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功能大环化合物及两性咪唑啉表面活性剂的合成与性能

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-10页
第一部分 取代氮杂大环化合物的合成及结构性能第10-38页
 1 大环化学的发展第10-16页
  1.1 大环化学的发展将对生命科学产生深远影响第10-12页
  1.2 大环化学及其类似物第12-13页
  1.3 大环化合物的应用第13-16页
 2 取代氮杂大环化合物的合成及结构性能第16-32页
  2.1 引言第16-17页
  2.2 结果与讨论第17-32页
   2.2.1 大环化合物的合成第17-20页
   2.2.2 大环化合物Ⅰ和Ⅱ的合成第20-22页
   2.2.3 大环化合物对离子液膜传输性能研究第22-25页
   2.2.4 大环化合物Ⅰ和Ⅱ对金属离子的液膜传输第25-29页
   2.2.5 大环化合物Ⅰ和Ⅱ对氨基酸的液膜传输第29-32页
 3 实验部分第32-35页
  3.1 主要仪器与试剂第32页
  3.2 中间体的合成第32-35页
   3.2.1 2,6-二溴甲基吡啶的合成第32页
   3.2.2 化合物2的合成第32-33页
   3.2.3 5-甲基-3-乙醇吡唑(5)的合成第33-34页
   3.2.4 5-甲基-3-溴乙基吡唑(6)的合成第34页
   3.2.5 化合物7a的合成第34页
   3.2.6 化合物7b的合成第34-35页
  3.3 大环化合物的合成第35页
   3.3.1 大环化合物Ⅰ的合成第35页
   3.3.2 大环化合物Ⅱ的合成第35页
 参考文献第35-38页
第二部分 咪唑啉两性表面活性剂的合成及缓蚀性能评价第38-61页
 1 概述第38-45页
  1.1 两性表面活性剂的应用第39-43页
  1.2 问题的提出和作者所做的工作第43-45页
   1.2.1 合成咪唑啉1b和2b第43-44页
   1.2.2 对1b和2b进行缓蚀评价第44-45页
 2 两性表面活性剂的合成及工艺优化第45-54页
  2.1 十七烷基咪唑啉的合成第45-48页
  2.2 1,1-二羧甲基-2-十七烃基咪唑啉的合成第48-49页
  2.3 月桂酸咪唑啉及其衍生物的合成第49-52页
  2.4 实验部分第52-54页
   2.4.1 试剂第52页
   2.4.2 仪器第52-53页
   2.4.3 十七烷基咪唑啉(1a)的合成第53页
   2.4.4 1,1-二羧甲基-2-十七烃基眯唑啉(1b)的合成第53页
   2.4.5 月桂酸咪唑啉(2a)的合成第53-54页
   2.4.6 月桂酸咪唑啉衍生物(2b)的合成第54页
 3 咪唑啉两性表面活性剂作油井套管缓蚀剂的试验第54-57页
  3.1 实验条件第55页
  3.2 缓蚀剂的一般性实验和动静态缓蚀率的测定第55-57页
 4 样品缓蚀性能的测定结果及评定第57-61页
  4.1 样品的溶解性能及乳化倾向第57-58页
  4.2 铜离子实验结果及评定第58页
  4.3 静态法测得缓蚀剂的缓蚀率第58-60页
  4.4 动态法测得缓蚀剂的缓蚀率第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-64页
致谢第64页

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