中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-14页 |
第一篇 聚氨酯预聚物接枝L-羟脯氨酸催化剂的制备 | 第14-69页 |
第一章 绪论 | 第14-46页 |
1. 前言 | 第14页 |
2. L-脯氨酸 | 第14-15页 |
3. 脯氨酸催化不对称直接aldol | 第15-18页 |
·分子内的Aldol反应 | 第15-16页 |
·分子间的Aldol反应 | 第16-18页 |
·醛酮间不对称的Aldol反应 | 第16-17页 |
·醛醛间不对称的Aldol反应 | 第17-18页 |
·反应机理探讨 | 第18页 |
4. 脯氨酸催化不对称Michael反应 | 第18-21页 |
·亚胺中间体催化的Michael反应 | 第19-20页 |
·烯胺中间体催化的Michael反应 | 第20页 |
·L-脯氨酸催化不对称nitro-Michael反应 | 第20-21页 |
·脯氨酸催化不对称nitro-Michael反应 | 第20页 |
·脯氨酰胺类衍生物催化不对称nitro-Michael反应 | 第20-21页 |
5. 脯氨酸的固载及应用 | 第21-41页 |
·PEG支载脯氨酸 | 第22-24页 |
·聚苯乙烯支载脯氨酸 | 第24-33页 |
·硅支载脯氨酸 | 第33-34页 |
·离子液体支载的脯氨酸 | 第34-37页 |
·树枝状聚合物支载的脯氨酸 | 第37-39页 |
·环糊精支载的脯氨酸 | 第39-40页 |
·DNA-支载的脯氨酸 | 第40-41页 |
7. 论文工作设想 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-46页 |
第二章 L-脯氨酸不对称催化合成二乙基2-(2-氰乙基)丙二酸 | 第46-54页 |
1 前言 | 第46页 |
2 实验部分 | 第46-47页 |
·主要原材料 | 第46页 |
·主要仪器 | 第46-47页 |
·二乙基2-(2-氰乙基)丙二酸的制备 | 第47页 |
·产物产率的计算及其对映体过量值(ee)的测量 | 第47页 |
·产物产率的计算 | 第47页 |
·液相色谱仪测定对映体过量值 | 第47页 |
3. 结果与讨论 | 第47-52页 |
·二乙基2-(2-氰乙基)丙二酸的结构表征 | 第48页 |
·红外光谱 | 第48页 |
·核磁共振谱 | 第48-49页 |
·反应机理分析 | 第49页 |
·反应时间对产物的产率及对映体过量值(ee)的影响 | 第49页 |
·催化剂L-脯氨酸用量对产物产率及ee值的影响 | 第49-50页 |
·反应温度对产物产率及ee值的影响 | 第50页 |
·原料摩尔比对产物产率及ee值的影响 | 第50-51页 |
·溶剂对产物产率及ee值的影响 | 第51-52页 |
4. 小结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
第三章 聚氨酯预聚物接枝L-羟脯氨酸催化剂的制备 | 第54-69页 |
1. 前言 | 第54页 |
2. 实验部分 | 第54-57页 |
·实验试剂 | 第54-55页 |
·实验仪器 | 第55页 |
·聚氨酯预聚物的合成工艺 | 第55页 |
·TDI与一缩二乙二醇的反应 | 第55页 |
·TDI与聚醚-204的反应 | 第55页 |
·TDI与三羟甲基丙烷的反应 | 第55-56页 |
·聚氨酯-脯氨酸的合成工艺 | 第56页 |
·L-羟脯氨酸中氨基的保护 | 第56页 |
·聚氨酯接枝脯氨酸的合成 | 第56-57页 |
·-NCO(异氰酸酯基)含量的测定——二正丁胺回滴法 | 第57页 |
·测定原理 | 第57页 |
·操作步骤 | 第57页 |
3. 结果与讨论 | 第57-65页 |
·聚氨酯预聚物及接枝L-羟脯氨酸的红外分析 | 第57-60页 |
·影响聚氨酯预聚物合成的因素 | 第60页 |
·水对聚氨酯预聚物合成的影响 | 第60-61页 |
·反应温度对聚氨酯预聚物合成的影响 | 第61-62页 |
·-NCO/-OH摩尔比例对聚氨酯预聚物合成的影响 | 第62-63页 |
·催化剂及酸碱条件对聚氨酯预聚物合成的影响 | 第63页 |
·异氰酸酯和羟基化合物反应机理探讨 | 第63-64页 |
·对Michael加成反应的催化效果 | 第64-65页 |
4. 小结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第二篇 高温防腐节能示温涂料的研制 | 第69-133页 |
第一章 绪论 | 第69-85页 |
1. 前言 | 第69-70页 |
·目的和意义 | 第69页 |
·国内外发展现状 | 第69-70页 |
2. 高温防腐涂料 | 第70-73页 |
·耐高温防腐蚀涂料的分类 | 第70-71页 |
·耐高温介质防腐蚀涂料的作用机理 | 第71-72页 |
·耐高温涂料常用的树脂类型及其特点 | 第72-73页 |
3. 环氧改性有机硅树脂 | 第73-75页 |
4. 示温涂料 | 第75页 |
·示温涂料的定义及测温原理 | 第75页 |
·示温涂料的分类 | 第75页 |
·单变色不可逆示温涂料的变色机理 | 第75页 |
5. 隔热涂料 | 第75-76页 |
·阻隔型隔热涂料 | 第76页 |
·反射型隔热涂料 | 第76页 |
·辐射型隔热涂料 | 第76页 |
·复合型隔热涂料 | 第76页 |
6. 本课题研究的技术目标、主要内容及技术路线 | 第76-81页 |
·技术目标 | 第77-78页 |
·研究内容 | 第78-79页 |
·技术路线 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
第二章 环氧改性有机硅树脂的制备与应用性能研究 | 第85-99页 |
1. 前言 | 第85页 |
2. 实验部分 | 第85-90页 |
·主要原材料 | 第85-86页 |
·主要仪器设备及测试方法 | 第86-87页 |
·环氧有机硅树脂的制备 | 第87-88页 |
·环氧有机硅树脂SEP1 | 第87-88页 |
·环氧有机硅树脂SEP2 | 第88页 |
·改性树脂的固化 | 第88-89页 |
·检测样板的制备 | 第89页 |
·凝胶时间的测定 | 第89-90页 |
3. 结果与讨论 | 第90-97页 |
·不同环氧改性有机硅树脂的红外分析 | 第90-91页 |
·固化剂的选择与用量 | 第91-93页 |
·热重分析 | 第93-95页 |
·填料对树脂耐温性能的影响 | 第95-97页 |
4. 小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-99页 |
第三章 高温防腐隔热涂料的研制 | 第99-117页 |
1. 前言 | 第99页 |
2. 实验部分 | 第99-102页 |
·主要原材料 | 第100页 |
·主要仪器设备及测试方法 | 第100-101页 |
·涂料的制备 | 第101-102页 |
·检测样板的制备 | 第102页 |
3. 结果与讨论 | 第102-114页 |
·颜基比对涂料性能的影响 | 第103-105页 |
·防腐颜填料的选择及其用量的确定 | 第105-107页 |
·隔热填料的组成及用量的确定 | 第107-109页 |
·片状颜填料的组成及用量的确定 | 第109页 |
·助剂的选择 | 第109-111页 |
·隔热涂层的厚度对隔热性能的影响 | 第111页 |
·涂料配方的确定与复合涂层的性能测试 | 第111-114页 |
·涂料配方 | 第111-113页 |
·涂层性能测试结果 | 第113-114页 |
4. 小结 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-117页 |
第四章 超温报警示温涂料的研制 | 第117-126页 |
1. 前言 | 第117页 |
2. 实验部分 | 第117-119页 |
·主要原材料 | 第117-118页 |
·主要仪器设备及测试方法 | 第118页 |
·示温涂料的制备 | 第118页 |
·检测样板的制备 | 第118-119页 |
3. 结果与讨论 | 第119-124页 |
·有机硅偶联剂KH550对有机硅树脂性能的影响 | 第119-120页 |
·颜基比对涂膜性能的影响 | 第120-121页 |
·靛蓝用量对涂膜变色温度的影响 | 第121页 |
·肌醇用量对涂膜变色温度的影响 | 第121-123页 |
·恒温时间与涂膜变色的关系 | 第123页 |
·涂料配方的确定及性能检测 | 第123-124页 |
4. 小结 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-126页 |
第五章 高温防腐节能示温涂料的中试生产及涂装 | 第126-133页 |
1. 前言 | 第126页 |
2. 中试生产配方及工艺 | 第126-129页 |
·中试生产厂地及主要设备仪器 | 第126页 |
·生产配方 | 第126-128页 |
·生产工艺 | 第128-129页 |
·原材料规格 | 第129页 |
3. 涂装 | 第129-130页 |
·涂层设计 | 第129页 |
·底材处理 | 第129页 |
·涂装 | 第129-130页 |
4. 涂料性能测试及使用效果 | 第130-131页 |
5. 小结 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-133页 |
结语 | 第133-135页 |
在学期间的研究成果 | 第135-136页 |
致谢 | 第136页 |