摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
前言 | 第11-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-31页 |
1.1 超支化大分子聚合物的研究背景 | 第12-13页 |
1.2 超支化大分子的合成方法 | 第13-22页 |
1.2.1 逐步缩聚法 | 第13-18页 |
1.2.2 AB~*型单体自缩合乙烯基聚合 | 第18-19页 |
1.2.3 环状AB_x型单体的开环聚合 | 第19-20页 |
1.2.4 其它聚合方法 | 第20-22页 |
1.3 超支化大分子的应用 | 第22-25页 |
1.3.1 超支化大分子在光固化涂料领域的应用 | 第22-23页 |
1.3.2 超支化大分子在增韧剂领域的应用 | 第23-24页 |
1.3.3 超支化大分子聚合物在催化剂领域的应用 | 第24-25页 |
1.4 后过渡金属乙烯齐聚催化剂研究进展 | 第25-29页 |
1.4.1 乙烯齐聚用铬系催化剂 | 第25-26页 |
1.4.2 乙烯齐聚用铁系催化剂 | 第26页 |
1.4.3 乙烯齐聚用镍系催化剂 | 第26-29页 |
1.5 本课题的目的与意义 | 第29-31页 |
第2章 系列长链烷基超支化水杨醛亚胺镍催化剂的合成及表征 | 第31-48页 |
2.1 试剂与仪器 | 第31-32页 |
2.2 系列超支化水杨醛亚胺镍催化剂的合成 | 第32-37页 |
2.2.1 合成原理 | 第32-33页 |
2.2.2 合成步骤 | 第33-34页 |
2.2.3 系列超支化大分子骨架的合成结果分析 | 第34-35页 |
2.2.4 超支化水杨醛亚胺配体的合成结果分析 | 第35-36页 |
2.2.5 超支化水杨醛亚胺镍催化剂的合成结果分析 | 第36-37页 |
2.3 系列超支化水杨醛亚胺钴催化剂的合成 | 第37-38页 |
2.3.1 合成原理 | 第37页 |
2.3.2 合成步骤 | 第37-38页 |
2.3.3 合成结果分析 | 第38页 |
2.4 系列超支化大分子骨架的结构表征 | 第38-39页 |
2.5 系列超支化水杨醛亚胺配体的结构表征 | 第39-41页 |
2.5.1 红外光谱分析 | 第39-40页 |
2.5.2 核磁氢谱分析 | 第40-41页 |
2.5.3 紫外光谱分析 | 第41页 |
2.6 系列超支化水杨醛亚胺镍催化剂的结构表征 | 第41-46页 |
2.6.1 红外光谱分析 | 第41-43页 |
2.6.2 紫外光谱分析 | 第43-44页 |
2.6.3 MS分析 | 第44-46页 |
2.7 系列超支化水杨醛亚胺钴催化剂的结构表征 | 第46-47页 |
2.7.1 红外光谱分析 | 第46页 |
2.7.2 紫外光谱分析 | 第46-47页 |
2.8 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 超支化水杨醛亚胺镍催化剂催化乙烯齐聚性能研究 | 第48-61页 |
3.1 实验仪器与药品 | 第48页 |
3.2 超支化水杨醛亚胺金属催化乙烯齐聚实验 | 第48-50页 |
3.2.1 乙烯齐聚实验步骤 | 第48-49页 |
3.2.2 催化活性计算方法 | 第49页 |
3.2.3 齐聚产物测定 | 第49-50页 |
3.3 超支化水杨醛亚胺络合无水氯化镍催化乙烯齐聚性能研究 | 第50-54页 |
3.3.1 助催化剂种类对乙烯齐聚性能的影响 | 第50-51页 |
3.3.2 溶剂种类对乙烯齐聚性能的影响 | 第51页 |
3.3.3 Al/Ni摩尔比对乙烯齐聚性能的影响 | 第51-52页 |
3.3.4 反应温度对乙烯齐聚性能的影响 | 第52-53页 |
3.3.5 反应压力对乙烯齐聚性能的影响 | 第53-54页 |
3.4 超支化水杨醛亚胺络合六水氯化镍催化乙烯齐聚性能研究 | 第54-56页 |
3.4.1 助催化剂种类对乙烯齐聚性能的影响 | 第54页 |
3.4.2 Al/Ni摩尔比对乙烯齐聚性能的影响 | 第54-55页 |
3.4.3 反应温度对乙烯齐聚性能的影响 | 第55-56页 |
3.4.4 反应压力对乙烯齐聚性能的影响 | 第56页 |
3.5 烷基链长度对超支化金属催化剂乙烯齐聚性能的影响 | 第56-59页 |
3.6 活性中心种类对超支化金属催化剂乙烯齐聚性能的影响 | 第59-60页 |
3.7 小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
发表文章目录 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
致谢 | 第73-74页 |