Органические пероксиды используются во многих областях, таких как синтез полимеров, биохимический синтез и метаболизм, загрязнение окружающей среды, пищевая химия и косметическая промышленность. Йодометрия обычно используется для анализа перекисей, что требует времени и реактивов. Метод внутреннего стандарта газовой хроматографии используется для определения пероксидов, но метод внутреннего стандарта подходит только для анализа пероксидов, которые стабильны и легко испаряются при низких температурах. Площадь пика продуктов термического разложения пероксидов линейно связана с концентрацией пероксидов, но специальных исследований по этому аспекту мало.
Состав продуктов пиролиза исследовали на относительно неактивном ди-трет-бутилпероксиде (ДТБП) в качестве объекта исследования. Было обнаружено, что площадь пика основного продукта пиролиза ацетона имеет линейную зависимость от количества ди-трет-бутилпероксида. Используя эту зависимость, можно определить содержание пероксида при той же температуре испарения. По сравнению с методом внутреннего стандарта результаты удовлетворительные. Ди-трет-бутилпероксид разлагается при 200~300°С. Производители трет-бутилпероксида выбирают различные температуры на входе для изучения взаимосвязи между остаточным количеством и температурой. Реакция химического разложения ди-трет-бутилпероксида липидов протекает по связи ОО в молекуле. Поэтому свойства углеводородного фрагмента в молекуле трет-бутилпероксида также очень важны. В процессе разложения трет-бутилпероксидов различного строения помимо трет-бутильных кислородных радикалов могут быть также получены кислородсодержащие углеводородные группы различного строения, играющие роль в промотировании цепных реакций.
Следовательно, чем выше реакционная активность кислородсодержащих углеводородных радикалов, тем выше эффективность быстро приводящего к росту углеводородных молекулярных цепей в дизельном топливе. С точки зрения химического резонанса трет-бутилпероксид может улучшить цетановое число дизельного топлива. Ключ заключается в том, что производители ди-трет-бутилпероксида могут легко разложить это соединение на кислородсодержащие свободные радикалы или кислородсодержащие соединения. Распад связи ОО в трет-бутилпероксиде имеет низкую энергию активации.
Таким образом, присутствие этих ди-трет-бутилпероксидов способствует снижению энергии активации дизельного топлива во время процесса самовозгорания до уровня энергии активации трет-бутилпероксидов, тем самым обеспечивая быстрое сгорание дизельного топлива в камере сгорания. Кроме того, продукты разложения этих трет-бутилпероксидов являются инициаторами цепных реакций при сгорании дизеля, снижая начальную температуру реакций горения дизеля и тем самым улучшая характеристики воспламенения дизеля. Продуктом разложения ди-трет-бутилпероксида является кислородсодержащий свободный радикал (РО, РОО), обладающий сильным сродством к электронам, т. е. сильной электрофильностью.




