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树枝状金属配合物的端基结构对烯烃聚合反应的催化性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-23页
    1.1 乙烯齐聚产物的工业应用背景第10页
    1.2 国内外主要乙烯齐聚工艺第10-13页
        1.2.1 Chevron工艺第11页
        1.2.2 B P Amoco工艺第11-12页
        1.2.3 SHOP工艺第12页
        1.2.4 Phillips工艺第12-13页
    1.3 树枝状金属配合物催化剂的研究现状第13-17页
        1.3.1 催化Diels-Alder反应第13-14页
        1.3.2 催化无铜Sonogashira反应第14-15页
        1.3.3 催化双氧水分解反应第15页
        1.3.4 催化烯烃聚合反应第15-17页
    1.4 树枝状镍金属催化剂应用于乙烯齐聚领域的研究现状第17-22页
        1.4.1 碳硅烷型树枝状金属镍催化剂第17-19页
        1.4.2 聚丙烯亚胺型树枝状金属镍催化剂第19-20页
        1.4.3 聚酰胺型树枝状金属镍催化剂第20-22页
    1.5 本课题的目的与意义第22-23页
第二章 树枝状水杨醛类金属配合物的合成及表征第23-33页
    2.1 引言第23页
    2.2 原料和设备第23-24页
        2.2.1 实验原料第23页
        2.2.2 实验设备第23-24页
    2.3 实验部分第24-27页
        2.3.1 1.0G 树枝状大分子的合成第24-25页
        2.3.2 树枝状 3,5-二氯水杨醛配体及其镍配合物的合成第25-26页
        2.3.3 树枝状 3-甲基水杨醛配体及其镍配合物的合成第26-27页
    2.4 结果与讨论第27-32页
        2.4.1 树枝状 3,5-二氯水杨醛配体及其镍配合物的表征第27-31页
        2.4.2 树枝状 3-甲基水杨醛镍金属配合物的表征第31-32页
    2.5 小结第32-33页
第三章 树枝状水杨醛类金属配合物催化乙烯齐聚性能研究第33-45页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 原料和设备第34页
        3.2.1 实验原料第34页
        3.2.2 实验设备第34页
    3.3 实验部分第34-36页
        3.3.1 乙烯齐聚实验步骤第34-35页
        3.3.2 标注样的色谱图第35-36页
        3.3.3 催化活性计算方法第36页
    3.4 结果与讨论第36-43页
        3.4.1 树枝状 3, 5-二氯水杨醛镍金属配合物催化乙烯齐聚性能研究第36-38页
        3.4.2 树枝状 3-甲基水杨醛镍金属配合物催化乙烯齐聚性能研究第38-41页
        3.4.3 树枝状镍金属配合物的端基结构对乙烯齐聚反应的催化性能影响第41-43页
    3.5 树枝状镍配合物/MAO催化乙烯齐聚的可能反应机理第43-44页
    3.6 小结第44-45页
第四章 树枝状水杨醛类金属配合物催化烯烃共聚性能的初步研究第45-53页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 原料和设备第46页
        4.2.1 实验原料第46页
        4.2.2 实验设备第46页
    4.3 实验部分第46-48页
        4.3.1 乙烯齐聚实验步骤第46-47页
        4.3.2 标注样的色谱图第47-48页
        4.3.3 催化活性计算方法第48页
    4.4 结果与讨论第48-51页
        4.4.1 树枝状水杨醛催化剂催化乙烯/1-己烯共聚性能初步研究第48-49页
        4.4.2 树枝状 3,5-二氯水杨醛催化剂催化乙烯/1-己烯共聚性能初步研究第49-50页
        4.4.3 树枝状 3-甲基水杨醛催化剂催化乙烯/1-己烯共聚性能初步研究第50-51页
    4.5 树枝状镍配合物/MAO催化乙烯/1-己烯共聚的可能反应机理第51-52页
    4.6 小结第52-53页
结论第53-54页
发表文章目录第54-56页
参考文献第56-61页
致谢第61-62页

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