中文名 | 烯烴聚合催化劑粒度分布的測定激光衍射法 [1]? | 實(shí)施日期 | 2020-07-01 |
---|---|---|---|
行業(yè)分類 | 制造業(yè) | 發(fā)布日期 | 2019-12-24 |
批準(zhǔn)發(fā)布部門 | 工業(yè)和信息化部 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | HG/T 5595-2019 |
孫曉薇、常震宇、崔海祥等。
中國石化催化劑有限公司、中國石油化工股份有限公司北京化工研究院、中石化南京化工研究院有限公司。
請問激光粒度分析儀分析出來的粒度分布圖和分布表怎么分析?謝謝!
上圖是表格的形象化。水平軸是各個(gè)粒度(類似于直徑尺寸等),而豎直軸是含量比例,最高是100%。體重的藍(lán)色線是各個(gè)粒度所占的比例,而紅色是各個(gè)粒度所占的比例的積分值。藍(lán)色線的尖峰是說明在23微米至400...
近代催化重整催化劑的金屬組分主要是鉑,酸性組分為鹵素(氟或氯),載體為氧化鋁。其中鉑構(gòu)成脫氫活性中心,促進(jìn)脫氫反應(yīng);而酸性組分提供酸性中心,促進(jìn)裂化、異構(gòu)化等反應(yīng)。改變催化劑中的酸性組分及其含量可以調(diào)...
1光催化劑的種類:二氧化鈦(TiO2);氧化鋅(ZnO);氧化錫(SnO2);二氧化鋯(ZrO2);硫化鎘(CdS)等多種氧化物硫化物半導(dǎo)體,其中二氧化鈦(Titanium Dioxide)因其氧化能...
格式:pdf
大?。?span id="kusyavk" class="single-tag-height">279KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.5
以三氧化二銻(Sb2O)3、不同質(zhì)量比的鋁酸鈉/硅酸鈉復(fù)合物分別作為聚酯縮聚催化劑制取聚酯切片,利用凝膠滲透色譜(GPC)、色值、差示掃描量熱(DSC)及熱失重(TG)對聚合產(chǎn)物分別進(jìn)行分析。結(jié)果表明:以鋁硅復(fù)合催化劑F1[m(鋁酸鈉)∶m(硅酸納)=4∶1]催化制取的聚酯相對分子質(zhì)量及分子質(zhì)量分布接近以Sb2O3催化制取的聚酯,而且色相指標(biāo)比用Sb2O3催化制取的聚酯好,其白度L值高,黃度b值低;復(fù)合催化劑制取的聚酯的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(T)g低于Sb2O3催化制取的聚酯,但結(jié)晶溫度高于Sb2O3催化的聚酯,表明聚酯的結(jié)晶能力有所提高;復(fù)合催化劑催化聚合的聚酯熱性能與常規(guī)Sb2O3催化的聚酯基本接近。
格式:pdf
大?。?span id="xy94n91" class="single-tag-height">279KB
頁數(shù): 5頁
評分: 4.7
采用相同的制備工藝,制備了4種不同SiO2加入量的MgCl2-SiO2復(fù)合載體型Ziegler-Natta催化劑,考察了SiO2加入量對催化劑的形態(tài)、結(jié)構(gòu)及其催化乙烯聚合性能的影響;并用BET,SEM,XRD等方法對催化劑的形態(tài)和物性進(jìn)行了表征。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,加入SiO2可以改善催化劑的顆粒形態(tài)和均勻程度;隨SiO2加入量的增加,催化劑活性降低,聚乙烯的堆密度和熔體流動指數(shù)呈先增大后趨于平穩(wěn)的趨勢;當(dāng)m(SiO2)∶m(MgCl2)=5.0時(shí),催化劑的形態(tài)和性能較好,聚乙烯的堆密度為0.35g/cm3,熔體流動指數(shù)(10min)為0.12g,粒徑為75~750μm的顆粒的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98.67%。
序一
序二
第1章 導(dǎo)論1
1.1 金屬有機(jī)烯烴聚合催化劑發(fā)展史3
1.2 金屬有機(jī)烯烴聚合催化劑的分類4
1.2.1 茂金屬催化劑4
1.2.2 后過渡金屬催化劑7
1.2.3 非茂前過渡金屬催化劑11
1.3 金屬有機(jī)烯烴聚合催化劑的發(fā)展前景13
參考文獻(xiàn)14
第2章 茂金屬烯烴聚合催化劑17
2.1 茂金屬烯烴聚合主催化劑19
2.1.1 茂金屬催化劑的含義、特點(diǎn)和研究現(xiàn)狀19
2.1.2 催化活性中心及烯烴聚合機(jī)理21
2.1.3 茂金屬結(jié)構(gòu)與其催化特性的關(guān)系36
2.2 茂金屬烯烴聚合助催化劑59
2.2.1 助催化劑的分類60
2.2.2 助催化劑的合成方法65
2.2.3 助催化劑的作用機(jī)理69
2.2.4 助催化劑的表征71
2.3 稀土茂金屬化合物77
2.3.1 概述77
2.3.2 2價(jià)稀土茂金屬化合物78
2.3.3 3價(jià)稀土茂金屬化合物79
2.3.4 稀土單茂化合物82
2.3.5 稀土化合物在烯烴聚合催化中的應(yīng)用83
2.4 結(jié)論與展望88
參考文獻(xiàn)88
第3章 非茂前過渡金屬催化劑97
3.1 鈦、鋯、鉿催化劑99
3.1.1[O?O]類配體鈦、鋯配合物99
3.1.2[N?O]類配體鈦、鋯、鉿配合物100
3.1.3[N?N]類配體鈦、鋯、鉿配合物114
3.1.4 含有S、P等其他配位原子的鈦、鋯配合物119
3.1.5 其他的鈦、鋯配合物121
3.2 釩催化劑121
3.2.1[O?O]類配體釩配合物122
3.2.2[N?O]類配體釩配合物122
3.2.3[N?N]類配體釩配合物124
3.2.4 其他類型釩配合物127
3.3 鉻催化劑128
3.3.1[N?O]類配體鉻配合物129
3.3.2[N?N]和[N?N?N]類配體鉻配合物131
3.3.3 其他類型配體鉻系催化劑133
3.4 非茂前過渡金屬催化劑催化活性聚合135
3.4.1[N?O]類配體鈦、鋯活性聚合催化劑136
3.4.2[N?N]類配體鈦、鋯活性聚合催化劑142
3.4.3 其他的鈦、鋯活性聚合催化劑147
3.5 非茂催化劑的開發(fā)及應(yīng)用前景147
3.5.1 工業(yè)應(yīng)用的釩、鉻催化劑147
3.5.2 非茂前過渡金屬催化劑的工業(yè)開發(fā)148
3.6 結(jié)論與展望152
參考文獻(xiàn)152
第4章 后過渡金屬烯烴聚合催化劑161
4.1 引言163
4.2 鎳系催化劑163
4.2.1 鎳系陽離子催化劑164
4.2.2 鎳系中性催化劑181
4.2.3 鎳系兩性催化劑194
4.3 鐵系和鈷系催化劑198
4.3.1 含吡啶二亞胺及類似配體的催化劑198
4.3.2 含吡啶單亞胺配體的催化劑207
4.3.3 含其他配體的催化劑208
4.4 銅系催化劑209
4.5 結(jié)論與展望210
參考文獻(xiàn)211
第5章 烯烴聚合催化劑負(fù)載技術(shù)217
5.1 均相烯烴聚合催化劑的特點(diǎn)219
5.2 負(fù)載化對烯烴聚合催化劑性能的影響220
5.3 負(fù)載型烯烴聚合催化劑的組成222
5.3.1 載體222
5.3.2 活性組分227
5.3.3 助催化劑228
5.4 催化劑的負(fù)載化工藝與負(fù)載化機(jī)理228
5.4.1 載體的處理228
5.4.2 負(fù)載化機(jī)理230
5.4.3 特殊負(fù)載化工藝235
5.5 聚烯烴催化劑的表征238
5.5.1 形態(tài)學(xué)表征方法239
5.5.2 表面性質(zhì)表征240
5.5.3 體相性質(zhì)表征242
5.5.4 程序控溫技術(shù)244
5.5.5 粒徑分布與力學(xué)性能表征244
5.6 結(jié)論與展望245
參考文獻(xiàn)246
第6章 金屬有機(jī)烯烴聚合物253
6.1 茂金屬聚乙烯(mPE)255
6.1.1 引言255
6.1.2 mPE的聚合工藝和產(chǎn)品范圍255
6.1.3 茂金屬線型低密度聚乙烯(mLLDPE)258
6.1.4 單反應(yīng)器雙峰分布聚乙烯277
6.1.5 支化和超支化聚乙烯282
6.2 茂金屬聚烯烴塑性體283
6.2.1 主要生產(chǎn)廠商及產(chǎn)品牌號283
6.2.2 主要商品284
6.3 茂金屬聚烯烴彈性體286
6.3.1 引言286
6.3.2 主要生產(chǎn)廠商及產(chǎn)品牌號287
6.3.3 主要商品288
6.3.4 茂金屬聚烯烴彈性體的應(yīng)用領(lǐng)域292
6.4 等規(guī)聚丙烯292
6.4.1 引言292
6.4.2 茂金屬等規(guī)聚丙烯的合成293
6.4.3 茂金屬等規(guī)聚丙烯的聚合機(jī)理與結(jié)構(gòu)缺陷295
6.4.4 茂金屬等規(guī)聚丙烯的性能297
6.4.5 茂金屬等規(guī)聚丙烯的微觀結(jié)構(gòu)表征301
6.4.6 茂金屬等規(guī)聚丙烯的應(yīng)用304
6.5 間規(guī)聚丙烯307
6.5.1 丙烯間規(guī)聚合用單活性中心催化劑307
6.5.2 丙烯間規(guī)聚合機(jī)理311
6.5.3 間規(guī)聚丙烯的結(jié)構(gòu)和性能312
6.5.4 間規(guī)聚丙烯的開發(fā)與應(yīng)用312
6.6 無規(guī)聚丙烯313
6.6.1 合成無規(guī)聚丙烯的單活性中心催化劑313
6.6.2 無規(guī)聚丙烯的結(jié)構(gòu)與性能320
6.6.3 無規(guī)聚丙烯的應(yīng)用前景321
6.7 間規(guī)聚苯乙烯321
6.7.1 苯乙烯間規(guī)聚合催化體系322
6.7.2 苯乙烯間規(guī)聚合機(jī)理330
6.7.3 間規(guī)聚苯乙烯的結(jié)構(gòu)和性能332
6.7.4 間規(guī)聚苯乙烯的開發(fā)與應(yīng)用333
6.8 聚丙烯嵌段共聚物337
6.8.1 聚丙烯立構(gòu)嵌段共聚物337
6.8.2 丙烯與其他烯烴的嵌段共聚物340
6.8.3 丙烯與極性單體的嵌段共聚物343
6.9 環(huán)烯烴共聚物344
6.9.1 環(huán)烯烴共聚物的類型344
6.9.2 制備環(huán)烯烴共聚物的催化共聚合體系345
6.9.3 環(huán)烯烴共聚物的結(jié)構(gòu)與形態(tài)358
6.9.4 環(huán)烯烴共聚物的主要性能及應(yīng)用狀況362
6.10 結(jié)論與展望369
參考文獻(xiàn)369
《金屬粉末粒度分布的測定:光透法(GB 6524-1986)》由中國標(biāo)準(zhǔn)出版社出版,一般來說,非金屬粉末粒度分布的測定,亦可參考本標(biāo)準(zhǔn)。
礦物X射線衍射分析法是利用X射線通過礦物晶體時(shí)所產(chǎn)生的衍射效應(yīng)來分析礦物結(jié)構(gòu)、物相的物理方法。礦物多呈結(jié)晶體狀態(tài),因X射線的波長與礦物晶體內(nèi)原子間距接近,因此X射線通過時(shí)被衍射成強(qiáng)度不同的衍射圖譜。根據(jù)圖譜中衍射線的位置和強(qiáng)度可測定礦物的晶體結(jié)構(gòu)及未知礦物的物相。單晶X射線衍射分析一般可測定該礦物的晶體結(jié)構(gòu);多晶態(tài)(包括準(zhǔn)晶態(tài))樣品呈微細(xì)粉末或細(xì)粒集合體,對此類樣品的分析稱粉末X射線衍射分析,可以測定礦物類質(zhì)同象代替組分的含量、有序度、多礦物混合物的物相組成及定量(或半定量)估算各物相含量。
該法引入礦物研究后,使礦物學(xué)發(fā)生了根本變革。絕大部分礦物的晶體結(jié)構(gòu)已經(jīng)測定,并由此總結(jié)出晶體化學(xué)等理論礦物學(xué)新分支,使礦物外部特征與礦物成分、晶體結(jié)構(gòu)有機(jī)地聯(lián)系在一起。此法已發(fā)展到較高階段,具復(fù)雜結(jié)構(gòu)的礦物也能通過自動化多圓衍射儀較方便地測出其晶體結(jié)構(gòu)。粉晶X射線衍射廣泛地應(yīng)用于礦物、巖石分析,也廣泛應(yīng)用于金屬、陶瓷、化工、材料、食品等學(xué)科。 2100433B