聚乙烯催化剂及聚合技术

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金茂筑 著
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出版社: 中国石化出版社
ISBN:9787511426437
版次:1
商品编码:11444242
包装:平装
开本:16开
出版时间:2014-03-01
页数:213

具体描述

内容简介

《聚乙烯催化剂及聚合技术》是有关聚乙烯催化剂和聚合工艺技术方面的一本专业书籍。主要叙述了聚乙烯催化剂的重要进展、最新的催化剂和聚合工艺技术的发展现状和趋势。

目录

绪论 ( 1 )
第1 章 聚乙烯概述 ( 4 )
聚乙烯的基本性能 ( 5 )
聚乙烯的品种分类 ( 6 )
不同品种聚乙烯的密度和主要性能 ( 7 )
聚乙烯的相对分子质量和相对分子质量分布 ( 9 )
聚乙烯相对分子质量的测定 ( 9 )
聚乙烯相对分子质量的表达式 ( 9 )
聚乙烯相对分子质量与熔融指数的关系 ( 9 )
聚乙烯的相对分子质量分布 MWD ( 10 )
聚乙烯的结构特点 ( 10 )
聚乙烯的大分子链结构 ( 11 )
乙烯聚合物的支链类别、 数量和分布 ( 12 )
聚乙烯相对分子质量分布(MWD)和机械性能的关系 ( 13 )
聚乙烯的颗粒性能 ( 13 )
第2 章 聚乙烯技术的发展概况 ( 15 )
高压法聚乙烯(HP LDPE)聚合工艺技术开发概况 ( 15 )
低压法聚乙烯(LP HDPE)聚合工艺技术开发概况 ( 16 )
低压法聚乙烯催化剂开发概况 ( 17 )
Ziegler 催化剂的发展概况 ( 18 )
铬系催化剂的发展概况 ( 22 )
单活性中心催化剂的发展概况 ( 23 )
聚合工艺技术的发展概况 ( 27 )
中国聚乙烯工艺技术发展概况 ( 28 )
第3 章 Ziegler 体系催化剂化学 ( 32 )
Ziegler 催化剂化学组成 ( 32 )
常规 Ziegler 催化剂的化学组成 ( 32 )
高效钛镁催化剂的化学组成 ( 33 )
各种组分和操作条件对催化剂的影响 ( 34 )
钛镁催化剂的合成 ( 38 )
钛镁催化剂的化学结构 ( 43 )
钛镁催化剂的晶体结构 ( 43 )
载体氯化镁的化学结构 ( 45 )

氯化镁的作用 ( 47 )
氯化镁的醇合 ( 50 )
钛镁催化剂的化学机理 ( 51 )
钛镁催化剂聚合反应过程机理 ( 51 )
钛镁催化剂的活性中心 ( 53 )
钛镁催化剂的聚合反应动力学机理 ( 58 )
钛的氧化态 ( 61 )
给电子体的作用 ( 62 )
氢调敏感性 ( 65 )
助催化剂化学 ( 67 )
烷基铝的种类及对性能的影响 ( 68 )
烷基铝在催化剂体系中的作用 ( 69 )
第4 章 铬系催化剂化学 ( 71 )
铬系催化剂的特征 ( 71 )
铬系催化剂的合成 ( 72 )
氧化铬催化剂的合成 ( 72 )
有机铬催化剂的合成 ( 72 )
铬系催化剂的结构 ( 73 )
氧化铬催化剂的载体结构 ( 74 )
有机铬催化剂的载体结构 ( 75 )
系催化剂乙烯聚合物的结构 ( 76 )
氧化铬催化剂乙烯聚合物的结构 ( 76 )
有机铬催化剂乙烯聚合物的结构 ( 77 )
系催化剂的活性中心 ( 77 )
铬系催化剂活性中心的生成 ( 77 )
铬系催化剂活性中心的结构 ( 79 )
铬系催化剂的聚合行为 ( 79 )
铬系催化剂的活化 ( 79 )
铬系催化剂的诱导期 ( 80 )
铬系催化剂聚合特征 ( 80 )
铬系催化剂的聚合反应动力学 ( 81 )
对“Flory 组成冶的说明 ( 81 )
铬系催化剂聚合反应动力学研究的难点 ( 81 )
铬系催化剂聚合反应动力学研究的两个事实 ( 82 )
铬系催化剂聚合反应动力学 ( 83 )
CO 对铬系催化剂的毒化作用 ( 84 )
铬系催化剂的乙烯聚合反应机理 ( 84 )

氧化铬催化剂乙烯聚合反应的理论分析 ( 84 )
铬系催化剂的氢调问题 ( 85 )
铬系催化剂的乙烯和 琢 -烯烃共聚合 ( 86 )
铬系催化剂的颗粒破碎 ( 86 )
铬系催化剂的生产商 ( 86 )
第5 章 单活性中心茂金属催化剂化学 ( 88 )
茂金属催化剂的组成和结构 ( 89 )
茂金属催化剂的组成 ( 89 )
茂金属催化剂的结构 ( 90 )
茂金属催化剂的立体构型控制 ( 93 )
环状配位基及取代基的作用 ( 93 )
桥链的结构及作用 ( 94 )
茂金属催化剂的载体化 ( 97 )
茂金属催化剂的载体 ( 97 )
茂金属催化剂的负载方法 (101)
茂金属催化剂的聚合反应机理 (104)
茂金属催剂的聚合活性中心 (104)
载体茂金属催化剂的改进 (105)
助催化剂及对茂金属催化剂的影响 (106)
助催化剂铝氧烷 MAO (106)
助催化剂有机硼和硼酸盐 (110)
茂金属催化剂的活化 (112)
茂金属聚乙烯催化剂的性能 (113)
茂金属催化剂的共聚合性能 (113)
用于乙烯聚合的茂金属催化剂 (114)
茂金属催化剂和 Z/ N 催化剂在性能上的比较 (114)
茂金属催化剂的专利问题 (115)
第6 章 单活性中心非茂过渡金属催化剂化学 (116)
非茂过渡金属催化剂的分类 (117)
非茂后过渡金属催化剂 (118)
非茂前过渡金属催化剂 (119)
非茂过渡金属催化剂的组成及结构 (120)
非茂后过渡金属催化剂的组成及结构 (120)
非茂前过渡金属催化剂(FI 催化剂)的组成及结构 (126)
非茂过渡金属催化剂的活性中心 (128)
非茂后过渡金属催化剂的活性中心 (128)
非茂前过渡金属催化剂的活性中心 (129)

非茂过渡金属催化剂的载体化 (131)
SiO2载体 (131)
PHT(Partially hydrolyzed trimethylaluminum)载体 (131)
复合催化剂 (132)
非茂过渡金属催化剂的乙烯聚合行为 (132)
非茂后过渡金属催化剂乙烯聚合行为 (132)
非茂前过渡金属催化剂的乙烯聚合行为 (138)
第7 章 聚乙烯的聚合工艺技术 (145)
高压法乙烯聚合工艺技术 (146)
Exxon Mobil 公司高压法乙烯聚合工艺技术 (148)
Basell 公司LupotechT 高压法管式聚合工艺技术[368] (148)
埃尼化学公司高压法釜式聚合工艺技术 (148)
DSM - Stamicarbon 公司高压法管式聚合工艺技术 (148)
Polimeri/ Europe 高压法乙烯聚合工艺技术 (149)
低压法乙烯聚合工艺技术 (149)
气相法乙烯聚合工艺技术 (149)
淤浆法乙烯聚合工艺技术 (161)
溶液法乙烯聚合工艺技术 (165)
各种聚乙烯生产工艺技术 (167)
聚乙烯生产工艺新技术 (167)
聚乙烯传统生产工艺技术改造 (168)
聚乙烯的各种低压法生产工艺技术 (169)
第8 章 聚乙烯技术的发展动向 (172)
双金属(双核或多核)催化剂制备双峰或宽相对分子质量分布聚乙烯技术 (174)
对双峰相对分子质量分布聚乙烯树脂结构的要求 (174)
制备双峰相对分子质量分布聚乙烯的方法 (175)
制备双峰相对分子质量分布聚乙烯的双金属(双核)催化剂 (176)
双功能原位共聚催化剂制备高支化聚乙烯技术 (178)
传统的原位共聚催化剂 (180)
改进的原位共聚催化剂 (180)
功能聚烯烃的合成技术 (183)
功能聚烯烃的结构 (183)
在聚烯烃中引入“功能基团冶的方法 (183)
乙烯与极性单体直接催化共聚法 (185)
烯烃和极性单体共聚合催化剂的中毒问题 (186)
烯烃和极性单体共聚合的催化剂 (187)
反应性中间体共聚合方法 (191)

对于反应性单体的要求 (191)
反应性单体的类型 (191)
功能聚烯烃接枝共聚物的聚合方法 (192)
功能聚烯烃嵌段共聚物的聚合方法 (195)
链端功能聚烯烃的聚合方法(末端含功能基团的聚烯烃) (196)
烯烃配位活性聚合方法 (197)
烯烃配位活性聚合的发展 (197)
烯烃配位活性聚合催化剂实例 (198)
参考文献 (201

前言/序言


《纳米材料在能源转化与储存中的应用》 内容简介: 本书聚焦于纳米材料在当今至关重要的能源领域,即能源转化与储存技术中的前沿研究与应用。随着全球对可持续能源需求的日益增长,开发高效、经济且环保的能源解决方案已成为当务之急。纳米材料以其独特的尺寸效应、表面效应和量子尺寸效应,展现出在电化学储能、光催化、热电转换以及气体吸附与分离等多个能源相关领域中无可比拟的优势。 本书深入探讨了各类新型纳米材料的设计、制备及其在提升能源设备性能方面的作用。我们将从基础的纳米材料学理论入手,阐述纳米结构如何影响材料的电子、光学和催化性能。随后,重点介绍了几类在能源领域应用前景广阔的纳米材料,包括但不限于: 金属氧化物纳米结构: 如氧化锌、二氧化钛、氧化锂等,它们在光催化分解水制氢、太阳能电池、锂离子电池正负极材料等方面展现出巨大潜力。书中将详细介绍不同形貌(纳米线、纳米管、纳米颗粒、量子点)的氧化物纳米材料的制备方法,以及其在提高载流子分离效率、增强吸光能力和改善电化学动力学方面的机制。 碳基纳米材料: 包括石墨烯、碳纳米管、富勒烯及其衍生物。这些材料因其优异的导电性、高比表面积和良好的机械强度,在超级电容器、锂硫电池、燃料电池催化剂载体以及氢气储存等领域发挥着关键作用。本书将深入分析碳基纳米材料的结构特点如何影响其电化学性能,并探讨如何通过化学修饰或复合化来进一步优化其储能密度和循环稳定性。 金属纳米颗粒及其合金: 如金、银、铂、钯等贵金属纳米颗粒,以及各种金属氧化物纳米颗粒与金属纳米颗粒的复合材料。它们在催化转化、光热转换以及传感等应用中备受关注。书中将详细介绍表面等离子体共振效应在催化和传感中的应用,以及如何通过精确控制纳米颗粒的尺寸、形貌和组成来调控其催化活性和选择性。 半导体纳米材料: 除了前面提到的金属氧化物,还包括量子点(如CdSe, CdS)、III-V族半导体纳米线(如GaAs)等。它们在光电器件、光解水、CO2还原等领域具有重要的应用价值。本书将重点阐述半导体纳米材料的光学带隙调控、载流子动力学以及表面缺陷对性能的影响。 本书内容涵盖以下几个主要方面: 1. 纳米材料的制备技术: 详细介绍了一系列主流的纳米材料制备方法,包括化学合成法(溶胶-凝胶法、水热/溶剂热法、共沉淀法)、物理法(溅射、蒸发)、生物法以及自组装技术。强调了精确控制纳米材料的尺寸、形貌、晶体结构和表面化学性质的重要性。 2. 纳米材料在电化学储能中的应用: 锂离子电池: 探讨了纳米材料作为正负极活性材料、导电添加剂以及固态电解质在提升电池能量密度、功率密度和循环寿命方面的作用。 超级电容器: 重点分析了高比表面积的纳米材料(如碳材料、金属氧化物)在提高电容值和功率性能中的贡献。 其他新型电池体系: 如钠离子电池、锂硫电池、金属-空气电池等,以及纳米材料在该类电池中的创新应用。 3. 纳米材料在光催化与光电转换中的应用: 光催化: 详细阐述了纳米材料在光催化分解水制氢、光催化还原CO2以及光催化降解污染物等方面的研究进展。强调了增强光吸收、提高载流子分离效率和设计活性位点的策略。 太阳能电池: 介绍了纳米材料在染料敏化太阳能电池(DSSCs)、钙钛矿太阳能电池(PSCs)以及有机太阳能电池(OSCs)中作为电子传输层、空穴传输层、吸光层以及界面修饰材料的应用。 4. 纳米材料在热电转换中的应用: 探讨了纳米结构如何通过调控声子输运来降低热导率,从而提高热电优值(ZT),实现废热的有效回收和利用。 5. 纳米材料在气体吸附与分离中的应用: 介绍了多孔纳米材料(如金属有机框架MOFs、共价有机框架COFs、沸石纳米晶体)在二氧化碳捕获、氢气储存、甲烷储存以及空气分离等领域的应用。 6. 纳米材料的表征技术: 简要概述了扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)等常用的纳米材料表征技术,并指出这些技术对于理解材料结构与性能关系的重要性。 本书的编写力求理论与实践相结合,旨在为从事能源科学、材料科学、化学工程等领域的研究人员、工程师和研究生提供一个全面、深入的参考。通过对纳米材料在能源领域应用的系统性梳理,本书期望能够激发新的研究思路,推动相关技术的创新与发展,为构建可持续能源未来贡献力量。

用户评价

评分

这本书《聚乙烯催化剂及聚合技术》的结构安排非常合理,从基础的催化剂原理,到具体的聚合工艺,再到产品性能的调控,层层递进,逻辑清晰。对于我这样希望全面了解聚乙烯生产技术的人来说,简直是福音。 我尤其欣赏书中关于“聚合动力学”和“反应器设计”的章节。过去我可能更关注最终产品的外观和性能,但这本书让我意识到,在生产过程中,对反应速度、传质传热、停留时间分布等动力学参数的精确控制,才是保证产品质量和生产效率的关键。书中通过大量的模型和计算公式,展示了如何根据反应动力学来优化反应器的设计,比如选择合适的反应器类型、尺寸以及操作参数。这些内容对于工程师来说,无疑是宝贵的实操指南。

评分

作为一个对材料科学有着浓厚兴趣的普通读者,《聚乙烯催化剂及聚合技术》这本书,确实打开了我认识聚乙烯世界的新视角。之前我可能只停留在“聚乙烯就是塑料”的浅显认知,但读了这本书,我才意识到,原来聚乙烯的生产,是一个如此精密、复杂且充满科学智慧的领域。 我尤其被书中关于“催化剂的精细化设计”部分所吸引。它不仅仅是简单地介绍催化剂的成分,更是深入探讨了催化剂的活性中心、配位环境、载体材料等是如何影响聚合过程的。作者用大量的实验数据和图谱分析,来佐证这些理论,这让整个过程显得非常严谨和科学。我了解到,通过改变催化剂的微观结构,就可以在分子层面“编程”聚合物的性质,这简直就像是在分子工厂里进行精密制造,令人惊叹。

评分

这本书《聚乙烯催化剂及聚合技术》在探讨催化剂和聚合技术的同时,也对聚乙烯在不同领域的应用进行了大量的分析和解读,这对于我理解材料的价值和方向非常有帮助。 我非常关注书中关于高性能聚乙烯的应用部分,比如用于管道、电线电缆、医疗器械等领域。书中详细分析了这些领域对聚乙烯性能的要求,以及如何通过特定的催化剂和聚合工艺来满足这些要求。例如,用于长距离输油管道的聚乙烯,需要极高的抗蠕变性和抗应力开裂性,而书中就详细阐述了如何通过控制分子量、分子量分布和共聚单体分布来实现这些性能。这种将基础研究与实际应用紧密结合的叙述方式,让我受益匪浅。

评分

从一个下游应用者的角度来看,《聚乙烯催化剂及聚合技术》这本书对我最大的启发在于它对聚乙烯性能与催化剂、聚合工艺之间关系的深刻剖析。我主要关注的是聚乙烯薄膜的性能,比如拉伸强度、撕裂强度、透明度以及耐候性等。书中对这些性能的形成机制,以及如何通过调控催化剂的结构、聚合反应条件(温度、压力、单体浓度、助剂等)来获得特定性能的聚乙烯,都有非常细致的论述。 我尤其喜欢书中关于“牌号设计”的章节,它不是简单罗列各种牌号的性能,而是深入分析了不同牌号的分子量分布、支化度、共聚单体含量等关键结构参数,以及这些参数是如何由催化剂体系和聚合工艺决定的。这让我能够更科学地理解为什么某些聚乙烯牌号更适合制作食品包装膜,而另一些则更适合制造农用薄膜。这种“知其然,更知其所以然”的知识,对于我们研发新产品、优化现有配方具有极大的指导意义。

评分

《聚乙烯催化剂及聚合技术》这本书,给我最大的感受是它的“实用性”和“前沿性”并存。我是一名在生产一线工作的技术人员,每天都在和各种设备、工艺打交道,所以一本能够直接指导工作的书对我来说非常重要。 书中关于“故障诊断与排除”和“工艺优化”的章节,对我来说简直是“救命稻草”。在实际生产中,难免会遇到各种各样的问题,比如催化剂失活、产品质量不稳定、反应器效率下降等等。这本书提供了非常系统化的分析思路和解决方案,从机理分析到具体操作,都给出了详细的指导。同时,书中还介绍了一些先进的工艺优化方法,比如基于模型的优化、人工智能辅助优化等,这些都为我们提升生产效率和产品质量提供了新的思路和工具。

评分

这本《聚乙烯催化剂及聚合技术》的书,我刚入手不久,还在慢慢消化中。坦白说,我本身是做化工设备制造的,对催化剂和聚合技术的具体机理并没有那么深入的研究,更多的是从工程应用的视角去理解。但即便如此,翻阅这本书,依然能感受到其中蕴含的深厚知识和技术积累。它不仅仅是理论的堆砌,更像是一本实实在在的“技术手册”,为我们这些在一线工作的工程师提供了宝贵的参考。 我特别关注书中有关于催化剂的活性、选择性和寿命的讨论。这几个参数直接决定了聚乙烯生产的效率和成本,也关系到最终产品的性能。书中对不同类型催化剂(比如Ziegler-Natta催化剂、茂金属催化剂等)的结构、性能特点以及它们在不同聚合工艺中的应用都进行了详尽的阐述。我印象深刻的是,作者详细分析了催化剂的制备方法、改性技术以及失活原因,并给出了提高催化剂稳定性的建议。这些内容对我来说非常有价值,能够帮助我们更好地理解工艺设计中的关键点,也能在设备选型和维护方面提供指导。

评分

我一直对聚乙烯的生产过程非常好奇,尤其是在新闻里看到各种关于塑料回收和降解的讨论时,更加关注聚乙烯的生产和应用。这本书《聚乙烯催化剂及聚合技术》让我对这个领域有了更系统、更深入的认识。 让我印象深刻的是,书中详细介绍了不同的聚合工艺,比如气相聚合、淤浆聚合、溶液聚合等等。不仅仅是介绍工艺流程,更重要的是解释了每种工艺的优缺点,以及它们适用于哪种类型的催化剂和产品。比如,对于一些对分子量分布要求非常精细的产品,可能就更适合采用溶液聚合;而对于大批量生产的通用级聚乙烯,气相聚合或淤浆聚合可能效率更高。这种基于不同需求的工艺选择,让我看到了技术发展的多样性和成熟度。

评分

从一个对化学工业的整体发展趋势感兴趣的观察者角度来看,《聚乙烯催化剂及聚合技术》这本书,为我提供了一个深入了解聚乙烯这一核心化工产品生产技术演进的窗口。 我尤其关注书中对于“绿色化工”理念在聚乙烯生产中的体现。随着环保意识的不断提高,化工行业也在朝着更可持续的方向发展。这本书中,作者对如何通过优化催化剂体系,提高聚合效率,减少副产物生成,降低能耗,以及开发可降解或易回收的聚乙烯材料等方面,都有深入的探讨。这些内容让我看到了聚乙烯技术发展的未来方向,以及行业在环保和社会责任方面的努力。

评分

这本书《聚乙烯催化剂及聚合技术》,在内容编排上,有一个非常显著的特点,那就是其“系统性”和“包容性”。作为一本技术专著,它没有回避任何一个关键性的技术环节,而是力求面面俱到。 我印象深刻的是,书中不仅关注了催化剂和聚合工艺本身,还对聚合过程中涉及到的“助剂”和“后处理”环节进行了详细的论述。例如,对于抗氧化剂、紫外线吸收剂、滑爽剂等各种助剂的功能、选择和添加方式,书中都有明确的说明。同时,对于聚合后的切粒、干燥、包装等后处理过程,也给出了相应的技术要求和操作规程。这些细节的梳理,使得整本书的知识体系更加完整,也为我们提供了一个从头到尾的、完整的生产工艺图景。

评分

作为一名刚刚接触聚乙烯领域的初学者,《聚乙烯催化剂及聚合技术》这本书对我来说,简直就是一座宝藏。我之前对聚乙烯的了解仅限于它是最常见的一种塑料,应用非常广泛。但是,这本书让我看到了聚乙烯背后复杂的科学和工程技术。 从催化剂的种类和机理开始,书中就用非常形象的比喻和清晰的图示,把那些看起来非常高深的化学反应过程解释得通俗易懂。我之前一直觉得催化剂是很神秘的东西,但读了这本书,我才明白它们是如何“引导”单体聚合,又是如何影响最终聚合物的结构的。特别是关于茂金属催化剂的部分,让我对“精密控制”有了全新的认识,原来通过改变催化剂的分子结构,就能精确地控制聚乙烯的分子量、分子量分布以及共聚单体的分布,从而获得各种性能各异的聚乙烯。

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