摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 HALS的光稳定剂机理 | 第11-15页 |
1.1.1 聚合物的光老化 | 第11-14页 |
1.1.2 HALS光稳定作用机理 | 第14-15页 |
1.2 HALS的发展过程 | 第15-17页 |
1.3 受阻胺光稳定剂的发展趋势 | 第17-19页 |
1.4 HALS的生产市场与产业发展现状 | 第19-24页 |
1.5 论文的研究意义和内容 | 第24-26页 |
第二章 受阻胺光稳定剂5529的合成研究 | 第26-42页 |
2.1 受阻胺类光稳定剂5529的合成 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-37页 |
2.2.1 主要原料及试剂 | 第27-28页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第28页 |
2.2.3 溶剂法实验操作 | 第28-29页 |
2.2.4 溶剂法实验结果与讨论 | 第29-34页 |
2.2.4.1 催化剂的选择 | 第29-31页 |
2.2.4.2 反应温度对酯交换反应的影响 | 第31-32页 |
2.2.4.3 原料配比对酯交换反应的影响 | 第32-33页 |
2.2.4.4 催化剂用量对酯交换反应的影响 | 第33页 |
2.2.4.5 反应时间对酯交换反应的影响 | 第33-34页 |
2.2.5 无溶剂法实验操作 | 第34-35页 |
2.2.6 无溶剂法实验结果与讨论 | 第35-37页 |
2.2.6.1 反应温度对酯交换反应的影响 | 第35-36页 |
2.2.6.2 反应时间对酯交换反应的影响 | 第36-37页 |
2.3 产物的分析及表征 | 第37-40页 |
2.4 溶剂法与无溶剂法比较 | 第40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 低碱性受阻胺类光稳定剂5513的合成 | 第42-54页 |
3.1 合成路线设计 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.2.1 主要原料及试剂 | 第44-45页 |
3.2.2 实验仪器及设备 | 第45页 |
3.2.3 实验操作 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-49页 |
3.3.1 催化剂的选择 | 第46页 |
3.3.2 反应温度对反应的影响 | 第46-47页 |
3.3.3 催化剂用量对反应的影响 | 第47-48页 |
3.3.4 物料配比对反应的影响 | 第48页 |
3.3.5 反应时间对反应的影响 | 第48-49页 |
3.4 反应机理研究 | 第49-51页 |
3.5 产物的分析 | 第51-53页 |
3.6 小结 | 第53-54页 |
第四章 受阻胺光稳定剂5529的中试工艺及产品性能研究 | 第54-64页 |
4.1 实验部分 | 第54-63页 |
4.1.1 实验原料 | 第54页 |
4.1.2 主要仪器及设备 | 第54-55页 |
4.1.3 溶剂法中试工艺 | 第55-57页 |
4.1.3.1 溶剂法操作 | 第55-56页 |
4.1.3.2 检测方法与标准 | 第56-57页 |
4.1.4 溶剂法中试结果与讨论 | 第57-59页 |
4.1.4.1 原料配比对反应的影响 | 第57-58页 |
4.1.4.2 反应温度对酯交换反应的影响 | 第58-59页 |
4.1.4.3 反应时间对酯交换反应的影响 | 第59页 |
4.1.5 无溶剂法中试工艺 | 第59-61页 |
4.1.5.1 无溶剂法中试操作 | 第60-61页 |
4.1.5.2 检测方法与标准 | 第61页 |
4.1.6 无溶剂法中试结果与讨论 | 第61-63页 |
4.1.6.1 原料配比对反应的影响 | 第61-63页 |
4.2 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 年产1000吨 5529工业化生产研究 | 第64-75页 |
5.1 受阻胺光稳定剂5529工业化生产 | 第64-69页 |
5.1.1 主要原料 | 第64页 |
5.1.2 主要设备清单 | 第64-65页 |
5.1.3 受阻胺光稳定剂5529的工业化生产流程 | 第65-69页 |
5.1.3.1 生产操作过程 | 第66-68页 |
5.1.3.2 受阻胺光稳定剂5529检测 | 第68-69页 |
5.2 结果与讨论 | 第69-71页 |
5.3 受阻胺光稳定剂5529的生产成本及经济效益 | 第71-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
结论与展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |