摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 高密度聚乙烯应用简介 | 第10-12页 |
1.3 乙烯聚合催化剂概述 | 第12-14页 |
1.3.1 Ziegler-Natta催化剂 | 第12-13页 |
1.3.2 Philips催化剂 | 第13页 |
1.3.3 茂金属催化剂 | 第13-14页 |
1.3.4 非茂及后过渡金属催化剂 | 第14页 |
1.4 Ti-Mg型Ziegler-Natta催化剂 | 第14-17页 |
1.4.1 氯化镁负载型Ziegler-Natta催化剂 | 第14-15页 |
1.4.2 乙氧基镁型Ziegler-Natta催化剂 | 第15-17页 |
1.5 硅胶载体概述 | 第17-20页 |
1.5.1 硅胶载体在催化剂中的应用 | 第18页 |
1.5.2 热活化条件对硅胶载体的影响 | 第18-20页 |
1.6 课题的提出、目的意义及主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 载体的热活化温度对SiO_2/MgCl_2 (ethoxide type)复合载体型Ziegler-Natta聚乙烯催化剂的影响 | 第21-38页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-25页 |
2.2.1 实验原料 | 第21-22页 |
2.2.2 催化剂制备工艺 | 第22-23页 |
2.2.3 催化剂表征 | 第23-24页 |
2.2.4 乙烯常压聚合实验 | 第24-25页 |
2.2.5 聚合产物表征 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-36页 |
2.3.1 催化剂元素组分 | 第25-26页 |
2.3.2 催化剂孔结构参数 | 第26页 |
2.3.3 催化剂钛元素结合能 | 第26-27页 |
2.3.4 催化剂晶体结构 | 第27页 |
2.3.5 乙烯均聚 | 第27-30页 |
2.3.6 乙烯/1-己烯共聚 | 第30-34页 |
2.3.7 氢调 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 镁负载量对SiO_2/MgCl_2 (ethoxide type)复合载体型Ziegler-Natta聚乙烯催化剂的影响 | 第38-52页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验部分 | 第38-40页 |
3.2.1 实验原料 | 第38页 |
3.2.2 催化剂制备工艺 | 第38-39页 |
3.2.3 催化剂表征 | 第39页 |
3.2.4 乙烯常压聚合实验 | 第39页 |
3.2.5 聚合产物表征 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-50页 |
3.3.1 催化剂元素组分 | 第40页 |
3.3.2 催化剂孔结构参数 | 第40-41页 |
3.3.3 催化剂钛元素结合能 | 第41页 |
3.3.4 催化剂晶体结构 | 第41-42页 |
3.3.5 乙烯均聚 | 第42-44页 |
3.3.6 乙烯/1-己烯共聚 | 第44-48页 |
3.3.7 氢调 | 第48-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 Ti/Mg摩尔比对SiO_2/MgCl_2 (ethoxide type)复合载体型Ziegler-Natta聚乙烯催化剂的影响 | 第52-71页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-53页 |
4.2.1 实验原料 | 第52页 |
4.2.2 催化剂制备工艺 | 第52-53页 |
4.2.3 催化剂表征 | 第53页 |
4.2.4 乙烯常压聚合实验 | 第53页 |
4.2.5 聚合产物表征 | 第53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-69页 |
4.3.1 催化剂元素组分 | 第53-54页 |
4.3.2 催化剂孔结构参数 | 第54-55页 |
4.3.3 催化剂晶体结构 | 第55页 |
4.3.4 催化剂颗粒及表面形貌对比 | 第55-57页 |
4.3.5 乙烯均聚 | 第57-61页 |
4.3.6 乙烯/1-己烯共聚反应及共聚物表征 | 第61-67页 |
4.3.7 氢调 | 第67-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 总结与展望 | 第71-73页 |
5.1 总结 | 第71-72页 |
5.2 主要创新点 | 第72页 |
5.3 不足及展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文成果 | 第78页 |