摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-25页 |
1.1 国内外聚乙烯发展概况 | 第9-10页 |
1.2 聚乙烯催化剂发展 | 第10-16页 |
1.2.1 Ziegler-Natta催化剂 | 第10-11页 |
1.2.2 Phillips铬系催化剂 | 第11页 |
1.2.3 茂金属催化剂 | 第11-12页 |
1.2.4 非茂基前过渡金属催化剂 | 第12-13页 |
1.2.5 后过渡金属催化剂 | 第13-14页 |
1.2.6 后过渡金属的负载化 | 第14-16页 |
1.3 1,4-二锂-1,3-丁二烯衍生物概述 | 第16-20页 |
1.3.1 1,4-二锂-1,3-丁二烯及其衍生物的合成与特性 | 第16-18页 |
1.3.2 二锂试剂的常规反应 | 第18-19页 |
1.3.3 1,4-二锂-1,3-丁二烯衍生物的金属置换反应 | 第19-20页 |
1.3.4 线性二聚制备全顺式辛四烯 | 第20页 |
1.4 希夫碱的合成及反应机理 | 第20-23页 |
1.4.1 希夫碱配合物的合成方法 | 第21-22页 |
1.4.2 希夫碱配合物在催化烯烃聚合中的应用 | 第22-23页 |
1.5 本课题的提出 | 第23-25页 |
第二章 试验部分 | 第25-33页 |
2.1 试验原料及设备 | 第25-27页 |
2.2 金属配合物的合成 | 第27-32页 |
2.2.1 1,4-二碘-1,3-丁二烯衍生物的合成 | 第27页 |
2.2.2 2,4-丁二烯-1,6-二醛衍生物的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 由 2,4-丁二烯-1,6-二醛衍生物制备希夫碱 | 第28-29页 |
2.2.4 由间苯二甲醛制备希夫碱 | 第29-31页 |
2.2.5 NiBr2(DME)的合成 | 第31页 |
2.2.6 大环金属配合物的合成 | 第31-32页 |
2.3 乙烯聚合 | 第32-33页 |
第三章 结果与讨论 | 第33-50页 |
3.1 1,4-二碘-1,3-丁二烯衍生物合成的影响因素 | 第33-36页 |
3.1.1 温度及苯基锂滴加速率对产率的影响 | 第33-34页 |
3.1.2 氯化亚铜对反应的影响 | 第34-35页 |
3.1.3 1,4-二碘-1,3-丁二烯衍生物的表征 | 第35-36页 |
3.2 对 2,4-丁二烯-1,6-二醛衍生物的分析 | 第36-39页 |
3.2.1 锂试剂的选择对锂化过程的影响 | 第36-38页 |
3.2.2 2,4-丁二烯-1,6-二醛衍生物的表征 | 第38-39页 |
3.3 催化剂对合成希夫碱的影响 | 第39-40页 |
3.4 温度对合成希夫碱的影响 | 第40页 |
3.5 不同希夫碱的表征 | 第40-43页 |
3.5.1 由 2,4-丁二烯-1,6-二醛衍生物制备的希夫碱 | 第40-41页 |
3.5.2 由间苯二甲醛制备的希夫碱 | 第41页 |
3.5.3 间苯二甲醛制得希夫碱的表征分析 | 第41-43页 |
3.6 对金属配合物的分析 | 第43-44页 |
3.6.1 由 2,4-丁二烯-1,6-二醛衍生物制备的希夫碱与金属配合物分析 | 第43-44页 |
3.6.2 由间苯二甲醛制备的希夫碱与金属配合物分析 | 第44页 |
3.7 乙烯聚合 | 第44-50页 |
3.7.1 温度对乙烯聚合的影响 | 第44-45页 |
3.7.2 助催化剂种类及铝镍比对乙烯聚合的影响 | 第45-47页 |
3.7.3 对聚合产物的分析 | 第47页 |
3.7.4 对催化剂的聚合动力学研究 | 第47-48页 |
3.7.5 乙烯聚合总结 | 第48-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-59页 |
发表文章目录 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |