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设计合成了4种含氮杂环的酯或酰胺类衍生物润滑油添加剂(Ⅰ~Ⅳ)。采用核磁共振氢谱(1H NMR)和飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)对所得产物的结构进行了表征;研究了4种添加剂的油溶性、热稳定性和抗腐蚀性;在四球摩擦磨损试验机上系统考察了添加剂在液体石蜡中的摩擦学性能;利用扫描电子显微镜(SEM)和能谱分析仪(EDS)观察和分析了钢球磨斑的表面形貌和元素组成。结果表明,4种添加剂均具有良好的油溶性、热稳定性和抗腐蚀性,当添加剂Ⅰ的质量分数达到1.0%时,钢球的磨斑直径(WSD)和摩擦系数分别比在液体石蜡中降低了33%和26%。SEM结果显示4种添加剂的加入能明显减小WSD,减少表面磨损,EDS结果表明添加剂在摩擦过程中形成了复杂的反应膜。 相似文献
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以2-[2-苯并噻唑基]为原料合成了2-[2-苯并噻唑基]硫代乙醇(BTE),再以该BTE合成了一种含氮硫杂环硼酸酯(SNHB)添加剂,并采用FTIR、元素分析对其结构进行了表征。考察了BTE、SNHB的油溶性、热稳定性以及SHNB的水解稳定性。采用四球摩擦磨损试验研究了BTE及SNHB在菜籽油中的减摩、抗磨以及极压性能。采用SEM、EDS观察和分析了钢球磨斑表面形貌及元素。研究结果表明,合成的产物为目标产物BTE和SNHB;在相同的试验条件下,SNHB和BTE在菜籽油中完全溶解,具有较好的油溶性;SNHB和BTE的分解温度范围分别是从270.50~396.01℃、253.04~326.83℃,两者均具有良好的热稳定性,且SNHB的热稳定性优于BTE;SNHB的水解时间超过7天,而市售的硼酸三异丙酯仅为10 min,SNHB有较好的水解稳定性;在不同载荷、添加比例等条件下SNHB的摩擦学性能明显优于BTE。 相似文献
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<正> 国外对油井酸化缓蚀剂的研制工作十分重视,进展也较快。目前,发展的新趋势是寻找耐高温、高压、高浓度酸的缓蚀剂。据报道,大多采用有机胺、炔醇类、咪唑啉类,以及含氮、硫的杂环和稠杂环、碘化 相似文献
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在松香中引入杂环,可赋予松香特殊的生物和光学等活性,而松香基含氮杂环衍生物则是在松香中引入含氮的杂环,是松香基衍生物的重要组成部分。本文以羧基改性、菲环改性和综合改性为主线,根据羧基上的还原、胺化、酰基化、缩合、闭环等反应和菲环上的氧化、亲电取代反应(溴代、选择性硝化)、重氮化、缩合和闭环等反应类型,由18位羰基酰化改性、18位烷基碳原子成环改性、18位烷基相连氮原子成环改性、11,12位碳成环改性、12,13位碳成环改性、13,14位碳成环改性和综合成环改性分类,系统综述松香基咪唑啉、噻唑、 唑、呋咱、喹啉、吲哚、吖啶等含氮杂环衍生物的研究现状,详细归纳了该类衍生物的生物活性、缓蚀活性、荧光活性和表面活性的性能应用,并对松香基含氮杂环衍生物的合成和应用研究趋势进行了展望。指出该类化合物在有机金属催化材料和染料敏化太阳能电池等功能性化合物开发中具有重要发展潜力。 相似文献
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新型含氮杂环环氧树脂的制备 总被引:1,自引:0,他引:1
采用无机路线制备出了产率达55.32%、环氧值达0.257的新型含氮杂环环氧树脂.先制备乙醇钠,再将三羟乙基异氰脲酸酯(THEIC)加到强碱性的乙醇钠中,得到相应的钠盐,然后在催化剂的作用下,以环氧氯丙烷(ECH)与所制备的钠盐反应得到目的产物,并探讨了相关工艺条件对环氧树脂产率和环氧值的影响.在THEIC用量为0.02 mol情况下的最佳合成工艺条件是:用乙醇作溶剂、用量为30 mL,n(THEIC):n(ECH)为1:12,催化荆用量为0.165 g,NaOH用量为2.8 g,反应时间为8~9 h. 相似文献
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合成了一种位阻酚类润滑油添加剂2,5-二(4-甲基-2,6-二叔丁基苯酚)-噻二唑(BTMTD),使用热重分析仪对其热稳定性能进行表征,结果表明,该化合物具有远高于常用酚类添加剂的分解温度,具有较高的热稳定性;利用四球机评价了该化合物在加氢油中的摩擦学性能,结果显示,该化合物拥有很好的抗磨性能、极压性能,能够有效提高基础油的抗磨损性能,是一类性能优良的加氢油极压抗磨添加剂;利用差热扫描(PDSC)和旋转氧弹评价了其抗氧化性能,结果显示,该添加剂的旋转氧弹诱导期是基础油的20倍左右,大大优于常用的无灰抗氧剂。 相似文献
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为了提高基础油的摩擦学性能,以大豆油脂肪酸、二异丙醇胺、硼酸、十六醇为原料,合成了一种含氮硼酸酯润滑油添加剂.采用红外光谱对目标产物进行表征,评价其水解性能,通过四球试验机考察其在基础油(150SN)中的摩擦学性能.红外光谱结果表明合成了目标产物,且具有良好的水解安定性,当添加量为2%时,150SN磨斑直径(WSD)从... 相似文献
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本文合成了一系列2,4-双-二正丁胺基-6-(0,0’-二正烷基二硫代磷酸酯)基-s-1,3,5-均三嗪衍生物。利用四球摩擦磨损试验机考察了它们的摩擦学性能。实验结果表明,该类化合物具有良好的极压抗磨性能,能很大地提高双酯的极压抗磨性能。用X射线光电子能谱(XPS)分析了钢球磨损表面典型元素的化学状态,并探讨了该类添加剂的摩擦学机理。结果表明,在摩擦过程中,钢球表面形成了一层含硫,磷的富氧膜和有机氮复合膜,这种复合膜是添加剂具有优异摩擦学性能的主要原因。 相似文献
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