中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-11页 |
1 前言 | 第11-19页 |
1.1 选题的背景和问题的提出 | 第11-13页 |
1.2 纳米复合材料的概念,其结构、性能与制备方法 | 第13-17页 |
1.3 本文的思路和主要内容 | 第17-19页 |
2 原位配位聚合法制备聚乙烯/凹凸棒石纳米复合材料的研究 | 第19-56页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验 | 第19-23页 |
2.2.1 试验药品 | 第19-20页 |
2.2.2 试验方法 | 第20-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-54页 |
2.3.1 纤维棒石族粘土的结构及热处理对其结构的影响 | 第23-30页 |
2.3.2 焙烧对活化粘土催化活性的影响规律 | 第30-31页 |
2.3.3 活性中心的结构及其负载机理 | 第31-34页 |
2.3.4 烷基铝处理对活化粘土催化活性的影响 | 第34-42页 |
2.3.5 粘土活化条件对活化粘土催化活性的影响规律 | 第42-45页 |
2.3.6 聚乙烯/粘土纳米复合材料的制备机理 | 第45-47页 |
2.3.7 活化粘土的聚合反应性能的研究 | 第47-54页 |
2.4 小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-56页 |
3 聚乙烯/凹凸棒石纳米复合材料结构与性能的研究 | 第56-83页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 实验 | 第56-59页 |
3.2.1 试验药品 | 第56-57页 |
3.2.1 试验方法 | 第57-59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-81页 |
3.3.1 聚乙烯/凹凸棒石纳米复合材料的结构 | 第59-68页 |
3.3.1.1 凹凸棒石粘土在聚乙烯树脂基体中的分散状态 | 第59-64页 |
3.3.1.2 聚乙烯/凹凸棒石纳米复合材料的界面相互作用 | 第64-68页 |
3.3.2 聚乙烯/凹凸棒石纳米复合材料的力学性能 | 第68-70页 |
3.3.3 聚乙烯/凹凸棒石纳米复合材料的结晶行为 | 第70-81页 |
3.3.3.1 复合材料的熔融和结晶行为 | 第70-74页 |
3.3.3.2 复合材料的等温结晶动力学 | 第74-81页 |
3.4 小结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-83页 |
4 氯化镁醇合物改改性粘土用于制备高效球形乙烯聚合催化剂的研究 | 第83-102页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 实验 | 第84-87页 |
4.2.1 试验药品 | 第84-85页 |
4.2.2 试验方法 | 第85-86页 |
4.2.3 分析测试 | 第86-87页 |
4.3 结果与讨论 | 第87-100页 |
4.3.1 球形催化剂的制备规律及其结构的研究 | 第87-94页 |
4.3.2 以粘土为载体的球形催化剂的聚合反应性能的研究 | 第94-100页 |
4.3.2.1 均聚和共聚反应动力学的研究 | 第94-98页 |
4.3.2.2 共聚产物的结构和性能的研究 | 第98-100页 |
4.4 小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-102页 |
5 纤维棒石族粘土负载TiCl_4/MgCl_2/THF双金属催化剂用于乙烯聚合的研究 | 第102-119页 |
5.1 引言 | 第102-103页 |
5.2 实验 | 第103-106页 |
5.2.1 试验药品 | 第103页 |
5.2.2 试验方法 | 第103-104页 |
5.2.3 分析测试 | 第104-106页 |
5.3 结果与讨论 | 第106-117页 |
5.3.1 球形催化剂的制备规律及其结构的研究 | 第106-111页 |
5.3.2 以粘土为载体的球形催化剂的聚合反应性能的研究 | 第111-117页 |
5.3.2.1 均聚和共聚反应动力学的研究 | 第111-115页 |
5.3.2.2 共聚产物的结构和性能的研究 | 第115-117页 |
5.4 小结 | 第117页 |
参考文献 | 第117-119页 |
6 结论 | 第119-121页 |
附录1 文献调查综述分析 | 第121-141页 |
附录2 载体的TEM-X射线元素分析谱图 | 第141页 |
附录3 催化剂的TEM-X射线元素分析谱图 | 第141-142页 |
附录4 LLDPE的C~(13)-NMR谱图 | 第142-143页 |
致谢 | 第143页 |