摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
前言 | 第11-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-25页 |
·概述 | 第12页 |
·国内外α-烯烃生产技术 | 第12-15页 |
·蜡裂解法 | 第13页 |
·乙烯齐聚 | 第13页 |
·SHOP法 | 第13-14页 |
·铬系催化乙烯三聚 | 第14页 |
·Linde工艺 | 第14页 |
·四氯化锆体系催化乙烯齐聚 | 第14页 |
·煤化工抽提工艺 | 第14-15页 |
·混合C_4分离法 | 第15页 |
·SABIC公司新工艺 | 第15页 |
·其他工艺 | 第15页 |
·聚α-烯烃合成润滑油基础油(PAO)工艺 | 第15-18页 |
·聚α-烯烃润滑油基础油(PAO)的合成 | 第15-17页 |
·PAO的卓越性能 | 第17页 |
·极好的安定性 | 第17-18页 |
·挥发性低 | 第18页 |
·合成聚α-烯烃润滑油基础油(PAO)催化剂 | 第18-22页 |
·Friedel Crafts催化剂 | 第18-20页 |
·齐格勒-纳塔催化剂 | 第20-22页 |
·茂金属催化剂 | 第22页 |
·PAO合成催化剂的研究新进展 | 第22-24页 |
·非均相路易斯酸阳离子催化剂 | 第22-23页 |
·负载型金属氧化物或金属盐类催化剂 | 第23页 |
·分子筛催化剂 | 第23页 |
·负载型非茂类-前过渡金属配合物催化剂 | 第23-24页 |
·技术路线和主要研究内容 | 第24-25页 |
·技术路线 | 第24页 |
·主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-30页 |
·原料与试剂 | 第25页 |
·实验仪器与装置 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26-30页 |
·实验流程 | 第26页 |
·合成方法 | 第26-27页 |
·精制方法 | 第27页 |
·产物表征方法 | 第27-30页 |
第3章 AlCl_3催化剂催化α-烯烃聚合反应工艺条件优化 | 第30-40页 |
·聚合反应工艺条件的优化 | 第30-36页 |
·催化剂用量对聚合反应及产物性能的影响 | 第30-32页 |
·反应温度对聚合反应及产物性能的影响 | 第32-34页 |
·反应时间对聚合反应及产物性能的影响 | 第34-36页 |
·AlCl_3为催化剂的聚合反应效果 | 第36-38页 |
·工艺条件 | 第36页 |
·聚合产物的性质 | 第36-38页 |
·催化剂结焦问题 | 第38页 |
·小结 | 第38-40页 |
第4章 AlCl_3/TiCl_4催化剂催化α-烯烃聚合反应工艺条件优化 | 第40-53页 |
·聚合反应工艺条件的优化 | 第40-48页 |
·反应温度对聚合反应及产物性能的影响 | 第40-42页 |
·反应时间对聚合反应及产物性能的影响 | 第42-44页 |
·铝/钛摩尔比对聚合反应及产物性能的影响 | 第44-46页 |
·催化剂用量对聚合反应及产物性能的影响 | 第46-48页 |
·AlCl_3/TiCl_4为催化剂的聚合反应效果 | 第48-50页 |
·工艺条件 | 第48页 |
·聚合效果的考察 | 第48-50页 |
·两种催化剂催化效果比较 | 第50-51页 |
·AlCl_3/TiCl_4催化剂应用前景分析 #4I | 第51页 |
·小结 | 第51-53页 |
第5章 α-烯烃聚合反应动力学研究 | 第53-62页 |
·α-烯烃聚合反应机理 | 第53-55页 |
·α-烯烃聚合反应动力学方程的建立 | 第55-57页 |
·AlCl_3催化剂催化α-烯烃聚合反应动力学方程 | 第57-59页 |
·AlCl_3/TiCl_4催化剂催化α-烯烃聚合反应动力学方程 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-62页 |
第6章 煤蜡裂解α-烯烃聚合反应效果 | 第62-70页 |
·不同碳数单体烯烃聚合效果 | 第62-64页 |
·不同组成的模拟混合烯烃的聚合效果 | 第64-65页 |
·蜡裂解混合烯烃的聚合效果 | 第65-69页 |
·蜡裂解工艺 | 第65-66页 |
·裂解制得α-烯烃性质 | 第66-67页 |
·煤蜡和54#半精炼蜡蜡裂解α-烯烃的聚合效果 | 第67-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
第7章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75页 |