摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第9-23页 |
1.1 聚丙烯应用及市场 | 第9-12页 |
1.1.1 聚丙烯的应用 | 第9-10页 |
1.1.2 世界聚丙烯市场供需现状 | 第10-11页 |
1.1.3 国内聚丙烯市场供需状况 | 第11-12页 |
1.2 聚丙烯工艺技术 | 第12-19页 |
1.2.1 淤浆法 | 第12页 |
1.2.2 溶液法 | 第12页 |
1.2.3 本体法 | 第12-13页 |
1.2.4 气相法 | 第13-18页 |
1.2.5 国内气相法聚丙烯生产工艺应用现状 | 第18-19页 |
1.3 聚丙烯催化剂发展 | 第19-22页 |
1.3.1 国外催化剂发展 | 第20-21页 |
1.3.2 国内催化剂发展 | 第21-22页 |
1.4 论文的目的和意义 | 第22-23页 |
第二章 试验方法 | 第23-30页 |
2.1 产品性能检定 | 第23-26页 |
2.1.1 丙烯粉料熔融指数的测定 | 第23-24页 |
2.1.2 催化剂浆液中镁含量的测定 | 第24页 |
2.1.3 聚丙烯灰分的测定 | 第24-26页 |
2.1.4 DONOR 的浓度的测定 | 第26页 |
2.2 试验装置简介 | 第26-30页 |
2.2.1 催化剂和助剂的储存与计量单元 | 第27页 |
2.2.2 本体聚合单元 | 第27-28页 |
2.2.3 其它单元 | 第28-30页 |
第三章 助剂对丙烯聚合反应的影响 | 第30-39页 |
3.1 三乙基铝(TEAL) | 第30-32页 |
3.1.1 三乙基铝的技术指标 | 第30-31页 |
3.1.2 三乙基铝对聚合反应的影响 | 第31-32页 |
3.1.3 国产三乙基铝对产品质量的影响 | 第32页 |
3.1.4 试验结论 | 第32页 |
3.2 给电子体(DONOR-C) | 第32-36页 |
3.2.1 试验方案 | 第33-34页 |
3.2.2 不同的给电子体对聚合反应的影响 | 第34-35页 |
3.2.3 不同的给电子体对装置物耗的影响 | 第35页 |
3.2.4 不同的给电子体对产品质量的影响 | 第35-36页 |
3.2.5 试验结论 | 第36页 |
3.3 白油 | 第36-38页 |
3.3.1 试验方案 | 第36-37页 |
3.3.2 不同白油对预聚合反应平稳性的影响 | 第37页 |
3.3.3 不同白油对大环管反应平稳性的影响 | 第37页 |
3.3.4 不同白油对产品质量的影响 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 催化剂对丙烯聚合反应的影响 | 第39-52页 |
4.1 试验部分 | 第39-41页 |
4.1.1 催化剂配置 | 第39页 |
4.1.2 原材料 | 第39页 |
4.1.3 工艺流程 | 第39-40页 |
4.1.4 产品性能检测与评价方法 | 第40页 |
4.1.5 工艺操作条件 | 第40-41页 |
4.2 不同催化剂对聚合反应的影响 | 第41-46页 |
4.2.1 两种催化剂的活性 | 第41-42页 |
4.2.2 两种催化剂对半成品和成品等规度的影响 | 第42-43页 |
4.2.3 两种催化剂对氢调敏感性的影响 | 第43-44页 |
4.2.4 两种催化剂对粉料粒径分布和颗粒形态的影响 | 第44-45页 |
4.2.5 两种催化剂对聚丙烯粉料质量的影响 | 第45-46页 |
4.2.6 小结 | 第46页 |
4.3 影响催化剂活性的因素 | 第46-51页 |
4.3.1 丙烯中的杂质 | 第47-48页 |
4.3.2 Al/Ti 值的影响 | 第48-49页 |
4.3.3 丙烷浓度 | 第49页 |
4.3.4 反应时间 | 第49-50页 |
4.3.5 反应温度 | 第50页 |
4.3.6 其它影响因素 | 第50-51页 |
4.4 提高催化剂活性的措施 | 第51页 |
4.4.1 提高丙烯精制效果,降低杂质含量 | 第51页 |
4.4.2 优化 Al/C_3=,减少 TEAL 消耗 | 第51页 |
4.4.3 平稳反应密度,延长反应时间 | 第51页 |
4.4.4 合理提高反应丙烯浓度 | 第51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
个人简历、在学期间研究成果 | 第57页 |