摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 Ziegler-Natta催化剂 | 第12-14页 |
1.3 Ziegler-Natta催化剂中的给电子体及其作用 | 第14-24页 |
1.3.1 内给电子体 | 第14-23页 |
1.3.2 外给电子体 | 第23-24页 |
1.4 Ziegler-Natta催化剂的载体 | 第24-26页 |
1.4.1 MgCl_2载体的选择 | 第24-25页 |
1.4.2 MgCl_2载体的作用 | 第25-26页 |
1.5 聚1-丁烯简介 | 第26-32页 |
1.5.1 聚1-丁烯的结构及性能 | 第26-27页 |
1.5.2 聚1-丁烯结晶形态 | 第27-28页 |
1.5.3 聚1-丁烯改性 | 第28-32页 |
1.6 研究意义及内容 | 第32-34页 |
1.6.1 研究目的及意义 | 第32-33页 |
1.6.2 研究内容及创新点 | 第33-34页 |
第二章 5-降冰片烯-2,3-二羧酸酯类内给电子体对Z-N催化剂催化性能的影响 | 第34-64页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 实验部分 | 第35-40页 |
2.2.1 实验试剂 | 第35-36页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第36页 |
2.2.3 氯化镁载体催化剂的制备 | 第36-37页 |
2.2.4 1-丁烯常压於浆聚合 | 第37-38页 |
2.2.5 分析测试 | 第38-40页 |
2.3 5-降冰片烯-2,3-二羧酸酯类内给电子体的制备 | 第40-42页 |
2.3.1 顺-5-降冰片烯-内-2,3-二羧酸二乙酯内给电子体的制备 | 第40-41页 |
2.3.2 顺-5-降冰片烯-外-2,3-二羧酸二乙酯内给电子体的制备 | 第41页 |
2.3.3 反-5-降冰片烯-2,3-二羧酸二乙酯内给电子体的制备 | 第41-42页 |
2.3.4 顺-5-降冰片烯-内-2,3-二羧酸二甲酯内给电子体的制备 | 第42页 |
2.3.5 顺-5-降冰片烯-内-2,3-二羧酸二异丙酯内给电子体的制备 | 第42页 |
2.4 NDDE内给电子体对催化剂催化1-丁烯聚合的影响 | 第42-52页 |
2.4.1 催化剂条件实验的考查 | 第42-45页 |
2.4.2 NDDE内给电子体立体构型对催化剂性能的影响 | 第45-49页 |
2.4.3 IR研究内给电子体配位机理 | 第49-52页 |
2.4.4 DFT模拟 | 第52页 |
2.5 NDDE内给电子对催化剂催化丙烯聚合的影响 | 第52-56页 |
2.5.1 Cat-NDDE催化丙烯聚合 | 第53-55页 |
2.5.2 GPC研究内给电子体立体构型对活性中心的影响 | 第55-56页 |
2.6 内给电子体空间位阻对催化剂催化1-丁烯聚合的影响 | 第56-62页 |
2.6.1 催化剂元素含量的测定 | 第56页 |
2.6.2 催化剂扫描电镜 | 第56-57页 |
2.6.3 催化剂催化1-丁烯聚合的影响 | 第57-59页 |
2.6.4 GPC分析内给电子体对催化剂活性中心的影响 | 第59-60页 |
2.6.5 DSC分析内给电子体对聚1-丁烯熔点及结晶度的影响 | 第60-61页 |
2.6.6 POM分析内给电子体对聚1-丁烯结晶性能的影响 | 第61-62页 |
2.7 小结 | 第62-64页 |
第三章 双环[2,2,1]-庚-2,3-二羧酸乙酯和5-降冰片烯-2,3-二甲醇乙酸酯类内给电子体对催化剂性能的影响 | 第64-83页 |
3.1 引言 | 第64页 |
3.2 实验部分 | 第64-65页 |
3.2.1 实验试剂 | 第64-65页 |
3.2.2 氯化镁载体催化剂的制备 | 第65页 |
3.2.3 1-丁烯本体聚合 | 第65页 |
3.2.4 分析测试 | 第65页 |
3.3 内给电子体的制备 | 第65-69页 |
3.3.1 顺-双环[2,2,1]-庚-内-2,3-二羧酸二乙酯的制备 | 第66页 |
3.3.2 顺-双环[2,2,1]-庚-外-2,3-二羧酸二乙酯的制备 | 第66-67页 |
3.3.3 反-双环[2,2,1]-庚-2,3-二羧酸二乙酯的制备 | 第67页 |
3.3.4 顺-5-降冰片烯-内-2,3-二甲醇二乙酸酯的制备 | 第67-68页 |
3.3.5 顺-5-降冰片烯-外-2,3-二甲醇二乙酸酯的制备 | 第68页 |
3.3.6 反-5-降冰片烯-2,3-二甲醇二乙酸酯的制备 | 第68-69页 |
3.4 双环[2,2,1]-庚-2,3-二羧酸二乙酯内给电子体对催化剂性能影响 | 第69-73页 |
3.4.1 n[Al]/n[Ti]对催化剂性能的影响 | 第69-70页 |
3.4.2 n[Al]/n[Si]对催化剂性能的影响 | 第70-71页 |
3.4.3 氢气加入量对催化剂性能的影响 | 第71-72页 |
3.4.4 外给电子体对催化剂性能的影响 | 第72-73页 |
3.5 5-降冰片烯-2,3-二甲醇二乙酸酯内给电子体对催化剂性能影响 | 第73-79页 |
3.5.1 n[Al]/n[Ti]对催化剂性能的影响 | 第74-75页 |
3.5.2 n[Al]/n[Si]对催化剂性能的影响 | 第75-76页 |
3.5.3 氢气对催化剂性能的影响 | 第76-78页 |
3.5.4 反应温度对催化剂性能的影响 | 第78-79页 |
3.5.5 外给电子体对催化剂性能的影响 | 第79页 |
3.6 最优条件下对比各类内给电子体对催化剂性能的影响 | 第79-81页 |
3.7 小结 | 第81-83页 |
第四章 降冰片烯二羧酸盐成核剂对聚1-丁烯性能的影响 | 第83-103页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 实验部分 | 第84-85页 |
4.2.1 实验试剂 | 第84页 |
4.2.2 实验仪器 | 第84-85页 |
4.2.3 测试表征 | 第85页 |
4.3 成核剂的合成 | 第85-91页 |
4.3.1 降冰片烯二羧酸盐的合成 | 第85-86页 |
4.3.2 降冰片烯二羧酸盐的红外表征 | 第86-88页 |
4.3.3 降冰片烯二羧酸盐的热重表征 | 第88-91页 |
4.4 降冰片烯二羧酸盐成核剂对聚1-丁烯力学性能的影响 | 第91-102页 |
4.4.1 成核剂改性聚1-丁烯力学性能的测试 | 第91-93页 |
4.4.2 DSC对成核剂改性聚1-丁烯结晶性能的分析 | 第93-97页 |
4.4.3 IR研究ND成核剂对PB晶型转变速率的影响 | 第97-102页 |
4.5 本章小结 | 第102-103页 |
第五章 降冰片烯二羧酸锌盐对聚1-丁烯性能影响研究 | 第103-122页 |
5.1 引言 | 第103页 |
5.2 实验部分 | 第103-104页 |
5.3 ZnO、endo-ND-Zn和endo-ND-Zn(ZnO)成核剂的表征 | 第104-105页 |
5.3.1 ZnO、endo-ND-Zn和endo-ND-Zn(ZnO)成核剂SEM表征 | 第104页 |
5.3.2 ZnO、endo-ND-Zn和endo-ND-Zn(ZnO)成核剂粒度分布表征 | 第104-105页 |
5.4 成核剂对聚1-丁烯力学性能的研究 | 第105-108页 |
5.4.1 endo-ND-Zn与ZnO复合比例对聚1-丁烯力学性能的研究 | 第105-107页 |
5.4.2 endo-ND-Zn/ZnO加入量对聚1-丁烯力学性能的研究 | 第107-108页 |
5.5 成核剂对聚1-丁烯结晶性能影响的研究 | 第108-120页 |
5.5.1 IR分析聚1-丁烯结晶性能 | 第108-112页 |
5.5.2 偏光显微镜分析聚1-丁烯结晶性能 | 第112-113页 |
5.5.3 DSC非等温结晶动力学研究 | 第113-120页 |
5.6 本章小结 | 第120-122页 |
第六章 1-丁烯共聚合对PB结晶改性研究 | 第122-130页 |
6.1 引言 | 第122页 |
6.2 实验部分 | 第122-123页 |
6.2.1 实验试剂 | 第122-123页 |
6.2.2 实验仪器与设备 | 第123页 |
6.2.3 分析测试 | 第123页 |
6.3 共聚物结构分析 | 第123-127页 |
6.3.1 聚合产品~(13)C谱分析研究 | 第124-126页 |
6.3.2 聚合产品GPC分析研究 | 第126-127页 |
6.4 共聚物晶型转变研究 | 第127-128页 |
6.5 结论 | 第128-130页 |
第七章 结论 | 第130-134页 |
7.1 主要研究结论 | 第130-132页 |
7.2 研究展望 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-147页 |
附录A | 第147-152页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第152-154页 |
致谢 | 第154页 |