【摘 要】
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环保和节能对汽油产品的质量提出更高的要求,导致了非金属抗爆剂的使用会逐渐增多,因此非金属抗爆剂抗爆机理的研究将在抗爆剂的发展中起到重要作用。明确抗爆机理对抗爆剂的研
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环保和节能对汽油产品的质量提出更高的要求,导致了非金属抗爆剂的使用会逐渐增多,因此非金属抗爆剂抗爆机理的研究将在抗爆剂的发展中起到重要作用。明确抗爆机理对抗爆剂的研制开发有着重要的实践意义。本文采用电化学技术研究具有抗爆性物质N-甲基苯胺的电子转移性质、过氧化物的影响以及TKC组分之间的协同效应,旨在探讨非金属抗爆剂的抗爆机理以及明确抗爆剂组分的性能,为组分优选工作与寻找最佳配比提供理论依据。本文采用循环伏安法研究了在1,2-二氯乙烷溶液中不同电极上N-甲基苯胺的电子转移性质。研究表明:N-甲基苯胺在玻碳电极、金电极和铂电极上均具有良好的电子转移性质,但由于铂电极具有催化作用,并且玻碳电极价格便宜,因而对N-甲基苯胺的电化学氧化适合选用玻碳电极为研究电极进行研究。采用循环伏安法和现场紫外-可见光谱法,研究了N-甲基苯胺在乙醇溶液中的电子转移和紫外-可见光谱性质。研究结果表明:在乙醇体系中,N-甲基苯胺正离子自由基的偶合方式有“头-头”式、“尾-尾”式两种。抗爆剂的实质是消除汽缸中产生的过氧化物。本文研究了在TKC抗爆组分中N-甲基苯胺的电子转移性质,并进一步研究过氧化氢对N-甲基苯胺电子转移性质的影响。研究发现,N-甲基苯胺可消除过氧化氢。在不同比例的混合溶液中N-甲基苯胺的循环伏安测试表明:甲苯、四氯乙烯、乙酸丁酯添加量少时表现出正调和效应,有利于N-甲基苯胺对过氧化物的消除。在相同比例条件下,乙酸丁酯更有利于消耗过多的过氧化物。因此TKC抗爆组分间存在着协同效应。
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