首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--石油、天然气加工工业论文--石油炼制论文--炼油工艺过程论文

新型酚酯抗氧剂的合成与性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第11-36页
    1.1 抗氧剂分类第11-19页
        1.1.1 含硫抗氧剂第12-13页
        1.1.2 含硫、氮抗氧剂第13页
        1.1.3 含磷抗氧剂第13-14页
        1.1.4 含硫、磷抗氧剂第14页
        1.1.5 胺类抗氧剂第14-16页
        1.1.6 酚型抗氧剂第16-19页
        1.1.7 铜抗氧剂第19页
    1.2 碳氢化合物的氧化机理第19-23页
        1.2.1 润滑油的自氧化机理第19-21页
        1.2.2 金属催化润滑油氧化降解第21页
        1.2.3 高温下的润滑油降解第21-22页
        1.2.4 基础油分类和对氧化稳定性的影响第22-23页
    1.3 抑制氧化第23-29页
        1.3.1 第一类抗氧剂的抗氧机理第23-27页
        1.3.2 第二类抗氧剂的抗氧机理第27-29页
    1.4 抗氧剂的协同作用第29-30页
    1.5 氧化台架试验第30-31页
        1.5.1 加压差示扫描量热法第30-31页
        1.5.2 旋转氧弹法第31页
        1.5.3 薄层吸氧氧化安定性测定法第31页
    1.6 选题背景、意义及内容第31-36页
        1.6.1 全球及国内润滑油消费情况第31-32页
        1.6.2 国内外添加剂产业概况第32-34页
        1.6.3 选题及设计思路第34-36页
2 实验部分第36-41页
    2.1 实验原料及设备第36-38页
        2.1.1 实验药品第36-37页
        2.1.2 实验设备第37-38页
    2.2 实验原理第38-39页
        2.2.1 中间体140的合成第38页
        2.2.2 酚醇142的合成第38-39页
        2.2.3 抗氧剂143的合成第39页
    2.3 合成产物的结构表征第39-41页
        2.3.1 核磁共振第39-40页
        2.3.2 红外光谱第40页
        2.3.3 高效液相色谱第40页
        2.3.4 紫外可见分光光度计第40-41页
3 抗氧剂143的合成与结果讨论第41-55页
    3.1 中间体140的合成第41-46页
        3.1.1 反应机理及前期探索第41-42页
        3.1.2 催化剂用量对反应的影响第42-43页
        3.1.3 反应配比对反应的影响第43-44页
        3.1.4 反应温度对反应的影响第44-45页
        3.1.5 促进剂溶剂A用量对反应的影响第45页
        3.1.6 反应时间对反应的影响第45-46页
        3.1.7 产品纯化第46页
    3.2 酚醇142的合成第46-50页
        3.2.1 前期探索第46-48页
        3.2.2 反应浓度对反应的影响第48页
        3.2.3 反应时间对反应的影响第48-49页
        3.2.4 还原剂用量对反应的影响第49-50页
    3.3 抗氧剂143的合成第50-54页
        3.3.1 催化剂的筛选第50页
        3.3.2 反应温度对反应的影响第50-51页
        3.3.3 催化剂用量对反应的影响第51-52页
        3.3.4 反应配比对反应的影响第52页
        3.3.5 溶剂A用量对反应的影响第52-53页
        3.3.6 反应时间对反应的影响第53-54页
        3.3.7 产品纯化第54页
    3.4 本章小结第54-55页
4 中间体140的晶体结构第55-60页
    4.1 中间体140的结构描述第55-58页
    4.2 中间体140结构与性能的关系第58-59页
    4.3 本章小结第59-60页
5 合成抗氧剂产品表征第60-73页
    5.1 中间体140的结构表征第60-64页
        5.1.1 中间体140的熔点第60页
        5.1.2 中间体140的高效液相色谱图第60-61页
        5.1.3 中间体140的红外吸收光谱第61-62页
        5.1.4 中间体140的~1H-NMR谱图第62-63页
        5.1.5 中间体140的~(13)C-NMR谱图第63-64页
    5.2 还原产物142的结构表征第64-67页
        5.2.1 还原产物142的熔点第64页
        5.2.2 还原产物142的高效液相色谱图第64-65页
        5.2.3 还原产物142的红外谱图第65-66页
        5.2.4 还原产物142的~1H-NMR谱图第66页
        5.2.5 还原产物142的~(13)C-NMR谱图第66-67页
    5.3 终产物抗氧剂143的结构表征第67-72页
        5.3.1 抗氧剂143的熔点第67-68页
        5.3.2 抗氧剂143的高效液相色谱图第68-69页
        5.3.3 抗氧剂143的红外吸收谱图第69-70页
        5.3.4 抗氧剂143的~1H-NMR谱图第70页
        5.3.5 抗氧剂143的~(13)C-NMR谱图第70-71页
        5.3.6 抗氧剂143的紫外谱图第71-72页
    5.4 本章小结第72-73页
6 合成抗氧剂的性能测试第73-78页
    6.1 热稳定性第73-75页
        6.1.1 抗氧剂143的TG测试第73页
        6.1.2 140、142、YPO17B和143的热稳定性比较第73-75页
    6.2 抗氧性能第75-77页
        6.2.1 PDSC测试第75-76页
        6.2.2 旋转氧弹测试第76-77页
    6.3 本章小结第77-78页
7 全文总结第78-79页
参考文献第79-84页
致谢第84-85页
附录第85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:Z公司销售与收款内部控制研究
下一篇:实物期权模型在生物医药企业价值评估中的应用研究--以海思科为例