立构规整性相关论文
从制造衣服、房屋、汽车和飞机所需的原料到医药、诊断和电子器件中应用的材料,高分子贯穿到我们日常生活的方方面面,然而绝大多数......
合成了α-甲基丙烯酸烯丙酯(AMA),并对其自由基、阴离子聚合进行了探讨。结果发现,该单体难以进行选择性自由基聚合,但可用作多种单体自由基......
光学活性聚合物的研究领域一直备受广大学者的关注。因其特殊的光学活性,在医药、生物等领域有相当大的发展空间。立体化学中如何......
本文设计合成了两种新型甲基丙烯酰胺型单体,甲基丙烯酰苯甘氨酰苯胺和甲基丙烯酰亮氨酰苯胺,并对这两种单体分别进行了自由基聚合......
本论文合成了二苯基二氯硅烷与丙烯酸醇类的作用而得到的非共轭双丙烯酸酯类单体,进而利用ATRP聚合方法得到了大环环化聚合物。分析......
丁二烯与苯乙烯的嵌段共聚物(如SBS)通常采用活性阴离子聚合方法合成,其中聚丁二烯段顺-1,4结构含量较低,约为35%~40%。Ziegler-Nat......
稀土顺丁橡胶(NdBR)是以稀土(钕系)催化剂聚合丁二烯合成的一种高顺式-1,4-结构的聚丁二烯橡胶,因其立构规整性高,1,2结构含量低及......
钕系顺丁橡胶(Nd-BR),是以钕化合物为主催化剂获得的具有高顺式-1,4-结构含量的聚丁二烯,因其具有高的立构规整性,而表现出优于传......
茂金属化合物中两个茂环可以通过一个或两个桥基相连接,形成各种桥联茂金属催化剂前驱体.对不同桥基原子分类综述了桥联茂金属化合......
综述了近30年来茂金属催化剂的研究进展,以及不同种类的茂金属催化剂对催化烯烃聚合活性、聚合物结构和分子量大小的影响的最新研......
给电子体在Ziegler-Natta催化剂中对提高聚丙烯的立构规整性具有非常重要的作用.近年来,研究给电子体的作用机理以及寻找新型的给......
综述了近年来在新型给电子体方面的研究进展.给电子体作用机理的研究需要测试技术和表征手段的进步.对机理的研究是Ziegler-Natta(......
利用核磁共振碳谱和近红外光谱法研究了聚丙烯(PP)微观序列结构,建立了精确测定PP立构规整度的近红外数学模型.该方法简便、快速、......
用工业非均相Ziegler-Natta催化剂通过实验室制备和工业生产获得等规聚丙烯(i PP),利用高温凝胶渗透色谱仪、差示扫描量热仪等对i PP......
二氧化碳(CO2)与环氧烷烃交替共聚制备聚碳酸酯具有环境友好、原子经济性高、原料廉价易得等优点。之前的研究主要集中于含有给电子......
<正>一价铜催化的炔和叠氮的环加成反应,即点击化学,具有条件温和、效率高、立体选择性好、副产物少、产物分离简单等优点,目前已......
介绍了国内外聚丙烯用茂金属催化剂的技术进展,阐述了茂金属催化剂的分子结构与聚丙烯分子构型的关系.按聚丙烯的结构特性,分析了......
本论文以甲基丙烯酸酯类的改进微乳液聚合为研究对象,在本课题组以往研究工作的基础上,对不同侧基的甲基丙烯酸酯类改进微乳液聚合......
本论文研究开发由金属钕化合物(RE)、三异丁基铝(A1)、卤代烃(CL)及卤代酯(TEE)组成的四元稀土配位催化剂体系,可以用于苯乙烯(St)......
本文报导用13CNMR 研究聚异丙烯基二茂铁(PIF)的立构规整性,证明在同一催化剂的作用下,PIF 的立构规整性与聚合时间和单体的转化率无......
以二[二(2-乙基己基)磷酸]异辛酸钕盐[Nd(P204)2EHA,简称Nd]/氢化二异丁基铝(简称Al)/一氯二乙基铝催化体系催化丁二烯-异戊二烯共聚合,......
在微波辐射下进行甲基丙烯酸甲酯(MMA)的无乳化剂乳液聚合.发现在微波辐照下MMA聚合速率较加热有较大的提高.微波辐照制备的聚甲基......
甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)是一种含环氧基的烯类单体,通过均聚合或者共聚合可以制备带有环氧基团的聚合物大分子。而环氧基是活泼......
有机太阳能电池由于其制备工艺简单、质量轻、成本低廉、能够在分子水平上进行改良,容易制备大面积柔性器件等优点,引起科学家极大......
分别论述了Ziegler-Natta型稀土催化剂、茂稀土催化剂和非茂稀土配合物催化剂在共轭二烯烃均聚及共聚反应中的特点,稀土元素的种类......
由二氧化碳与环氧烷烃交替共聚合成降解性聚碳酸酯是重要的绿色聚合反应之一[1,2]。然而,先前发展的二氧化碳基聚碳酸酯是非晶且玻......
最近几十年,二氧化碳作为碳一资源被转化为有机化学品的反应受到普遍关注。然而,将二氧化碳转化为聚合物材料的反应非常有限,主要......
开环易位聚合物己应用于液晶材料及非线性光学材料等领域的研究,但这类研究的报道仍然较少,因此拓展开环易位聚合物在材料领域的应......
聚乳酸(PLA)是一种来源于可再生资源的热塑性脂肪族聚酯,具有良好的生物相容性和生物可降解性、较高的力学强度、优异的透明性以及......