中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-7页 |
第一章 文献综述与选题背景 | 第7-22页 |
·前言 | 第7页 |
·喷气燃料介绍 | 第7页 |
·喷气燃料的分类 | 第7页 |
·我国喷气燃料现状 | 第7页 |
·喷气燃料热氧化安定性 | 第7-13页 |
·影响喷气燃料热氧化安定性的因素 | 第9-12页 |
·影响喷气燃料热氧化安定性的内部因素 | 第9-11页 |
·影响喷气燃料热氧化安定性的外部因素 | 第11-12页 |
·喷气燃料热氧化安定性评定 | 第12-13页 |
·喷气燃料静态热氧化安定性评定 | 第12-13页 |
·喷气燃料动态热氧化安定性评定 | 第13页 |
·高热安定性喷气燃料 | 第13-15页 |
·高热安定性喷气燃料的提出 | 第13-14页 |
·国内外高热安定性喷气燃料的发展 | 第14-15页 |
·我国高热安定性喷气燃料的研究 | 第14-15页 |
·前苏联研制的高热安定性喷气燃料 | 第15页 |
·美国研制的高热安定性喷气燃料 | 第15页 |
·研制高热安定性喷气燃料的方法 | 第15-19页 |
·改变炼油工艺提高喷气燃料热安定性 | 第16-17页 |
·加入添加剂提高喷气燃料的热安定性 | 第17-19页 |
·抗氧剂 | 第17-18页 |
·金属钝化剂 | 第18页 |
·脱氧剂 | 第18-19页 |
·供氢剂 | 第19页 |
·清净分散剂介绍 | 第19-20页 |
·本论文研究的主要内容 | 第20-22页 |
第二章 实验装置及测试手段 | 第22-25页 |
·实验装置 | 第22页 |
·大分子硫磷酸酯合成的实验装置 | 第22页 |
·红外分析和元素分析装置 | 第22页 |
·热氧化安定性检测装置 | 第22页 |
·主要测试手段 | 第22-25页 |
·大分子硫磷酯的表征 | 第22页 |
·喷气燃料高热安定性的测定 | 第22-25页 |
·喷气燃料静态热安定性评定方法 | 第22-23页 |
·喷气燃料动态热氧化安定性评定方法 | 第23-25页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第25-49页 |
·大分子硫磷酯的合成与表征 | 第25-26页 |
·红外光谱分析 | 第25-26页 |
·元素分析仪检测 | 第26页 |
·空白油品检测 | 第26-29页 |
·静态热氧化安定性评定 | 第26-27页 |
·动态热安定性评定 | 第27-29页 |
·JFTOT实验机检测 | 第27-28页 |
·HiReTS实验机检测 | 第28-29页 |
·常用清净分散剂在喷气燃料中的应用 | 第29-32页 |
·静态热安定性检测 | 第29-30页 |
·动态热安定性检测 | 第30-32页 |
·JFTOT法测定 | 第30-31页 |
·高雷诺数热安定性实验机(HiReTS)检测 | 第31-32页 |
·大分子硫磷酯在喷气燃料中的应用 | 第32-35页 |
·静态热安定性评定 | 第32-33页 |
·动态热氧化安定性评定 | 第33-35页 |
·JFTOT法评定 | 第33页 |
·高雷诺数热安定性实验机(HiReTS)评定 | 第33-35页 |
·大分子硫磷酯加入量的确定 | 第35-38页 |
·溶剂和辅助剂的选择 | 第38-43页 |
·溶剂的选择 | 第39-41页 |
·辅助剂的选择 | 第41-43页 |
·清净分散剂对喷气燃料热氧化安定性作用分析 | 第43-45页 |
·清净分散剂及辅助组分可以有效提高喷气燃料热氧化安定性 | 第43-45页 |
·清净分散剂及辅助组分可以清洗系统内形成的沉积物 | 第45页 |
·清净分散剂及辅助组分对喷气燃料性能指标的影响 | 第45-46页 |
·清净分散剂提高喷气燃料热氧化安定性作用机理 | 第46-49页 |
·清净分散剂在喷气燃料中的状态 | 第47页 |
·在喷气燃料中的溶解 | 第47页 |
·在固体表面上的吸附 | 第47页 |
·清净分散剂的作用 | 第47-49页 |
·增溶作用 | 第47-48页 |
·分散作用 | 第48页 |
·酸中和作用 | 第48-49页 |
第四章 主要结论 | 第49-51页 |
1 、 清净分散剂在喷气燃料中的应用考察 | 第49页 |
2 、 大分子硫磷酯的合成、表征 | 第49-50页 |
3 、 加入大分子硫磷酯及辅助剂对喷气燃料理化性能的影响 | 第50页 |
4 、 应用展望 | 第50页 |
5 、 创新点 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
附录1-11 | 第54-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
发表论文情况 | 第64页 |