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氢气振荡操作制备宽峰聚乙烯的研究

第一章 绪论第1-12页
 1.1 引言第9页
 1.2 双峰聚乙烯简介第9-10页
 1.3 双峰聚乙烯的开发第10-11页
 Reference第11-12页
第二章 文献综述第12-30页
 2.1 前言第12页
 2.2 双峰聚乙烯的特性第12-13页
  2.2.1 优良的机械性能和良好加工性第12-13页
  2.2.2 双峰聚乙烯物性指标提高的机理第13页
  2.2.3 双峰型聚乙烯能够优化其他物性第13页
 2.3 双峰聚乙烯的生产方法第13-18页
  2.3.1 熔体混合法第13-14页
  2.3.2 分段反应法第14-17页
  2.2.3 一段反应法第17-18页
 2.4 烯烃聚合的计算机模拟第18-24页
  2.4.1 概率统计模型第19-20页
  2.4.2 机理模型第20-21页
  2.4.3 基于Monte Carlo模拟的模型第21-24页
 2.5 课题的引出第24-25页
 Reference第25-30页
第三章 氢气振荡操作制备双峰聚乙烯的实验研究第30-47页
 3.1 实验方法第30-32页
  3.1.1 主要原料第30页
  3.1.2 茂金属催化剂第30-31页
  3.1.3 气体精制第31-32页
 3.2 聚合反应操作第32-34页
  3.2.1 聚合反应的监控装置第32-33页
  3.2.2 聚合反应过程第33-34页
  3.2.3 分子量及其分布的测定第34页
 3.3 结果与分析第34-44页
  3.3.1 聚合温度对分子量分布的影响第36-37页
  3.3.2 氢气分压对分子量分布的影响第37-38页
  3.3.3 氢气振荡周期对聚合影响第38-44页
 3.4 本章小结第44页
 Reference第44-47页
第四章 氢气振荡操作制备双峰聚乙烯的Monte Carlo模拟第47-62页
 4.1 Monte Carlo模拟算法第47-52页
  4.1.1 乙烯聚合模拟算法第48-51页
  4.1.2 程序流程第51-52页
 4.2 结果与分析第52-60页
  4.2.1 聚合温度对于分子量分布的影响第54-55页
  4.2.2 氢气分压对分子量分布的影响第55-56页
  4.2.3 氢气振荡周期对分子量分布的影响第56-60页
 4.3 本章小结第60页
 Reference第60-62页
第五章 结论与展望第62-64页
 5.1 结论第62页
 5.2 展望第62-64页
致谢第64页

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