Di-tert-butylperoxid ist ein Initiator und ein wichtiger Initiator in der Polymersynthese mit breiten Anwendungen in der organischen Synthese. Weit verbreitet als Initiator für Kunstharze, Photosensibilisator für die Photopolymerisation, Vulkanisationsmittel für Gummi, Dieseladditiv und auch als Vernetzungsmittel für ungesättigten Polyester und Silikonkautschuk.
Zu den Synthesemethoden für Di-tert-butylperoxid gehören alkalikatalysierte Synthese, säurekatalysierte Synthese, metallkatalysierte Synthese und Selbstoxidationssynthese. Di-tert-butylperoxid ist ein organisches Peroxid. Organische Peroxide enthalten Peroxidbindungen, die zu einem Zersetzungsrisiko führen können. Es kann sich bei niedrigeren Temperaturen zersetzen, große Mengen Wärme freisetzen und eine selbstbeschleunigende Reaktion auslösen. Es kommt zu einem thermischen Durchgehen oder sogar zu einer thermischen Explosion.
Unter Verwendung der relativen Aktivität (DTBP) als Forschungsobjekt wurde die Zusammensetzung der Pyrolyseprodukte untersucht und eine lineare Beziehung zwischen der Peakfläche des Hauptpyrolyseprodukts Aceton und der Menge an Di-tert-butylperoxid gefunden. Mithilfe dieser Beziehung kann der Wasserstoffperoxidgehalt bei gleicher Verdampfungstemperatur bestimmt werden. Wir haben unterschiedliche Einlasstemperaturen gewählt, um den Zusammenhang zwischen Rückstand und Temperatur zu untersuchen. Untersuchungen haben ergeben, dass mit steigender Einlasstemperatur der Grad der Zersetzung zunimmt und die Zersetzung bei 300 Grad abgeschlossen ist. Die Präzision der thermischen Zersetzungsmethode ist etwas geringer als die der internen Standardmethode, ihr Anwendungsbereich ist jedoch breiter als der der internen Standardmethode und eignet sich besonders für die Analyse von Peroxiden, die leicht zu zersetzen und schwer zu verdampfen sind. Obwohl die für die qualitative und quantitative Analyse verwendeten Arten von Chromatographiesäulen unterschiedlich sind, sind die thermischen Zersetzungsprodukte völlig gleich.
Die traditionelle Synthesemethode gliedert sich in zwei Schritte: Zunächst werden 27,5 Prozent Wasserstoffperoxid und 85 Prozent Tert-Butylalkohol mit 70 Prozent Schwefelsäure oxidiert, um Tert-Butylhydroperoxid zu erhalten. In diesen beiden Schritten reagieren Tert-Butylalkohol und Tert-Butylhydroperoxid mit Schwefelsäure zu Di-Tert-Butylhydroperoxid. Die Betriebstemperatur für diesen Prozess muss ein Eisbad sein. Dem Reaktionssystem wird langsam Butanol zugesetzt. Während des Aufgussvorgangs ist starkes Rühren erforderlich. Während des Tropfvorgangs sollte die Systemtemperatur 5 Grad nicht überschreiten. Da bei der Reaktion viel Wärme freigesetzt wird, ist die Rührgeschwindigkeit zu langsam und es kommt zu örtlicher Überhitzung; Wenn die Temperatur zu schnell ansteigt.




