羟丙基二淀粉磷酸酯酯和硼酸酯有什么区别?用在哪里

硼酸酯作为润滑油添加剂的研究进展状况
硼酸酯作为润滑油添加剂的研究始于20世纪40年代,初期的应用目的主要是提高油品的热氧化安定性。20世纪60年代,将硼酸酯用做减摩、抗磨添加剂的研究结果表明,以0.5%~4.0%的添加量将硼酸酯添加到基础油中,能使摩擦系数下降5%~50%。最初合成的硼酸酯添加剂分子链的烷基一般仅由C、H两种元素组成,随后酯基被引入到烷基中。近年来,为了满足节能和环保的需要,研究者开始将S、P、N等活性元素引入到硼酸酯分子中,各种具有不同分子结构和不同摩擦学特性的硼酸酯添加剂相继被报道。1硼酸酯添加剂的主要类型1.1不含其他活性元素的硼酸酯添加剂这类化合物作为润滑油添加剂的研究起步较早,分子中除B元素外,不含其他活性元素,故其功能相对较为单一,难以满足日益复杂的工况条件的需要,使其应用受到了一定的限制。表1列出了国外专利报道的这类添加剂的几种典型结构。Lubrizol公司的James L等人在专利US5759965、US5482591、US4584...&
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Rough集理论研究进展状况施恩伟(云南师大数学系)摘要本文对一门新兴学科──Rough集理论──的研究进展状况作一概述。在国际上,该学科也是近年来研究较为活跃的学科之一。关键词Rough集,信息系统,不易辩识关系,R上逼近,属性集合Rough集是一个新的数学概念。它是由波兰科学院院士Z.Pawlak在1981年创立的。由于该理论应用性强,以致许多学者对此理论进行了研究,在短短的几年时间内,得到了迅速发展,至今已发表的有关论文已超过数千篇,“美国数学评论”等一些权威性刊物也大量地刊登报道了这方面的研究成果。有关这一理论的专著《IntclligcntDecisionSup-port─—HandbookofApplicationsandAdvanccsoftheRoughSetsTheory》已出版。由于笔者至今尚未看到国内其他学者发表这方面的研究论文。所以,本文简要地概述了这一理论的状况。目的是为国内有兴趣的学者提供信息、互相交流...&
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&&suzuki偶联中苯硼酸与苯硼酸酯的区别
suzuki偶联中苯硼酸与苯硼酸酯的区别
有些反应是用苯硼酸跟溴偶联,有些反应是苯硼酸酯跟溴偶联,请问两者有什么区别??
各位,求指点
谢谢:hand:
哥们这段话出自何处?我一直没找到,我曾经在药明康德内部培训资料上看到过,
不明白为什么会有苯甲酸,空气里反应的?
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文档介绍:
上海交通大学博士学位论文系列新型有机硼酸酯添加剂的摩擦学性能及机理研究姓名:王永刚申请学位级别:博士专业:应用化学指导教师:任天辉
上海交通大学博士学位论文系列新型有机硼酸酯添加剂的摩擦学性能及机理研究系列新型有机硼酸酯添加剂的摩擦学性能及机理研究摘要工业用润滑油的发展趋势是提高其热氧化稳定性,延长换油期,节能降耗,同时满足日益严格的环保要求。针对这些要求,对工业用油添加剂的研究也相应出现了新的发展方向,有机硼酸酯型极压抗磨添加剂的开发应用就是其中一个重要方面。本文根据不同的目的,把S、P、N等活性元素引入到有机硼酸酯中,设计并制备了八种新型有机硼酸酯添加剂,使用四球机考察了它们在不同基础油中的摩擦学性能: 同时对一些添加剂的抗腐蚀性能、抗氧化性能、热稳定性等也进行了考察,结果发现其是一类多功能添加剂;试验中还采用SEM、EDS、三维非接触表面干涉光度仪、 XPS等表面分析工具及大气压化学电离质谱等对各体系的摩擦作用机理也进行了研究。主要的研究内容和结论如下: 1、对现有两个常见添加剂的分子结构进行了改进,即把两个常用的摩擦活性官能团——硫代磷酸酯基团及荒氨酸基团引入到硼酸酯结构中,制得BDDP及BDTC 添加剂,分别考察了二者在双酯及菜籽油中的摩擦学性能: (cC即4H90,尊-scH:盛卜(嘲C4H9\N-l-SCH:盛)=B BDTC BDDP在双酯中的承载能力要稍好于ZDDP,抗磨性能稍差,但减摩性能要远好于ZDDP,热稳定性好于ZDDP,且在双酯中有一定的抗氧化作用,但抗氧化性能不如ZDDP。BDTC能明显提高菜籽油的承载能力,MoDTC却几乎没有多少极压性能; BDTC在低浓度时抗磨效果并不明显,随着加入量增加,显示了很好的抗磨效果, 且在高负荷下其抗磨性能优于MoDTC:其减摩能力与MoDTC相当,但热稳定性要上海交通大学博士学位论文系列新型有机硼酸酯添加剂的摩擦学性能及机理研究远远好于MoDTC,且在菜籽油中具有很强的抗氧化能力。 2、通过对硼酸酯结构中引入活性硫元素,设计、制备两种新型硼硫系载荷添加剂DSB及BXT,并将二者与硫化烯烃的摩擦学性能进行了对比研究: CH一2CH2。0\B一\Cc。坞。csOCsHt7文,CH2CH 0 墩L?r121.,?r12u丢B r、1】n,、.窀“TT^T,^j一口,\_4n9uL o /,D DSB BXT 研究表明,DSB在多元醇酯中的抗卡咬性能优于T321,但其抗烧结性能不如 T321;高浓度高载荷的情况下DSB的抗磨能力更好;DSB在多元醇酯中的减摩性能优于T321;DSB试油的腐蚀等级较低,且展现了极优异的热稳定性和有一定的抗氧化作用。与硫化烯烃相比,BXT没有明显的气味,对铜片腐蚀程度小,且具有较高的热稳定性。承载能力与硫化烯烃几乎相当,并且在较低的浓度下展现出更好的减摩和抗磨性能。 3、通过在硼酸酯结构中引入杂环基团进行ZDDP替代物的研究: r丫~ o二梦c?即?弋办匕&置茹抑。, BTSB BTBM 研究表明,BTSB在菜籽油中展现出优异的承载性能,且优于ZDDP;其在低载荷下有更好的抗磨性能,且有极优异的减摩效果;BTSB能有效控制铜腐蚀,但热稳定性和抗氧化性不如ZDDP。BTBM在菜籽油中有很高的PB值,但其抗烧结性能却较差;BTBM在菜籽油中的抗磨性能较差,但拥有极好的减摩性能;BTBM作为腐蚀抑制剂,可以明显抑制活性元素对铜片的腐蚀作用。 4、基于电子共轭理论,设计并制备出具有高水解稳定性的有机苯硼酸酯添加剂 PBDDP及PBDTC,分别考察T-者在双酯及菜籽油中的摩擦学性能及水解稳定性: o*‰酶观o《l瑚泛鼬上海交通大学博士学位论文系列新型有机硼酸酯添加剂的摩擦学性能及机理研究 PBDDP在双酯中有较好的承载性能,且抗磨性能与ZDDP相当;具有极好的减摩性能,且好过普通含硫磷硼酸酯BDDP;PBDDP的热稳定性好于ZDDP,且抗氧化性也远好过ZDDP;PBDDP有优异的水解稳定性,且大大好过普通含硫磷硼酸酯 BDDP。在菜籽油中PBDTC有较好的承载性能,且高载荷下抗磨性能优于MoDTC; PBDTC在菜籽油中同样表现出了极好的减摩性能,且优于BDTC,表明苯硼酸酯结构的引入可使减摩性能得以进一步提升;PBDTC的热稳定性大大高于MoDTC,但比普通含硫磷硼酸酯BDTC稍差;PBDDP在菜籽油中同样展现了极好的抗氧化作用, 其抗氧化性能也超过了ZDDP,同时具有较高的水解稳定性。 5、考察了外加***对硼酸酯水解稳定性及摩擦学性能的影响: 研究表明,不含活性元素的硼酸酯的承载能力有限;但当硼酸酯与有机***形成外配位键后,却出现了明显的对抗作用;BN***盐复合剂的加入可以明显提高液体石蜡的PB值,叔***所形成的BN***盐复合剂的抗卡咬性能最好,仲***次之,而短碳链伯***的抗卡咬性能也好过长碳链伯***。低载荷下不含活性元素的硼酸酯具有一定的抗磨能力;两种B与N的结合方式均可起到协同抗磨作用,且同一种类的有机***在两种结合方式下所起的抗磨能力大致相当,而所使用的伯***的烷基链越长,其对改善硼酸酯的抗磨作用也就越大。有机***的烷基碳链越长,复合剂在液体石蜡中的减摩性能越好,而由碳链最短的正丁***所形成的复合剂甚至还出现了增摩现象。此外,由伯***形成的复合剂其减摩性能最好,且远好于由仲***及叔***所形成的复合剂。在两种加***方式下,硼酸酯的水解稳定性均得到明显提高;在大部分情况下, BN外配位复合剂的水解稳定性优于BN***盐复合剂。在两种结合方式下,***的烷基链越长其水解稳定性越好。 6、苯硼酸酯衍生物的抗氧化性能及其与酚类抗氧剂的协同作用: 普通的苯硼酸酯(PBB)在菜籽油中有一定的抗氧化作用,但效果并不显著; 含硫磷苯硼酸酯(PBDDP)的抗氧化性能特别好,且优于T501;PBB及PBDDP与 T501均有很好的抗氧协同作用,但PBDDP与酚类抗氧剂的协同作用更突出;T501 有很强的自由基捕获能力,进而起到抗氧化作用,但苯硼酸酯衍生物没有明显自由基捕获能力,说明后者不属于“捕获自由基”抗氧化机理;在氧化初期,苯硼酸酯的上海交通大学博士学位论文系列新型有机硼酸酯添加剂的摩擦学性能及机理研究加入可以大大减少酚类抗氧剂的消耗量,这是其能与酚类抗氧剂起协同抗氧作用的主要原因。 7、通过对上述几种含活性元素硼酸酯的摩擦作用机理研究后发现:有机硼酸酯在摩擦过程中会发生分解,在金属表面形成由B203或部分硼酸酯组成的含硼吸附层, 且吸附能力很强。这种吸附层可避免摩擦副间直接接触,从而减少摩擦与磨损。当添加剂中还同时含有活性元素如N、S、P时,金属表面可与其发生摩擦化学反应,可形成FeSO,,、FeS、FeP04等无机反应膜或有机含氮金属络合物,这种由反应层及含硼吸附层所共同组成的复合边界润滑膜可起到更好的抗磨作用。关键词有机硼酸酯,摩擦学性能,多功能添加剂,摩擦作用机理上海交通大学博士学位论文系列新型有机硼酸酯添加剂的摩擦学性能及机理研1
内容来自淘豆网转载请标明出处.三(三甲基硅基)硼酸酯|硼酸三(三甲硅烷基)酯|TMSB|CAS|瑞尔丰化工
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将三(三甲基硅烷)硼酸酯说明书
包装:50kg/桶
结构式   CAS:
分子式: C9H27BO3Si3 分子量: 278.38 中文名称:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
英文名称: boricacidtris-(trimethylsilyl)ester&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TMSB性状描述: 无色液体,沸点184℃,闪点109℉,密度0.831g/ml 。
提纯工艺:氮气保护下,将粗品除水至水份含量≤3000ppm,向其中加入占三(三甲基硅基)硼酸酯的粗品质量1‰~10%的沸点在200℃以上的含氮类杂环化合物,去除氮气保护,再经精馏提纯得纯度≥99.9Wt.%的三(三甲基硅基)硼酸酯产品。
  在提纯过程中,采取主动提供含氮类杂环化合物作为外缘配位体,适当满足产品中心硼原子强烈配位倾向,使产品在提纯过程中更加稳定且不易分解、不易造成其他副反应,这种工艺无“三废”产生,对环境友好,且单耗低;提纯方法收率高,所得产品纯度≥99.9%,满足电子级应用要求。质量标准:外观  无色液体含量  大于99.9% n20/D && 1.386总杂质 &小于0.1%用途: 锂离子电池电解液添加剂。 TMSB操作注意事项:1.对水分极其敏感,暴露空气中极短时间内就会有分解;2.不可以用气相检测,原因:TMSB分子结构中含有硅烷基,会影响色谱柱,难以有稳定并准确的测试结果;3.操作时应在无水隔绝空气环境下操作,尽量在手套箱中操作,以保持低水分操作环境;4.基于TMSB怕水特性,当加入到电解液中,其水分和酸度很难检测。
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