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聚烯烃纳米复合材料及新型烯烃聚合催化剂的研究

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

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