致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
插图清单 | 第13-14页 |
表格清单 | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-25页 |
·抗氧剂简介 | 第16-18页 |
·单酚类抗氧剂 | 第16页 |
·多酚类抗氧剂 | 第16-17页 |
·受阻酚-硫醚复合型抗氧剂 | 第17-18页 |
·亚磷酸酯抗氧剂 | 第18页 |
·聚合物在加工过程中的热老化机理 | 第18-19页 |
·抗氧剂对聚合物热氧化的抑制机理 | 第19-21页 |
·受阻酚抗氧对聚合物热氧化的抑制 | 第19-20页 |
·硫醚结构对聚合物热氧化的抑制 | 第20页 |
·亚磷酸酯类抗氧剂对聚合物热氧化过程的抑制 | 第20-21页 |
·受阻酚抗氧剂结构对性能的影响 | 第21-23页 |
·邻位取代基对抗氧性能影响 | 第21-22页 |
·对位取代官能团对产品性能影响 | 第22页 |
·受阻酚抗氧剂分子量对性能影响 | 第22页 |
·受阻酚抗氧剂分子结构对相容性影响 | 第22-23页 |
·影响亚磷酸酯抗氧剂性能的因素 | 第23页 |
·亚磷酸酯抗氧剂结构与物理性质之间的关系 | 第23页 |
·亚磷酸酯抗氧剂的结构与性能之间关系 | 第23页 |
·论文主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 2-叔丁基对苯二酚双亚磷酸酯四(2,4-二叔丁基苯酚)酯的合成及其反应条件优化 | 第25-51页 |
·常见亚磷酸酯抗氧剂的性能和合成路线 | 第25-26页 |
·抗氧剂 168 的性能简介及其合成路线 | 第25页 |
·抗氧剂 626 的性能简介及其合成路线 | 第25-26页 |
·抗氧剂 P-EPQ 的性能简介及其合成工艺探讨 | 第26页 |
·2-叔丁基对苯二酚双亚磷酸酯四(2,4-二叔丁基苯酚)酯的分子结构设计 | 第26-27页 |
·实验药品及仪器 | 第27-28页 |
·实验部分 | 第28-33页 |
·生成亚磷酸二-(2,4-二叔丁基苯酚)酯一氯化物 | 第28-30页 |
·2-叔丁基对苯二酚双亚磷酸酯四(2,4-二叔丁基苯酚)酯的生成 | 第30页 |
·反应溶剂的确定 | 第30页 |
·反应温度的确定 | 第30-31页 |
·催化剂的确定 | 第31-32页 |
·三氯化磷加入方式的确定 | 第32页 |
·原料预处理 | 第32页 |
·实验步骤 | 第32-33页 |
·产物分析表征 | 第33-36页 |
·产物红外光谱分析 | 第33-34页 |
·产物1H 核磁共振图谱分析 | 第34-35页 |
·磷含量测定 | 第35页 |
·酸值测定 | 第35-36页 |
·熔点测定 | 第36页 |
·反应影响因素探讨 | 第36-47页 |
·催化剂种类对产率及产品性能影响 | 第36-38页 |
·吡啶添加量对产率及产品性能影响 | 第38-39页 |
·溶剂对产率及产品性能的影响 | 第39-40页 |
·三氯化磷滴加温度对产率及产品性能的影响 | 第40-42页 |
·第一步反应温度对产率及产品性能影响 | 第42-43页 |
·第一步反应时间对产率及产品性能的影响 | 第43-44页 |
·甲苯补加量对产率及产品性能的影响 | 第44-45页 |
·2 ,4-二叔丁基苯酚和三氯化磷摩尔比对产率及产品性能的影响 | 第45-47页 |
·溶剂回收实验 | 第47-49页 |
·结论 | 第49-51页 |
第三章 抗氧剂甲叉-4426-S 的合成及其反应条件优化 | 第51-63页 |
·引言 | 第51页 |
·实验部分 | 第51-54页 |
·实验药品及仪器 | 第51-52页 |
·反应原理 | 第52-53页 |
·可能副反应 | 第53-54页 |
·实验方法 | 第54页 |
·反应影响因素探讨 | 第54-57页 |
·反应温度讨论 | 第54-55页 |
·2,6-二叔丁基苯酚和九水硫化钠摩尔比对产率影响 | 第55-56页 |
·2,6-二叔丁基苯酚和甲醛摩尔比对产率影响 | 第56页 |
·体系含水量对产率影响 | 第56-57页 |
·产物分析表征 | 第57-60页 |
·红外光谱 | 第57-58页 |
·1H 核磁共振分析 | 第58-59页 |
·熔点测定 | 第59-60页 |
·循环实验 | 第60-61页 |
·溶剂回收实验 | 第61-62页 |
·结论 | 第62-63页 |
第四章 结论与展望 | 第63-64页 |
·结论 | 第63页 |
·展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第67-68页 |