导读:本文包含了咪唑啉论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:咪唑,乙基,油酸,缓蚀剂,巯基,表面张力,烷基。
咪唑啉论文文献综述
史立文,雷小英,徐坤华,李伏益,葛赞[1](2019)在《十一烷基羧甲基羟乙基咪唑啉的合成及性能》一文中研究指出以月桂酸、羟乙基乙二胺、氯乙酸等为原料,两步法制备一种十一烷基羧甲基羟乙基咪唑啉表面活性剂;第一步法研究了咪唑啉中间体的合成方法,得出较优的合成工艺:采用氮气保护法,n月桂酸︰n羟乙基乙二胺为1︰1.16,在温度150~170℃反应,直到游离酸不再下降,接着升温到210~220℃,然后脱除过量的羟乙基乙二胺;第二步法利用正交实验优化了季铵化工艺条件,结果表明,较优工艺条件为:n中间体∶n氯乙酸=1∶2.1,反应温度为90~95℃,反应pH9.0~10.0,在此条件下,产率达到97.9%。并利用德国KRUSS张力仪测定其水溶液的表面张力为24.8 mN/m,十一烷基羧甲基羟乙基咪唑啉表面活性剂的表面性能良好。(本文来源于《中国洗涤用品工业》期刊2019年10期)
卢爱党,王铁男,杨珊,张东升[2](2019)在《创新性综合实验:4-苯基-2-咪唑啉酮的合成与表征》一文中研究指出"4-苯基-2-咪唑啉酮的合成与表征"是"综合创新实验"课程的一个实验。该实验以苯甲醛和硝基甲烷为原料,经Henry反应、Ritter反应、硝基的还原、氨基的保护以及酰胺的水解反应,制备4-苯基-2-咪唑啉酮。实验涉及柱层析、加热回流和萃取等操作。该实验包括5种经典的反应类型,合成方法比较成熟,结合有机化合物波谱解析,可以加深学生理解有机化合物官能团的转化及经典反应的反应机理,培养和提高学生有机合成的实验能力,激发和训练学生对有机合成及波谱解析的理解和应用。(本文来源于《化学教育(中英文)》期刊2019年20期)
艾俊哲,段立东,王欢[3](2019)在《咪唑啉固体缓蚀剂的溶解性能及缓蚀性能》一文中研究指出通过正交试验制备了一种咪唑啉固体缓蚀剂,用静态玻管法和失重法分别评价了固体缓蚀剂的溶解性能和缓蚀效果。通过电化学方法研究了该固体缓蚀剂在不同温度的5%HCl溶液中对N80钢的缓蚀性能,并对缓蚀剂的吸附行为及N80钢的腐蚀形貌进行了分析。结果表明:该固体缓蚀剂是一种缓释型缓蚀剂,随着放置时间的延长,固体缓蚀剂的溶出速率逐渐降低,72h后溶出速率为0.403g/h;在5%HCl溶液中,该固体缓蚀剂能有效抑制N80钢的腐蚀,缓蚀率随温度降低和缓蚀剂加量的增加而增大;该缓蚀剂是一种阳极型缓蚀剂,在N80钢表面的吸附符合Langmuir吸附等温式,属于单分子层吸附,吸附方式为混合吸附。(本文来源于《腐蚀与防护》期刊2019年10期)
郝靖[4](2019)在《一种混酸咪唑啉抗硫缓蚀剂的制备及其缓蚀性能》一文中研究指出以癸二酸、油酸与二乙烯叁胺为原料制备出了一种混酸咪唑啉抗硫缓蚀剂。通过正交试验研究了油酸与癸二酸的质量比、羧酸基与二乙烯叁胺的物质的量比、环化温度、环化时间对合成的混酸咪唑啉抗硫缓蚀剂缓蚀效果的影响,确定最佳合成工艺。并通过浸泡试验和电化学试验研究了采用最佳工艺合成的混酸咪唑啉抗硫缓蚀剂加量对缓蚀效果的影响。结果表明:最佳合成工艺为油酸与癸二酸的质量比1∶4,羧酸基与二乙烯叁胺的物质的量比1∶3,环化温度220℃,环化时间4h;在该条件下合成的混酸咪唑啉抗硫缓蚀剂是一种混合型的缓蚀剂,它可将N80钢的腐蚀速率从1.23mm/a降低到0.073mm/a,缓蚀率最高达到99.5%。(本文来源于《腐蚀与防护》期刊2019年10期)
王洋,张亮,李镇[5](2019)在《咪唑啉型低温焦化缓蚀剂性能研究》一文中研究指出开发了咪唑啉型低温焦化缓蚀剂QSTS-001,考察了其抗腐蚀性能。结果表明:油酸咪唑啉在季铵盐化后缓蚀率好于油酸缓蚀剂,且缓蚀剂的水溶性大幅度提高;加入丁炔二醇复配后制成缓蚀剂QSTS-001,其缓蚀率进一步提高,丁炔二醇最佳添加质量分数为2.0%~2.5%;当QSTS-001缓蚀剂质量浓度为90~110 mg/L时,缓蚀率可达到91%;随着温度的升高,QSTS-001缓蚀剂的缓蚀率虽有所下降,但变化的幅度不大,缓蚀率均在80%以上。(本文来源于《石化技术与应用》期刊2019年05期)
苗万春,赵梦苏,杨文静,黄俊峰[6](2019)在《双咪唑啉缓蚀剂抑制油田CO_2腐蚀的性能研究》一文中研究指出以葵二酸、叁乙烯四胺和氯化苄为原料,合成了双咪唑啉缓蚀剂。通过电化学阻抗法,研究了双咪唑啉缓蚀剂在饱和CO_2油田采出水介质中对J55油管钢的缓蚀性能,并对两口CO_2腐蚀严重的油井进行了现场加注试验。结果表明,双咪唑啉缓蚀剂在油田水介质中抑制CO_2腐蚀性能优异:加入缓蚀剂后可使电荷传递电阻大幅增加,在缓蚀剂浓度为150ml/L时,缓蚀率可达96.3%;两口试验井加注缓蚀剂后,腐蚀速率大幅下降,缓蚀率可达85%以上,现场使用效果优异。(本文来源于《云南化工》期刊2019年07期)
马彩霞,焦银春,姚园,唐子龙[7](2019)在《1,2,3-叁取代1,3-咪唑啉的合成及其杀菌活性》一文中研究指出咪唑类化合物具有广谱生物活性,在农药、医药、化工、材料等领域应用广泛。设计合成了25种1,3-咪唑啉类化合物,产物结构经1H NMR、13C NMR和IR确证,同时测定了目标化合物的杀菌活性。结果表明,在测试浓度下,大部分呈现中等至良好的活性,其中化合物D-24对油菜菌核病菌的抑制率为83.1%。(本文来源于《精细化工中间体》期刊2019年04期)
邢海艳,王鼎乾,金鹏[8](2019)在《UPLC-QTOF-MS/MS快速筛查抗鼻炎类制剂中非法添加3种咪唑啉类化合物》一文中研究指出目的:建立抗鼻炎类制剂中3种咪唑啉类化合物(盐酸萘甲唑啉、盐酸羟甲唑啉、盐酸赛洛唑啉)的超高效液相色谱四极杆飞行时间质谱的快速筛查方法。方法:滴鼻液、鼻炎喷剂、鼻炎膏等不同类型样品经提取过滤后,通过Agilent ZORBAX Extend C_(18)色谱柱(2. 1 mm×50 mm,1. 8μm)在5 min内完成有效分离后,采用电喷雾四级杆飞行时间质谱进行筛查分析。结果:3种化合物的检出限为10. 0~26. 3 ng·mL~(-1),在低、中、高3个浓度的平均加标回收率为92. 6%~104. 0%,相对标准偏差1. 68%~4. 65%。结论:该方法快速、简便、准确,为抗鼻炎类制剂的高通量快速筛查提供了可靠实用的技术手段。(本文来源于《中国药物评价》期刊2019年04期)
丁金皓,付立辉,井军平,王龙[9](2019)在《巯基乙酸改性1-羟乙基-2-油基咪唑啉缓蚀剂的合成与评价》一文中研究指出用巯基乙酸对1-羟乙基-2-油基咪唑啉缓蚀剂进行改性,制得水溶性好的咪唑啉缓蚀剂,考察了反应物物质的量比、催化剂硫酸的用量、反应时间、反应温度、真空度对反应转化率的影响。结果表明,当1-羟乙基-2-油基咪唑啉与巯基乙酸物质的量比为1.1∶1,催化剂硫酸用量为1.33%,反应温度为40℃,反应时间为6h,体系真空度为0.06MPa时,所得产物的性能良好。新型咪唑啉缓蚀剂在水中的溶解性与稳定性均良好,采用静态挂片失重法对其缓蚀性能进行评价,结果表明,在浓度为1000×10~(-6)的盐酸介质中,90℃下,6h后缓蚀剂对碳钢的缓蚀率可以达到85%以上。(本文来源于《化工技术与开发》期刊2019年08期)
李俊莉,张颖,李霁阳,任海晶,王晓晖[10](2019)在《响应面法优化改性咪唑啉磺酸盐季铵化反应条件》一文中研究指出以油酸咪唑啉中间体为原料,以2-溴乙基磺酸钠为季铵化试剂制备了咪唑啉磺酸盐。采用单因素分析和响应面法优化了咪唑啉磺酸盐季铵化反应条件,用扫描电镜和X能谱仪分析了N80表面形貌及腐蚀产物元素。结果表明,在响应面法确定的最优咪唑啉磺酸盐季铵化反应条件下,合成的咪唑啉磺酸盐实测的缓蚀率与预测结果非常接近,说明预测模型准确可靠;以咪唑啉磺酸盐为主剂的IM-S缓蚀剂能够有效地抑制CO2腐蚀介质对N80钢片的腐蚀。(本文来源于《工业水处理》期刊2019年07期)
咪唑啉论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
"4-苯基-2-咪唑啉酮的合成与表征"是"综合创新实验"课程的一个实验。该实验以苯甲醛和硝基甲烷为原料,经Henry反应、Ritter反应、硝基的还原、氨基的保护以及酰胺的水解反应,制备4-苯基-2-咪唑啉酮。实验涉及柱层析、加热回流和萃取等操作。该实验包括5种经典的反应类型,合成方法比较成熟,结合有机化合物波谱解析,可以加深学生理解有机化合物官能团的转化及经典反应的反应机理,培养和提高学生有机合成的实验能力,激发和训练学生对有机合成及波谱解析的理解和应用。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
咪唑啉论文参考文献
[1].史立文,雷小英,徐坤华,李伏益,葛赞.十一烷基羧甲基羟乙基咪唑啉的合成及性能[J].中国洗涤用品工业.2019
[2].卢爱党,王铁男,杨珊,张东升.创新性综合实验:4-苯基-2-咪唑啉酮的合成与表征[J].化学教育(中英文).2019
[3].艾俊哲,段立东,王欢.咪唑啉固体缓蚀剂的溶解性能及缓蚀性能[J].腐蚀与防护.2019
[4].郝靖.一种混酸咪唑啉抗硫缓蚀剂的制备及其缓蚀性能[J].腐蚀与防护.2019
[5].王洋,张亮,李镇.咪唑啉型低温焦化缓蚀剂性能研究[J].石化技术与应用.2019
[6].苗万春,赵梦苏,杨文静,黄俊峰.双咪唑啉缓蚀剂抑制油田CO_2腐蚀的性能研究[J].云南化工.2019
[7].马彩霞,焦银春,姚园,唐子龙.1,2,3-叁取代1,3-咪唑啉的合成及其杀菌活性[J].精细化工中间体.2019
[8].邢海艳,王鼎乾,金鹏.UPLC-QTOF-MS/MS快速筛查抗鼻炎类制剂中非法添加3种咪唑啉类化合物[J].中国药物评价.2019
[9].丁金皓,付立辉,井军平,王龙.巯基乙酸改性1-羟乙基-2-油基咪唑啉缓蚀剂的合成与评价[J].化工技术与开发.2019
[10].李俊莉,张颖,李霁阳,任海晶,王晓晖.响应面法优化改性咪唑啉磺酸盐季铵化反应条件[J].工业水处理.2019