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RESS共沉析制备负载型茂金属催化剂(Cp2TiCl2/PMMA)微粒

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

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