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茂金属及(α-二亚胺)镍催化烯烃聚合机理及聚合物链结构调控

致谢第5-7页
摘要第7-10页
Abstract第10-13页
1 文献综述第18-62页
    1.1 引言第18-20页
    1.2 重要的聚烯烃弹性体第20-26页
        1.2.1 POE第20页
        1.2.2 含间同等规聚丙烯立构嵌段的弹性体第20-22页
        1.2.3 聚丙烯弹性体第22-23页
        1.2.4 OBC第23-25页
        1.2.5 其它聚烯烃弹性体第25-26页
    1.3 重要的均相聚烯烃催化剂第26-37页
        1.3.1 茂金属催化剂第26-34页
        1.3.2 α-二亚胺后过渡金属催化剂第34-37页
    1.4 铝氧烷类助催化剂第37-40页
        1.4.1 MAO第37-39页
        1.4.2 dMAO第39页
        1.4.3 MMAO第39-40页
        1.4.4 化学试剂处理的MAO第40页
    1.5 烯烃聚合机理研究第40-45页
        1.5.1 研究方法第40-43页
        1.5.2 茂金属催化烯烃聚合机理研究第43-45页
    1.6 课题的提出以及研究目标第45-50页
        1.6.1 课题的提出第45-47页
        1.6.2 课题的研究目标及创新性第47-50页
    参考文献第50-62页
2 实验部分第62-88页
    2.1 主要试剂及来源第62-67页
    2.2 催化剂的制备第67-76页
        2.2.1 带多取代基的2,3-二氢-1-茚酮的合成第67-70页
        2.2.2 带多取代基的1-茚的合成第70-73页
        2.2.3 无桥茂金属催化剂的合成第73-76页
    2.3 烯烃聚合及淬灭反应第76-79页
        2.3.1 乙烯、丙烯常压均聚及淬灭反应第76页
        2.3.2 茂金属催化剂催化的乙烯/丙烯共聚及淬灭反应第76-77页
        2.3.3 茂金属催化剂催化的乙烯/1-己烯加压共聚第77页
        2.3.4 Ni.2催化的长链α-烯烃常压均聚第77-78页
        2.3.5 Ni.2催化的乙烯/长链α-烯烃共聚第78页
        2.3.6 FI.1/Ni.2催化的乙烯原位聚合第78-79页
        2.3.7 淬灭产物的纯化第79页
    2.4 聚合物分级及提纯第79页
        2.4.1 茂金属催化剂催化的乙烯/丙烯共聚物分级第79页
        2.4.2 Ni.2催化的聚乙烯基共聚物提纯第79页
    2.5 主要表征、测试方法第79-84页
        2.5.1 硫含量测定第79-80页
        2.5.2 分子量及分子量分布测定第80页
        2.5.3 热分析第80-81页
        2.5.4 连续自成核退火热分析(SSA)第81-83页
        2.5.5 核磁共振分析(NMR)第83-84页
        2.5.6 元素分析(EA)第84页
        2.5.7 力学性能测试第84页
    参考文献第84-88页
3 噻吩-2-甲酰氯淬灭法测定金属有机催化烯烃聚合的活性中心数第88-122页
    3.1 噻吩-2-甲酰氯淬灭法对均相催化体系有效性的验证第88-98页
        3.1.1 Ni.1催化体系第89-93页
        3.1.2 Ni.2催化体系第93-98页
    3.2 噻吩-2-甲酰氯淬灭法研究(α-二亚胺)镍催化乙烯聚合体系的微观动力学第98-105页
        3.2.1 Ni.1/MAO催化体系第99-103页
        3.2.2 Ni.2/MAO催化体系第103-105页
    3.3 噻吩-2-甲酰氯淬灭法研究茂金属催化乙烯聚合体系的微观动力学第105-116页
        3.3.1 Met.1/dMAO催化体系第106-108页
        3.3.2 Met.1/MMAO催化体系第108-110页
        3.3.3 Met.2/dMAO催化体系第110-112页
        3.3.4 Met.2/MAO催化体系第112-113页
        3.3.5 Met.3/dMAO催化体系第113-115页
        3.3.6 Met.4/dMAO催化体系第115-116页
    3.4 小结第116-117页
    参考文献第117-122页
4 茂金属催化剂催化烯烃聚合的多活性中心现象研究第122-166页
    4.1 桥联茂金属催化体系第122-142页
        4.1.1 乙烯常压均聚体系第123-133页
        4.1.2 丙烯常压均聚体系第133-136页
        4.1.3 乙丙常压共聚体系第136-142页
    4.2 无桥茂金属催化体系第142-160页
        4.2.1 乙烯常压均聚体系第142-151页
        4.2.2 丙烯均聚体系第151-153页
        4.2.3 乙丙常压共聚体系第153-160页
    4.3 非茂金属催化体系第160-161页
    4.4 小结第161-162页
    参考文献第162-166页
5 无桥茂金属催化乙烯/丙烯共聚研究第166-206页
    5.1 Met.2催化的乙丙加压共聚第167-188页
        5.1.1 聚合结果及表征第167-181页
        5.1.2 共聚物热性能和聚集态结构第181-183页
        5.1.3 共聚产物分级研究第183-186页
        5.1.4 共聚物力学性能第186-188页
    5.2 Met.3和Met.4催化的乙丙加压共聚第188-197页
        5.2.1 聚合结果及表征第188-193页
        5.2.2 共聚物热性能和聚集态结构第193-195页
        5.2.3 共聚物力学性能第195-197页
    5.3 Met.3催化的乙烯/1-己烯加压共聚第197-201页
    5.4 小结第201-202页
    参考文献第202-206页
6 耐热型(α-二亚胺)镍催化剂催化乙烯/长链α-烯烃共聚探索第206-226页
    6.1 乙烯/四十碳-α-烯烃共聚第207-215页
        6.1.1 LCO1单体与均聚反应第207-209页
        6.1.2 共聚反应第209-215页
    6.2 乙烯/大分子单体共聚第215-219页
        6.2.1 LCO2单体与均聚反应第215-216页
        6.2.2 共聚反应第216-219页
    6.3 乙烯原位聚合第219-223页
    6.4 小结第223页
    参考文献第223-226页
7 结论第226-230页
作者简介第230-231页

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