摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 概述 | 第10-11页 |
1.2 负载型烯烃聚合催化剂 | 第11-19页 |
1.2.1 负载型Ziegler-Natta催化剂 | 第12-13页 |
1.2.2 负载型茂金属催化剂 | 第13-14页 |
1.2.3 负载型后过渡金属催化剂 | 第14-18页 |
1.2.4 其它负载型催化剂 | 第18-19页 |
1.3 负载型催化剂载体类型 | 第19-23页 |
1.3.1 无机载体 | 第19-21页 |
1.3.2 聚合物载体 | 第21-22页 |
1.3.3 介孔分子筛 | 第22页 |
1.3.4 自固载化载体 | 第22-23页 |
1.4 负载方法 | 第23页 |
1.5 降冰片烯聚合物的改性 | 第23-25页 |
1.5.1 共聚改性 | 第24页 |
1.5.2 引入无机纳米粒子 | 第24-25页 |
1.6 课题的研究意义及内容、创新性 | 第25-27页 |
第2章 共价键合固载苯并环己酮4羟乙基苯亚胺镍(II)、钯(II)催化剂制备及催化降冰片烯均聚 | 第27-45页 |
2.1 实验部分 | 第28-33页 |
2.1.1 主要原料及试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 试剂纯化 | 第29页 |
2.1.3 实验仪器 | 第29页 |
2.1.4 配体及催化剂的合成 | 第29-33页 |
2.1.5 降冰片烯均聚 | 第33页 |
2.2 结果与讨论 | 第33-44页 |
2.2.1 苯并环己酮4羟乙基苯亚胺配体的单晶结构 | 第33-35页 |
2.2.2 纳米二氧化硅共价键合固载镍(II)、钯(II)催化剂和多壁碳纳米管共价键合固载镍(II)、钯(II)催化剂的X射线光电子能谱 | 第35-39页 |
2.2.3 共价键合固载催化剂的比表面积 | 第39-40页 |
2.2.4 降冰片烯均聚研究 | 第40-44页 |
2.3 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 共价键合固载镍(II)原位催化制备纳米复合降冰片烯与 5-降冰片烯2羧酸甲酯共聚物 | 第45-65页 |
3.1 实验部分 | 第46-49页 |
3.1.1 实验试剂及规格 | 第46页 |
3.1.2 主要实验仪器、设备 | 第46-47页 |
3.1.3 试剂的纯化和配制 | 第47页 |
3.1.4 降冰片烯与 5-降冰片烯2羧酸甲酯的共聚合 | 第47-48页 |
3.1.5 共聚物膜的制备 | 第48-49页 |
3.2 结果讨论 | 第49-64页 |
3.2.1 降冰片烯与 5-降冰片烯2羧酸甲酯的共聚合 | 第49-51页 |
3.2.2 苯并环己酮4羟乙基苯亚胺镍(II)/B(C_6F_5)_3 催化降冰片烯与 5-降冰片烯2羧酸甲酯共聚合的竞聚率 | 第51-53页 |
3.2.3 共聚物的核磁谱图 | 第53-54页 |
3.2.4 共聚物的溶解性能 | 第54-55页 |
3.2.5 共聚物的热稳定性 | 第55-56页 |
3.2.6 共聚物膜的微观形貌和表面湿润性 | 第56-60页 |
3.2.7 共聚物膜的X射线衍射(XRD) | 第60-61页 |
3.2.8 共聚物膜的光学性能 | 第61-62页 |
3.2.9 共聚物膜的机械性能 | 第62-64页 |
3.3 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 结论与展望 | 第65-67页 |
4.1 结论 | 第65-66页 |
4.2 展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |