中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-9页 |
前言 | 第9-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-29页 |
1.1 茂金属催化剂 | 第12-16页 |
1.1.1 烯烃聚合催化剂的研究概况 | 第12页 |
1.1.2 茂金属催化剂的组成及特点 | 第12-14页 |
1.1.3 茂金属催化剂的负载化 | 第14-16页 |
1.2 超临界流体技术 | 第16-29页 |
1.2.1 超临界流体 | 第16-20页 |
1.2.1.1 超临界流体物理性质 | 第16-17页 |
1.2.1.2 超临界流体的溶解能力 | 第17-18页 |
1.2.1.3 超临界流体的溶解度测定方法 | 第18-19页 |
1.2.1.3.1 静态法 | 第18-19页 |
1.2.1.3.2 动态法 | 第19页 |
1.2.1.4 超临界流体的应用 | 第19-20页 |
1.2.2 超临界流体快速膨胀技术(RESS) | 第20-29页 |
1.2.2.1 RESS的基本原理 | 第20-21页 |
1.2.2.2 RESS的实验装置 | 第21页 |
1.2.2.3 RESS的理论研究 | 第21-24页 |
1.2.2.4 RESS的应用研究 | 第24-29页 |
1.2.2.4.1 聚合物方面 | 第24-26页 |
1.2.2.4.2 有机物方面 | 第26页 |
1.2.2.4.3 药物微粒方面 | 第26-27页 |
1.2.2.4.4 无机物及陶瓷材料方面 | 第27-29页 |
第二章 PMMA-C_3H_8二元体系的溶解度测定与模型关联 | 第29-48页 |
2.1 溶解度的测定 | 第29-38页 |
2.1.1 实验装置 | 第29-30页 |
2.1.2 实验原料 | 第30页 |
2.1.3 实验步骤 | 第30-31页 |
2.1.4 测定取样器体积 | 第31页 |
2.1.5 紫外定量测溶解度 | 第31-36页 |
2.1.5.1 标准溶液的配制 | 第32页 |
2.1.5.2 标准曲线的绘制 | 第32-33页 |
2.1.5.3 溶解平衡时间的确定 | 第33-34页 |
2.1.5.4 PMMA-C_3H_8体系的溶解度 | 第34-36页 |
2.1.6 溶解温度的影响 | 第36页 |
2.1.7 溶解压力的影响 | 第36-38页 |
2.2 溶解度的模型关联 | 第38-47页 |
2.2.1 Chrastil模型 | 第38-40页 |
2.2.2 溶液模型 | 第40-42页 |
2.2.3 溶液模型关联溶解度数据 | 第42-47页 |
2.3 小结 | 第47-48页 |
第三章 催化剂-PMMA-C_3H_8三元体系的溶解度测定 | 第48-58页 |
3.1 三元体系中催化剂溶解度的测定 | 第48-54页 |
3.1.1 标准溶液的配制 | 第49页 |
3.1.2 标准曲线的绘制 | 第49-50页 |
3.1.3 溶解平衡时间的确定 | 第50-51页 |
3.1.4 三元体系中催化剂的溶解度 | 第51-52页 |
3.1.5 溶解温度的影响 | 第52-53页 |
3.1.6 溶解压力的影响 | 第53页 |
3.1.7 二元和三元体系中催化剂溶解度的比较 | 第53-54页 |
3.2 三元体系中PMMA溶解度的测定 | 第54-57页 |
3.2.1 三元体系中PMMA的溶解度 | 第54-55页 |
3.2.2 溶解温度的影响 | 第55页 |
3.2.3 溶解压力的影响 | 第55页 |
3.2.4 二元和三元体系中PMMA溶解度的比较 | 第55-57页 |
3.3 小结 | 第57-58页 |
第四章 RESS过程制备超细微粒 | 第58-75页 |
4.1 RESS过程制备单独催化剂微粒 | 第58-64页 |
4.1.1 实验步骤 | 第58-59页 |
4.1.2 微粒粒径与形态的表征 | 第59-60页 |
4.1.3 操作条件对微粒粒径与形态的影响 | 第60-64页 |
4.1.3.1 溶解温度与压力的影响 | 第61-62页 |
4.1.3.2 接收距离的影响 | 第62-64页 |
4.2 RESS过程制备单独PMMA微粒 | 第64-67页 |
4.2.1 助溶剂的影响 | 第64-65页 |
4.2.2 溶解温度与压力的影响 | 第65-67页 |
4.2.3 接收距离的影响 | 第67页 |
4.3 RESS共沉析法制备催化剂/PMMA复合微粒初探 | 第67-74页 |
4.4 小结 | 第74-75页 |
第五章 结论与展望 | 第75-77页 |
5.1 结论 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |