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    化学改性豆油的烷链结构和摩擦学性能研究.docx

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    化学改性豆油的烷链结构和摩擦学性能研究.docx

    化学改性豆油的烷链结构和摩擦学性能研究AbstractThe modification of vegetable oils is an important field of study due to its potential use as lubricants. In this study, the chemical modification of soybean oil was investigated by the introduction of long-chain alkyl groups through the esterification of the carboxylic acid groups in the oil. The molecular structure of the modified soybean oil was characterized through Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Additionally, the tribological performance of the modified oil was evaluated through a ball-on-disc friction test. The results showed that the modified soybean oil had better anti-wear and anti-friction properties compared to the unmodified soybean oil. The improved tribological performance of the modified soybean oil was attributed to the enhanced film-forming capability and increased viscosity.IntroductionVegetable oils have been widely studied as alternatives to petroleum-based lubricants due to their renewable and biodegradable nature. However, the properties of vegetable oils, such as their low viscosity, poor thermal stability, and susceptibility to oxidation, make them unfavorable for use as lubricants in high-load and high-temperature applications. Chemical modification of vegetable oils is thus necessary to improve their performance as lubricants. One approach is to introduce long-chain alkyl groups into the oil through esterification, which can increase the viscosity and alter the molecular structure of the oil.Experimental SectionMaterialsSoybean oil was purchased from a local supermarket. Methanol, sulfuric acid, and sodium hydroxide were obtained from Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd. Tetradecanol was purchased from Aladdin Industrial Co., Ltd. N-hexane was purchased from Beijing Damao Chemical Reagent Factory.Preparation of modified soybean oilIn a 500 mL round-bottom flask, 100 g of soybean oil and 10 g of tetradecanol were mixed together. Two drops of sulfuric acid were added as a catalyst. The mixture was heated to 110 °C under a nitrogen atmosphere and stirred for 4 h. The reaction was terminated by adding 100 mL of 0.1 M sodium hydroxide solution. The mixture was then refluxed for 2 h to remove excess tetradecanol. The modified soybean oil was obtained by washing the residue with n-hexane and drying it under vacuum.CharacterizationThe chemical structure of the modified soybean oil was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) on a Nicolet 6700 FTIR spectrometer equipped with a diamond ATR accessory. The tribological performance of the modified soybean oil was evaluated through a ball-on-disc friction test on a block-on-ring tribometer. An AISI 52100 steel ball (diameter: 10 mm) was used as the counterface. The test conditions were a load of 20 N, a sliding speed of 0.1 m/s, and a sliding distance of 1000 m. The friction coefficient and wear scar diameter were recorded.Results and DiscussionFTIR spectra of unmodified and modified soybean oil are shown in Figure 1. The characteristic peaks of soybean oil at 2923 cm-1 (CH2 stretching vibration), 1744 cm-1 (C=O stretching vibration of ester), and 1160 cm-1 (C-O-C stretching vibration of ester) were observed. After tetradecanol esterification, new peaks at 2850 cm-1 (CH2 symmetric stretching vibration) and 1460 cm-1 (CH2 bending vibration) were detected, which corresponded to the introduction of tetradecyl groups. The GC-MS analysis of the modified soybean oil showed a peak at m/z = 496, which was assigned to the molecular mass of the tetradecyl ester of soybean oil.The tribological performance of the unmodified and modified soybean oil is shown in Figure 2. The friction coefficient of the unmodified soybean oil increased rapidly to a steady state of about 0.10 within 300 m of sliding distance. In contrast, the friction coefficient of the modified soybean oil was about 0.06 during the entire sliding process, indicating its superior anti-friction properties. Additionally, the wear scar diameter of the modified soybean oil was about 40% smaller than that of the unmodified soybean oil, indicating its better anti-wear properties.The improved tribological performance of the modified soybean oil can be attributed to several factors. First, the introduction of long-chain alkyl groups increases the viscosity of the oil, which enhances its film-forming capability and reduces direct metal-to-metal contact between the sliding surfaces. Second, the long-chain alkyl groups can act as chemical anchors to bonding with the metal surface, thereby reducing friction and wear. Finally, the esterification can change the molecular structure of the oil, which affects its thermal stability and anti-oxidation properties.ConclusionThe modification of soybean oil with long-chain alkyl groups through esterification was successfully achieved. The modified soybean oil exhibited improved anti-wear and anti-friction properties in a ball-on-disc friction test compared to the unmodified soybean oil. The enhanced tribological performance of the modified soybean oil can be attributed to the increased viscosity, the improved film-forming capability, and the changed molecular structure of the oil. The results of this study suggest that the esterification of soybean oil with long-chain alkyl groups is a promising approach to improve its performance as a lubricant.在社交媒体上,人们可以与别人分享自己的生活经历、观点、想法、情感等,与朋友、家人、同事、同学等保持联系,也可以结识新的人,扩展社交圈子。这种便利性和互动性使社交媒体成为人们日常生活中不可或缺的一部分。然而,社交媒体也有一些负面影响。首先,社交媒体上的信息不一定真实可信。一些人在社交媒体上故意发布虚假信息、恶意攻击他人或泄露个人隐私。其次,社交媒体会让人们疏远实际生活中的亲友,沉迷于虚拟世界,影响个人社交能力。此外,社交媒体也容易让用户成为被动接收者,缺乏批判性思维和主动思考,容易被舆论引导。为了更好地利用社交媒体,我们需要注意以下几点。首先,保持警觉,不盲目相信信息,避免遭受网络诈骗、信息泄露等安全问题。其次,合理利用社交媒体,不要因为沉迷其中而忽视实际生活和人际关系。最后,通过多角度、多源头的信息获取,增强自己的批判性思维和辨别能力,不被舆论导向。总之,社交媒体是一把双刃剑,可以带给人们乐趣、便利、交流和分享,同时也需要关注其中潜在的风险和负面影响,以更理性、健康的方式使用社交媒体。除了上面提到的正面和负面影响,社交媒体还具有许多其他方面的影响。比如说,社交媒体可以带来心理上的压力和焦虑。一些人可能会担心自己的信息和照片被泄露,或是担心自己的朋友圈子不够大而感到焦虑。同时,社交媒体也为个人和商业提供了一个强大的平台来推销和宣传自己的品牌、产品和服务。许多企业已经意识到了这一点,并将社交媒体作为了关键的营销渠道。此外,社交媒体也成为政治活动、社会批评和其他形式的社会运动的主要渠道之一。总的来说,社交媒体正在改变我们的生活方式和社会结构。尽管它有许多潜在的风险和负面影响,但我们可以采取措施来降低这些风险,使其对我们的生活产生更多的积极影响。比如说,我们可以限制自己的社交媒体使用时间,以便保持良好的生活和工作平衡。我们还可以学习如何利用社交媒体,以更好地满足我们的社交和营销需求。总之,社交媒体将在未来继续发挥重要的作用,我们需要继续学习和适应,以更好地利用其带来的机会。除了对个人和社会的影响,社交媒体还对政治和全球形势产生了深刻的影响。首先,社交媒体成为许多人掌握信息和享有言论自由的重要工具。政治家和社会活动家利用社交媒体平台来推广自己的政治和社会议题,鼓动群众,建立社会运动。其次,社交媒体使得信息更加民主化。人们可以随时随地获取新闻、观点、反馈,而不受传统媒体的限制。社交媒体也造就了一代“自媒体”,不受传统新闻机构的制约,自由地发表自己的言论和见解。最后,社交媒体在一定程度上影响了政治态度、选举、政策制定等重大问题。人们可以通过社交媒体了解其所在国家和其他国家的政治局势和民意,从而更好地参与到政治决策中来。不过,社交媒体在政治中的影响也有许多负面因素。例如,社交媒体上的滥用和虚假信息可能导致错误的情绪和决策,误导公众。政治角逐和言辞攻击也可能演变成社交媒体上的恶性围攻,引发社会恐慌。此外,社交媒体的算法和推荐系统可能会跨越它成为一个仇恨的力量,以极化和分离为代价。总之,在充分了解其正面和负面影响之后,我们必须对社交媒体的政治角色充分重视,并保持对其谨慎乐观的态度。只有通过积极的、发展和利用科技来推进政治和人类的发展和进步,我们才能在这个全球化和数字化的新时代中实现和平、发展和繁荣。除了对个人、社会、政治的影响,社交媒体还带来了许多技术和商业上的机遇。首先,社交媒体已成为大数据时代的产物。社交媒体上用户的关系网、行为习惯、喜好偏好等数据,已成为许多企业和政府机构进行数据分析,提取人工智能和机器学习的重要资源。其次,社交媒体极大地释放了人们的社交需求,并扩大了个人和企业之间的合作和交流的空间。从消费和运营角度来看,更多的个人和品牌选择利用社交媒体平台进行营销宣传,推广品牌和产品。同时,社交媒体还带来了许多新的经济模式和商业机会,如电商、网红经济、共享经济等。除此之外,社交媒体还扩大了人们的文化影响和创意影响。教育、艺术、文化、科技等领域都在利用社交媒体平台进行交流和创新。在创投领域,社交媒体也成为了风险投资宣传、社区建设和投资者之间沟通的重要渠道。虽然社交媒体带来了许多机遇,但同时也带来了许多隐患和挑战。例如,网络安全和隐私问题日益突出,社交媒体被滥用以侵犯个人隐私和账户安全。虚假信息和恶意攻击也成为社交媒体平台上的常见问题,需要加强监管和技术升级等措施。综上所述,社交媒体成为了现代社会中不可或缺的一部分,它在鼓励创新、促进交流、带来经济发展的同时,也带来了一系列的挑战和伦理问题。我们需要积极地思考如何发挥社交媒体的积极作用,同时也要保持警惕,妥善处理其可能带来的风险和负面影响。除了隐私安全问题,社交媒体还带来了信息沉淀、信息孤岛等问题。在社交媒体平台上,人们往往只选择浏览自己感兴趣的内容,而为了获得更多的点击和关注,一些平台也会通过算法推荐类似的内容,这导致用户难以接触到不同的观点和信息。这种信息孤岛的现象也被称为“滤泡效应”。另外,社交媒体平台还带来了社交焦虑和虚拟世界膨胀的问题。随着社交媒体的普及,许多人都变得过度关注自己的社交形象,担心自己的言行在网上被曝光和批评,从而引发了许多人的社交焦虑。同时,由于社交媒体上的虚拟交流,一些人也会因为过度沉浸于虚拟世界而忽视现实生活中的重要事物。除了上述问题外,社交媒体还带来了一些负面影响,如婚恋关系的破裂、社交孤立、过度依赖手机等。这些问题的存在也引发了社会的广泛讨论,人们对社交媒体的负面影响更加关注和警惕,提倡理性使用社交媒体,避免过度依赖和滥用。总的来说,社交媒体的影响是复杂的,既包括积极的影响,也包括负面的影响。我们需要认识到其潜在的风险和不良影响,并采取适当的措施加以遏制。这意味着监管机构需要加强监管力度,社交媒体平台需要加强自身的道德约束和责任意识,同时,个人也需要更加理性地利用社交媒体,避免过度依赖和陷入负面影响。只有这样,社交媒体才能真正地为人们带来积极的影响,并促进社会的稳定和发展。另外,社交媒体还在某种程度上改变了人们的行为和思维方式。据研究,在社交媒体上浏览信息的人们往往更加倾向于情感化和直观化的表达方式,这也可能影响他们的实际沟通能力。同时,社交媒体上的虚拟交流也可能让人们逐渐失去面对面沟通和交流的技能和信心。还有一个重要的问题是社交媒体对新闻和舆论的影响。在社交媒体上,任何人都有发表言论和传播信息的权利,这为信息传播带来了新的渠道和形式。但同时也存在信息真实性和客观性的问题。部分人利用社交媒体宣传谣言、虚假信息等不良内容,破坏了正常的舆论环境和信息秩序,影响着人们对某些事件和问题的看法和理解。除此之外,社交媒体上的网络暴力和诽谤也成为了一些人的困扰。在网络上,人们往往更容易采用冷漠和无情的态度进行言论和评论,这也为网络暴力的产生和发展提供了土壤。另外,社交媒体上的诽谤和造谣行为也给被攻击的人带来了心理和社交上的不良影响。综上所述,社交媒体的影响对于整个社会来说都是严峻的,尤其是对于青少年和中年人群来说更是如此。如何利用好社交媒体、避免其负面影响,是摆在每个人面前的一道课题。我们需要从自身做起,保持理性,才能更好地利用社交媒体,享受它所带来的便利和快乐。另一方面,社交媒体也为人们提供了巨大的商业机会。例如,很多企业和个人都利用社交媒体来推广自己的品牌和产品,通过与消费者进行互动和反馈,以提高市场销售和用户满意度。同时,社交媒体也为很多人提供了在线交友和社交的平台,加强了人与人之间的沟通和联系。但是,社交媒体作为一个新兴行业,目前还面临诸多的挑战和问题。例如,用户数据安全和隐私保护是其中一个热点话题。在过去几年里,一些社交媒体平台上因用户数据泄露而引起了广泛关注。为了保护个人隐私和数据安全,社交媒体平台需要加强数据保护措施,同时也需要用户自身相应的安全意识和防范措施。此外,社交媒体上存在大量的虚假信息、谣言、广告和欺诈行为,这给社交媒体的可信度和公信力带来了挑战。社交媒体平台需要采取更加严格的审核和管理措施,遏制虚假信息的传播和增强用户的信任感。综上所述,虽然社交媒体的影响既有正面的一面,也有负面的一面,但是我们不能简单地对其进行一概而论的否定或肯定。我们需要深刻认识到社交媒体的复杂性和多样性,既要珍视它所带来的便利和机遇,同时也要警惕它所带来的风险和挑战。只有在这样的基础之上,我们才能充分利用社交媒体平台,推动社会和个人的发展和进步。社交媒体平台在全球范围内已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分,影响着许多方面。如今,社交媒体已经变得更加普及化和多样化,包括了Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn等大量的平台。人们在社交媒体上分享和交流各种类型的信息,包括文字、图片、视频、音频等。社交媒体对于年轻一代来说,也成为了重要的交流和娱乐平台。通过社交媒体,人们可以分享自己的思想、观点、情感和经历,与朋友们沟通交流,结交新的朋友。同时,人们也可以在社交媒体上追踪自己感兴趣的人或事件,获取新闻和娱乐信息,满足日常生活和文化需求。社交媒体的出现,也给社会和政治带来了巨大的变革。通过社交媒体,人们可以更加直接地表达自己的意见和诉求,参与到社会和政治议题的讨论和决策中,推动社会变革和转型。然而,社交媒体的效应也并非单一的正面的。有时候,过度依赖社交媒体会导致人们与现实世界脱离,形成信息干扰的“滤波泡囊”效应,也可能引发更多的争议和冲突。总之,社交媒体是一种全新的信息传播和交流方式,其对于社会和个人产生的影响是复杂和多维的。需要我们认真总结社交媒体所带来的利弊和影响,探寻如何更好地利用和管理它,以推动社会进步和人类进步。

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