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多乙烯多胺桥联受阻酚的合成及其抗氧化活性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-11页
前言第11-12页
第一章 文献综述第12-29页
    1.1 受阻酚类抗氧剂的合成方法第12-16页
        1.1.1 酯交换合成法第12-13页
        1.1.2 缩合反应法第13-15页
        1.1.3 聚合物接枝法第15-16页
    1.2 受阻酚类抗氧剂的抗氧化性能评价方法第16-24页
        1.2.1 自由基法第16-18页
        1.2.2 非自由基法第18-20页
        1.2.3 聚烯烃材料中的评价方法第20-24页
    1.3 受阻酚类抗氧剂的应用第24-28页
        1.3.1 受阻酚类抗氧剂在食品领域的应用第24-25页
        1.3.2 受阻酚类抗氧剂在医药领域的应用第25-26页
        1.3.3 受阻酚类抗氧剂在高分子材料中的应用第26-28页
    1.4 本课题的目的和意义第28-29页
第二章 多乙烯多胺桥联受阻酚的合成与表征第29-38页
    2.1 实验药品与仪器第29-30页
        2.1.1 实验药品第29页
        2.1.2 实验仪器第29-30页
    2.2 多乙烯多胺桥联受阻酚的合成原理第30-31页
    2.3 多乙烯多胺桥联受阻酚的合成步骤第31页
    2.4 多乙烯多胺桥联受阻酚的合成结果分析第31-32页
    2.5 多乙烯多胺桥联受阻酚的结构表征第32-37页
        2.5.1 红外光谱分析第32-33页
        2.5.2 ~1H-NMR分析第33-34页
        2.5.3 热稳定性分析第34-37页
    2.6 小结第37-38页
第三章 多乙烯多胺桥联受阻酚清除DPPH·活性研究第38-46页
    3.1 实验药品与仪器第38页
        3.1.1 实验药品第38页
        3.1.2 实验仪器第38页
    3.2 多乙烯多胺桥联受阻酚清除DPPH·作用原理第38-39页
    3.3 多乙烯多胺桥联受阻酚清除DPPH·活性测定第39-40页
        3.3.1 清除DPPH·活性的测定方法第39页
        3.3.2 清除DPPH·活性的计算方法第39-40页
    3.4 清除反应条件对多乙烯多胺桥联受阻酚清除DPPH·活性的影响第40-43页
        3.4.1 酚羟基浓度的影响第40-41页
        3.4.2 清除反应时间的影响第41-43页
    3.5 受阻酚化学结构对其清除DPPH·活性的影响第43-45页
        3.5.1 桥联基长度对系列多乙烯多胺桥联受阻酚清除DPPH·能力的影响第43-44页
        3.5.2 桥联基种类对受阻酚清除DPPH·能力的影响第44-45页
    3.6 小结第45-46页
第四章 多乙烯多胺桥联受阻酚在HDPE体系中抗氧化性能研究第46-60页
    4.1 实验药品与仪器第46页
        4.1.1 实验药品第46页
        4.1.2 实验仪器第46页
    4.2 HDPE试样的制备第46-47页
    4.3 多乙烯多胺桥联受阻酚在HDPE体系中抗氧化性能测试方法第47-48页
        4.3.1 应用性能测试第47页
        4.3.2 抗热氧老化性能测试第47-48页
    4.4 多乙烯多胺桥联受阻酚在HDPE体系中的抗氧化性能第48-51页
        4.4.1 多乙烯多胺桥联受阻酚对HDPE试样加工稳定性的影响第48-49页
        4.4.2 多乙烯多胺桥联受阻酚对HDPE试样热氧稳定性的影响第49-50页
        4.4.3 多乙烯多胺桥联受阻酚对HDPE试样力学性能的影响第50-51页
        4.4.4 受阻酚化学结构对HDPE试样抗氧化性能的影响第51页
    4.5 多乙烯多胺桥联受阻酚对HDPE试样耐热氧老化性能的影响第51-59页
        4.5.1 高压热氧老化性能第51-55页
        4.5.2 常压热氧老化性能第55-59页
    4.6 小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-69页
发表文章目录第69-72页
致谢第72-73页

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