雷金化
- 作品数:21 被引量:8H指数:2
- 供职机构:中国科学院长春应用化学研究所更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:理学化学工程更多>>
- 一种多孔聚合物微球载体化齐格勒纳塔催化剂的制备方法
- 本发明实施例公开了一种多孔聚合物微球载体化齐格勒纳塔催化剂的制备方法,包括:将多孔聚合物微球与烷基氯化镁在溶剂中反应得到第一反应产物;将所述第一反应产物与TiCl<Sub>4</Sub>在溶剂中得到第二反应产物;将所述第...
- 周光远雷金化李栋梁
- 文献传递
- 受限空间下的烯烃聚合研究被引量:2
- 2015年
- 近些年来,随着纳米技术的发展,出现了很多微纳米反应器,该反应器能够提供具有纳米尺寸的反应环境,使得在该环境下进行的反应受到纳米空间的影响,生成具有纳米效应或特殊结构的产物。在聚烯烃催化聚合中,也出现很多具有受限空间的微纳米反应器载体,这些载体不仅能够负载烯烃催化剂,还能为烯烃聚合反应提供受限空间环境。在纳米尺度效应的影响下,催化烯烃聚合进程发生变化,可以得到一些具有特殊结构与性能(比如高熔点、超高分子量、纤维状)的聚烯烃产物。本文总结现阶段受限空间下烯烃聚合研究的最新成果,主要根据聚合物的不同结构进行分类,分别介绍了受限空间对聚烯烃产物的形貌、反应动力学及活性、初级结构、二级结构和凝聚态结构及性能的影响,并对受限聚合研究的发展趋势进行了展望。
- 王魁雷金化聂赫然周光远
- 关键词:烯烃聚合载体催化剂
- 茂金属催化剂及其制备方法、聚乙烯纳米纤维的制备方法
- 本发明提供了一种茂金属催化剂及其制备方法、聚乙烯纳米纤维的制备方法,该茂金属催化剂由多孔聚合物微球通过铝氧烷化合物负载茂金属形成;所述铝氧烷化合物为甲基铝氧烷和/或改性甲基铝氧烷;所述茂金属如式(I)所示;其中,x为1或...
- 周光远王魁雷金化聂赫然
- 文献传递
- 一种单分散多孔聚合物微球的制备方法
- 本发明提供了一种单分散多孔聚合物微球的制备方法。在两步种子溶胀聚合的第二步溶胀之后实施分离残余单体技术,可以避免微球发生聚集和次级粒子的生成,大大提高两步种子溶胀聚合制备单分散多孔聚合物微球的稳定性。用本发明涉及的两步种...
- 周光远雷金化
- 文献传递
- 单分散多孔有机高分子微球载体化茂金属催化剂的制备方法
- 本发明提供了单分散多孔有机高分子微球载体化茂金属催化剂的制备方法。制备单分散多孔有机高分子微球载体A,将茂金属催化剂B负载到载体A上得到载体化茂金属主催化剂,与助催化剂C构成目标催化剂。该催化剂相对于无机载体刚性的表面,...
- 周光远雷金化李栋梁
- 文献传递
- 氯化镁/介孔分子筛双载体负载Ziegler-Natta聚乙烯催化剂、制法及应用
- 本发明为氯化镁/介孔分子筛双载体负载Ziegler-Natta聚乙烯催化剂、制法及应用。所述的催化剂由以四氯化钛为活性组分主催化剂和有机铝试剂为助催化剂组成的;以氯化镁/介孔分子筛复合双载体为载体;采用镁的有机试剂,通过...
- 周光远李栋梁雷金化
- 文献传递
- 一种烯烃聚合催化剂、其制备方法及聚乙烯的制备方法
- 本发明提供一种烯烃聚合催化剂,包括载体和负载在所述载体上的齐格勒‑纳塔催化剂;所述载体为多孔聚合物微球,所述多孔聚合物微球的孔径为10~25nm。本发明提供的烯烃聚合催化剂以孔径为10~25nm的多孔聚合物微球为催化剂载...
- 周光远王魁雷金化聂赫然
- 文献传递
- 一种烯烃聚合催化剂、其制备方法及聚乙烯的制备方法
- 本发明提供一种烯烃聚合催化剂,包括载体和负载在所述载体上的齐格勒-纳塔催化剂;所述载体为多孔聚合物微球,所述多孔聚合物微球的孔径为10~25nm。本发明提供的烯烃聚合催化剂以孔径为10~25nm的多孔聚合物微球为催化剂载...
- 周光远王魁雷金化聂赫然
- 两步种子溶胀聚合研究进展被引量:6
- 2009年
- 由两步种子溶胀聚合法制备的聚合物微球尺寸均一可控,制备的多孔微球孔径、孔分布可控,被广泛应用于色谱柱填料、离子交换树脂、生物分离和催化剂载体等领域。本文介绍了两步种子溶胀聚合的聚合工艺;阐述了两步种子溶胀聚合的溶胀机理以及用该法制备多孔微球的致孔机理;进一步分析了影响两步种子溶胀聚合的各种因素:包括聚合过程的控制以及聚合配方的控制因素等;简要综述了通过该方法所制备的多孔聚合物微球,并对两步种子溶胀聚合方法今后的发展方向进行了展望。
- 雷金化王红华李栋梁周光远
- 多孔聚合物负载催化剂催化乙烯聚合的研究
- 催化剂的负载化在聚烯烃生产中有非常重要的意义,可应用于负载聚烯烃催化剂的载体大体上分为两类:无机载体和高分子载体。与工业上使用最多的传统无机载体,高分子载体具有结构相对明确、表面官能团可调、无机灰分低等优点,这些优点使得...
- 王魁雷金化周光远
- 关键词:微球聚乙烯纤维高熔点
- 文献传递