新型醚类给电子负载型Ziegler-Natta催化体系催化乙烯聚合的研究

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:iloveyouggyyvc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
聚烯烃发展过程中催化剂的科学研究具有非常深远的意义,内给电子体(ED)作为催化剂的重要组分,可以有效调节催化剂的性能,研究和探索新型内给电子体一直是聚烯烃行业的热点。本文主要研究了5种新型醚类给电子体,探讨了不同结构ED1-ED5制备的催化剂对乙烯聚合的影响,实验结果显示,使用ED1-ED5作为内给电子体时,三乙氧基甲烷(ED4)制备的催化剂具有最佳的性能,进而研究了三乙氧基甲烷(ED4)的用量对催化性能的影响,分析了ED4和Si(OEt)4、磷酸三丁酯和硼酸三丁酯混合使用时的效果,并比较了不同TiCl4用量、滴加TiCl4的温度对制备催化剂效果的影响。通过ICP、SEM、XPS、WAXD分析了催化剂的载钛量、粒貌形态、催化剂中Ti的结合能和催化剂晶型变化。使用三乙氧基甲烷(ED4)作为内给电子体时,制备高性能催化剂的最佳条件为n(ED4)∶n(MgCl2)=0.20,V(TiCl4)=20ml,滴钛温度T=-10℃。从粒径分析和SEM表征可以得出制备的催化剂Cat4粒径分布均匀,颗粒呈类球型,从WAXD分析可以得出Cat4中α-MgCl2的晶型发生变化,生成δ-MgCl2。  探究了Cat4聚合过程的影响参数,其中包括Al/Ti和聚合温度Tp,并对Cat4进行了高压聚合评价。实验结果表明,n(Al/Ti)=100∶1,聚合温度Tp=80℃,Cat4具有最佳性能。对聚乙烯进行FT-IR、SEM、DSC、WAXD、TG分析得出,制备的PE为线性分子结构,表面呈类球形颗粒堆积,熔点为134.26℃,结晶度为78.05%,而且所得聚乙烯热稳定性好,分解后残余灰分含量很低。
其他文献
当下,疫情反复、隐蔽性强,考问着公共卫生安全;线上攻击、非法窃听,挑战着网络信息安全;通信诈骗、非法集资,考验着经济金融安全……可见,新时代新形势不仅需要新的发展观、
期刊
中空结构的纳米微球因其特定的尺寸与结构特性,在光敏器件、药物负载与缓释、催化与生物诊断等领域有着越来越重要的应用。本课题采用模板法成功制备出尺寸、形貌良好的中空
充电网络是能源互联网的典型场景之一,深入研究充电网络运营模式与关键技术,可以有效缓解电动汽车充电负荷给电力系统带来的冲击,同时可以为促进大规模可再生能源消纳提供支
近年来,药物类污染物对公共健康和水生环境潜在的不利影响,包括水生毒性、致病菌的抗药性、遗传毒性和内分泌干扰活性等受到了广泛关注。他们被大量地用于人类疾病治疗,有效地保障了人类的生命和健康。而除此之外,还被大量用于畜牧业和水产养殖业以防治感染性疾病,并用作抗菌生长促进剂加快动物的生长。光降解是药物类污染物在水环境中非常重要的非生物降解途径。本文选取了水环境中常见的抗生素与抗菌消炎药,研究其光降解动力
磁载纳米光催化剂可以解决悬浮体系中光催化剂的回收问题,成为光催化剂领域的研究热点,而提高磁载光催化剂的催化性能更是人们关注的焦点。本文采用水热法以钛酸四丁酯为前躯物制备出CNTs/Fe_3O_4/TiO_2纳米复合材料,采用XRD、FTIR、XPS、SEM、TEM、PPMS和光催化测试平台研究了CNTs/Fe3O4/TiO2纳米复合材料的组织结构、形貌和光催化性能。研究发现,CNTs/Fe_3O_
第二十一届北京·埃森焊接与切割展览会于2016年6月14日在中国国际展览中心(新馆)隆重举行,展会持续4天,6月17日结束。整个展会占据中国国际展览中心(新馆)的W1~W3、E1~E4共7
NO_x不仅是大气污染物的主要成分,而且会造成二次污染,已成为当前大气污染防治的主要对象。我国NO_x的工业源排放情况十分严重,这些排放源常集中分布在城市或者工业密集区域,其排放口低,NO_x浓度很高,其危害性和潜在危害性大,因此,工业高浓NO_x废气的治理具有重要意义。目前用于治理工业高浓NO_x废气的技术各有优势,但也存在明显的不足,高效、经济的NO_x治理技术的开发已成为该领域的研究热点。活
期刊
超级电容器的研究主要集中在高性能电极材料和电解质的制备上。本文选定有序中孔炭为载体、硝酸钴为钴源,采用浸渍–溶剂热法,制备了钴化合物/有序中孔炭超级电容器复合电极材料。采用氮气等温吸附脱附、X射线衍射(XRD)和电子透射电镜(TEM)对复合电极材料的微观结构和形貌进行了分析,并采用循环伏安法(CV)和恒电流充放电等技术测试其电化学性能。在此基础上探讨了材料的结构与其电化学性能的关系。N_2吸附脱附