有機過酸化物は、ポリマー合成、生化学合成と代謝、環境汚染、食品化学、化粧品産業などの多くの分野に関与しています。 通常、ヨードメトリーは過酸化物の分析に使用されますが、時間と試薬が必要です。 ガスクロマトグラフィー内部標準法は過酸化物の定量に使用されますが、内部標準法は安定で低温で蒸発しやすい過酸化物の分析にのみ適しています。 過酸化物の熱分解生成物のピーク面積は過酸化物の濃度と直線的に関係しますが、この点に関する具体的な研究はほとんどありません。
比較的不活性なジ-tert-ブチルペルオキシド(DTBP)を研究対象として、熱分解生成物の組成を調査しました。 主な熱分解生成物であるアセトンのピーク面積は、ジ-tert-ブチルペルオキシドの量と直線関係を示すことが判明した。 この関係を利用すると、同じ蒸発温度での過酸化物含有量を求めることができます。 内部標準法と比較して、満足のいく結果が得られました。 ジ-tert-ブチルパーオキサイドは200~300度で分解します。 tert ブチルペルオキシドのメーカーは、残留量と温度の関係を研究するためにさまざまな入口温度を選択します。 ジ tert ブチル脂質ペルオキシドの化学分解反応は、分子内の OO 結合上で起こります。 したがって、tert ブチルペルオキシド分子内の炭化水素部分の特性も非常に重要です。 構造の異なるtertブチルパーオキサイドの分解過程では、tertブチル酸素ラジカルに加えて、構造の異なる含酸素炭化水素基も得られ、連鎖反応を促進する役割を果たします。
したがって、含酸素炭化水素ラジカルの反応活性が高いほど、ディーゼル燃料中の炭化水素分子鎖の成長を迅速に導く効率が高くなる。 化学共鳴の観点から見ると、tert ブチルパーオキサイドはディーゼル油のセタン価を向上させることができます。 重要なのは、ジ-tert-ブチルペルオキシドの製造業者がこの化合物を酸素含有フリーラジカルまたは酸素含有化合物に容易に分解できるという事実にあります。 tert ブチルパーオキサイドにおける OO 結合の分解は活性化エネルギーが低いです。
したがって、これらのジtertブチルペルオキシドの存在は、自然燃焼プロセス中のディーゼルの活性化エネルギーの減少を促進して、tertブチルペルオキシドの活性化エネルギーと一致させ、それによって燃焼室内でのディーゼルの急速燃焼を可能にする。 さらに、これらのtertブチルペルオキシドの分解生成物は、ディーゼル燃焼中の連鎖反応の開始剤であり、ディーゼル燃焼反応の初期温度を低下させ、それによってディーゼルの着火性能を向上させます。 ジ-tert-ブチル パーオキサイドの分解生成物は酸素含有フリーラジカル (RO、ROO) であり、電子に対する強い親和力、つまり強い求電子性を持っています。




