摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-23页 |
·柴油流动改进剂的研究背景 | 第7页 |
·柴油流动改进剂的国内外研究现状 | 第7-9页 |
·国外 DFI 的发展及现状 | 第7-8页 |
·国内DFI的发展及现状 | 第8-9页 |
·油流动性改进剂的降凝机理 | 第9-12页 |
·共晶机理 | 第9-10页 |
·成核理论 | 第10页 |
·改善蜡的溶解性理论 | 第10-11页 |
·吸附理论 | 第11-12页 |
·冷凝机理对流动改进剂分子结构的要求 | 第12-13页 |
·碳链匹配原则 | 第12页 |
·结晶温度匹配原则 | 第12-13页 |
·极性适应原则 | 第13页 |
·柴油流动性改进剂的分类方法 | 第13-15页 |
·按照单体的不同进行分类 | 第13-15页 |
·按研究方向进行分类 | 第15页 |
·柴油流动性改进剂的合成方法 | 第15-19页 |
·乙烯‐醋酸乙烯酯共聚物 | 第16页 |
·烯基丁二酰胺酸 | 第16页 |
·醋酸乙烯酯‐富马酸酯共聚物 | 第16-17页 |
·马来酸酐类共聚物 | 第17页 |
·丙烯酸酯类聚合物 | 第17-18页 |
·烷基芳烃 | 第18-19页 |
·极性含氮化合物 | 第19页 |
·柴油流动改进剂的评价方法 | 第19-20页 |
·柴油流动性改进剂的未来前景 | 第20-22页 |
·分子设计的方向原则 | 第20页 |
·选择单体的依据 | 第20-21页 |
·柴油流动性改进剂选择合成的依据 | 第21-22页 |
·本课题研究意义、内容及目的 | 第22-23页 |
第二章 脂肪酸铵类柴油流动性改进剂性能研究 | 第23-27页 |
·实验药品与仪器 | 第23-24页 |
·实验内容和方法 | 第24-27页 |
·柴油浊点的测定 | 第24-25页 |
·柴油凝点的测定 | 第25-26页 |
·柴油冷滤点的测定 | 第26-27页 |
第三章 实验效果评价 | 第27-39页 |
·小分子柴油流动性改进剂效果评价 | 第27-31页 |
·脂肪酸与醇胺类柴油流动性改进剂的降凝效果评价 | 第27-29页 |
·蓖麻油与蓖麻油转化生物柴油流动性改进剂的降凝效果评价 | 第29-30页 |
·脂肪酸与烯胺类柴油流动性改进剂的降凝效果评价 | 第30-31页 |
·大分子柴油流动性改进剂效果评价 | 第31-36页 |
·脂肪酸、烯胺与苯甲醛(阳离子)类柴油流动性改进剂降凝效果评价 | 第31-32页 |
·脂肪酸、烯胺与三聚甲醛类柴油流动性改进剂的降凝效果评价 | 第32-33页 |
·脂肪酸、烯胺与六次甲基四胺类柴油流动性改进剂的降凝效果评价 | 第33-34页 |
·脂肪酸、烯胺与环氧氯丙烷类柴油流动性改进剂的降凝效果评价 | 第34-35页 |
·脂肪酸、烯胺与二氯乙烷类柴油流动性改进剂的降凝效果评价 | 第35-36页 |
·柴油流动性改进剂的加量对柴油流动性的影响 | 第36-39页 |
·小分子柴油改进剂加剂量对柴油流动性的影响 | 第36-37页 |
·大分子柴油改进剂加剂量对柴油流动性的影响 | 第37-39页 |
第四章 总结 | 第39-43页 |
·实验结论 | 第39页 |
·柴油流动性改进剂的发展对于能源领域的经济价值 | 第39-43页 |
·国内外油气资源发展现状及展望 | 第39-41页 |
·柴油流动性改进剂的经济价值 | 第41-43页 |
致谢 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第46-47页 |