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茂金属催化剂用多孔有机聚合物载体制备、表征与应用研究

中文摘要第3-6页
Abstract第6-8页
第一章 前言第15-53页
    1.1 茂金属催化剂概述第16-30页
        1.1.1 茂金属催化剂的主要特征第16-17页
        1.1.2 聚合机理第17-21页
        1.1.3 聚合工艺第21-27页
        1.1.4 聚合物生长机理第27-29页
        1.1.5 茂金属催化剂析出与反应器污垢第29-30页
    1.2 无机载体研究进展第30-37页
        1.2.1 二氧化硅和氧化铝载体第31-34页
        1.2.2 沸石和介孔材料第34-35页
        1.2.3 氯化镁第35-36页
        1.2.4 粘土第36-37页
    1.3 有机载体研究进展第37-46页
        1.3.1 载体上"原位"合成催化剂第37-40页
            1.3.1.1 聚苯乙烯类载体第37-39页
            1.3.1.2 聚硅氧烷类载体第39-40页
        1.3.2 通过含茂金属催化剂单体与其它单体共聚制备聚合物载体第40-41页
        1.3.3 通过助催化剂负载茂金属催化剂体系第41-44页
            1.3.3.1 通过有机载体上聚环氧烷基团负载助催化剂第41-43页
            1.3.3.2 通过吡啶基负载助催化剂第43-44页
            1.3.3.3 通过其它基团负载助催化剂第44页
        1.3.4 其它负载方法第44-46页
            1.3.4.1 聚烯烃载体第44页
            1.3.4.2 聚合物包裹法第44-45页
            1.3.4.3 树枝状载体第45页
            1.3.4.4 自负载第45-46页
            1.3.4.5 类胶束聚合物载体第46页
    1.4 本论文指导思想第46-48页
    参考文献第48-53页
第二章 HEMA功能化的多孔有机聚合物载体第53-75页
    2.1 前言第53-54页
    2.2 实验部分第54-58页
        2.2.1 试剂与药品第54-55页
        2.2.2 实验溶液的配置及原料处理第55页
        2.2.3 常用仪器第55页
        2.2.4 P(HEMA-co-DVB)颗粒的合成第55-56页
        2.2.5 茂金属催化剂的负载第56页
        2.2.6 P(HEMA-co-DVB)颗粒多孔结构持久性考察第56-57页
        2.2.7 测试与表征第57-58页
            2.2.7.1 比表面和孔结构的测定第57页
            2.2.7.2 样品的颗粒粒径及分布测定第57页
            2.2.7.3 样品的红外光谱(FT-IR)测定第57页
            2.2.7.4 样品的热失重TGA测试第57页
            2.2.7.5 扫描电子显微镜(SEM)第57-58页
            2.2.7.6 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)第58页
    2.3 结果与讨论第58-72页
        2.3.1 HEMA官能化的多孔P(HEMA-co-DVB)颗粒的制备第58-60页
        2.3.2 不同溶剂/混合溶剂对P(HEMA-co-DVB)颗粒孔结构的影响第60-63页
        2.3.3 不同HEMA功能单体含量对P(HEMA-co-DVB)颗粒孔结构的影响第63-64页
        2.3.4 P(HEMA-co-DVB)颗粒TGA和IR分析第64-66页
        2.3.5 P(HEMA-co-DVB)颗粒粒径及粒径分布第66-67页
        2.3.6 P(HEMA-co-DVB)颗粒堆密度及表面形态第67-70页
        2.3.7 P(HEMA-co-DVB)颗粒负载的茂金属催化剂乙烯聚合评价第70-71页
        2.3.8 P(HEMA-co-DVB)颗粒多孔结构持久性考察第71-72页
    2.4 小结第72-73页
    参考文献第73-75页
第三章 模板法制备多孔有机聚合物载体第75-98页
    3.1 前言第75-76页
    3.2 实验部分第76-78页
        3.2.1 试剂与药品第76-77页
        3.2.2 实验溶液的配置及原料处理第77页
        3.2.3 P(HEMA-co-DVB)颗粒的合成第77页
        3.2.4 茂金属催化剂的负载第77-78页
        3.2.5 测试与表征第78页
    3.3 结果与讨论第78-95页
        3.3.1 功能化的P (HEMA-co-DVB)颗粒的制备第78-80页
        3.3.2 四氧化三铁氧化物对P(HEMA-co-DVB)颗粒孔结构的影响第80-82页
        3.3.3 超声效果对P(HEMA-co-DVB)颗粒孔结构的影响第82-85页
        3.3.4 不同金属氧化物对P(HEMA-co-DVB)颗粒孔结构的影响第85页
        3.3.5 功能单体HEMA含量对P(HEMA-co-DVB)颗粒孔结构的影响第85-86页
        3.3.6 TGA、IR和XRD分析第86-88页
        3.3.7 颗粒粒径及分布第88-90页
        3.3.8 P(HEMA-co-DVB)颗粒表面形貌第90-94页
        3.3.9 P(HEMA-co-DVB)颗粒负载的茂金属催化剂乙烯聚合评价第94-95页
    3.4 小结第95-96页
    参考文献第96-98页
第四章 POP负载的茂金属催化剂乙烯聚合评价研究第98-126页
    4.1 前言第98页
    4.2 实验部分第98-105页
        4.2.1 P(HEMA-co-DVB)颗粒的合成第98-99页
        4.2.2 茂金属催化剂的负载第99页
        4.2.3 茂金属催化剂的乙烯聚合评价第99-100页
        4.2.4 测试与表征第100-103页
            4.2.4.1 比表面和孔结构的测定第100页
            4.2.4.2 样品的红外光谱( FT-IR)测定第100页
            4.2.4.3 样品的DSC测试第100页
            4.2.4.4 扫描电子显微镜(SEM)第100-101页
            4.2.4.5 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)第101页
            4.2.4.6 分子量及分布测试(GPC)第101页
            4.2.4.7 升温淋洗分级表征(TREF)第101-103页
        4.2.5 聚合物分子量分布的数学模拟第103-105页
    4.3 结果与讨论第105-123页
        4.3.1 功能化的P(HEMA-co-DVB)颗粒的制备第105-106页
        4.3.2 BCZ/MAO@POPs茂金属催化剂第106-108页
        4.3.3 BCZ/MAO@POPs茂金属催化剂乙烯聚合评价第108-109页
        4.3.4 mPE分子结构及物性分析第109-120页
            4.3.4.1 mPE分子量及分布第110-112页
            4.3.4.2 聚合物支链含量及分布第112-115页
            4.3.4.3 聚合物TREF分级第115-118页
            4.3.4.4 聚合物DSC分析第118-120页
        4.3.5 聚合物形貌分析第120-123页
    4.4 小结第123-124页
    参考文献第124-126页
第五章 基于PDVB功能化的多孔有机聚合物及其复合物载体第126-147页
    5.1 前言第126页
    5.2 实验部分第126-128页
        5.2.1 试剂与药品第127页
        5.2.2 原料处理第127-128页
        5.2.3 基于PDVB功能化的多孔有机载体的制备第128页
        5.2.4 测试与表征第128页
    5.3 结果与讨论第128-145页
        5.3.1 基于PDVB功能化的多孔有机载体的制备第128-129页
        5.3.2 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物第129-131页
        5.3.3 甲基丙烯酸羟丙酯-二乙烯基苯共聚物第131-134页
        5.3.4 甲基丙烯酸缩水甘油酯-二乙烯基苯共聚物第134-135页
        5.3.5 甲基丙烯酸羟乙酯-二乙烯基苯-苯乙烯三元共聚物第135页
        5.3.6 甲基丙烯酸羟乙酯-二乙烯基苯-氯甲基苯乙烯三元共聚物第135-139页
        5.3.7 聚(甲基丙烯酸羟乙酯-二乙烯基苯)与无机载体复合载体第139-145页
            5.3.7.1 P(HEMA-co-DVB)/亲水TiO_2复合载体第140-141页
            5.3.7.2 P(HEMA-co-DVB)/亲油TiO_2复合载体第141-142页
            5.3.7.3 P(HEMA-co-DVB)/气相二氧化硅TS 610复合载体第142-143页
            5.3.7.4 P(HEMA-co-DVB)/蒙脱土K-10复合载体第143-144页
            5.3.7.5 P(HEMA-co-DVB)/氧化铝复合载体第144-145页
    5.4 小结第145-146页
    参考文献第146-147页
第六章 结论与展望第147-149页
    6.1 主要结论第147-148页
    6.2 研究展望第148-149页
在学期间的研究成果第149-151页
致谢第151页

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