 第61-62页 |
·2-(2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氮氧自由基-4-氧基)-4,6-二氯-s-三嗪化合物的合成 | 第62页 |
·N-烯丙基-2-氨基-4-(2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氮氧自由基-4-氧基)-6-氯-s-三嗪化合物的合成 | 第62页 |
·Ⅰ类目标化合物的合成 | 第62-63页 |
·2,4-二(2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氮氧自由基-4-氧基)-6-氯-s-三嗪的合成 | 第63页 |
·Ⅱ类目标化合物的合成 | 第63-64页 |
3 实验结果与讨论 | 第64-68页 |
·单体TEMPO的合成研究 | 第64-66页 |
·催化剂的选择 | 第64-65页 |
·反应溶剂的选择 | 第65-66页 |
·自由基引发剂的影响 | 第66页 |
·双氧水的影响 | 第66页 |
·Ⅰ类中间体化合物的合成研究 | 第66-67页 |
·Ⅱ类中间体化合物的合成研究 | 第67页 |
·反应温度与反应物加量对反应的影响 | 第67页 |
·目标化合物的合成 | 第67-68页 |
4 目标化合物的性能初步测试 | 第68-70页 |
·紫外吸收性能 | 第68-69页 |
·紫外吸收性能的试验 | 第68页 |
·紫外-可见吸收光谱图 | 第68-69页 |
·紫外吸收性能测试结果 | 第69页 |
·热稳定性能 | 第69-70页 |
·热稳定性能的试验 | 第69页 |
·热稳定分析图 | 第69页 |
·热稳定性能测试结果 | 第69-70页 |
·光稳定性能 | 第70页 |
·光稳定性能的试验 | 第70页 |
·模拟光老化试验图 | 第70页 |
·光稳定性能测试结果 | 第70页 |
5 小结 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
结论 | 第74-75页 |
附录 | 第75-91页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |