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公开(公告)号:CN104744202B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510080886.X
申请日:2015-02-13
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种一进多出变压型管式反应器合成乙烯基降冰片烯的方法,管式反应器的反应通道沿物料的流动方向设有两个以上出料口,压力逐级下降,包括以下步骤:将环戊二烯溶液和1,3‑丁二烯从进料口一次共同投入到管式反应器的反应通道内进行反应,从而得到乙烯基降冰片烯;反应通道内的反应温度为120℃‑220℃、压力为20‑2MPa,停留时间为24‑120分钟;所述环戊二烯溶液由环戊二烯和双环戊二烯以及可能存在的惰性有机溶剂组成。本发明属于利用一路进多路出变压型管式反应器安全高效地合成乙烯基降冰片烯的方法。
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公开(公告)号:CN104166783B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410324525.0
申请日:2014-07-09
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于CUDA平台下的应用在稳态烯烃共聚中的快速序列分布计算方法。本发明针对聚烯烃反应中的稳态过程,依靠聚合反应的动力学机理,以蒙特卡罗方法为基础,在统一计算设备架构(CUDA)平台下给出了求取共聚物序列分布的快速计算方法。该方法首先通过聚合反应的动力学机理等给出了蒙特卡罗方法中所需要的不同概率,通过在CUDA平台上并行的执行蒙特卡罗方法,最终得到所需要的序列分布。由于整个计算过程并行度较高,从而使得计算时间大幅度缩短,因此称为快速序列分布计算技术。
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公开(公告)号:CN102731543B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201210225852.1
申请日:2012-06-29
Applicant: 浙江大学
IPC: C07F7/02 , C07D401/12 , C08K5/54
Abstract: 本发明公开一种含硅型N-取代烷氧基受阻胺化合物及其制备方法。其中,化合物的结构单元如式I所示:式I中,X为元素O或基团R,其中,三个X为元素O,一个X为基团R,基团R的结构式如式II所示:式II中,R1的通式为-HN(CH2CH2NH)n(CH2)3-,其中,n为0~2;R2是通式为-CmH2m+1的烷基,其中,m为1~8;R3是通式为-CkH2k-的烷基,其中,k为1~6;R4、R5是通式为-CiH2i+1的烷基或通式为-CtH2t-1的环烷基,其中,i为1~8,t为1~8。本发明化合物同时含有阻燃协效、光稳和增容作用,能在提高阻燃聚合物阻燃性能的同时进一步改善其光稳、力学等性能。
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公开(公告)号:CN103130938B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310063648.9
申请日:2013-02-28
Applicant: 浙江大学
IPC: C08F136/08 , C08F4/58 , C08F4/54 , C08F4/52 , C08F2/34
Abstract: 本发明公开一种利用气相聚合制备高顺式聚异戊二烯的方法及催化剂。催化剂由五个组分混合组成,第一组分为稀土化合物,第二组分为烷基铝、氢化烷基铝、烷基铝氧烷中的任一种;第三组分为烷基氯、氯化烷基铝中的任一种;第四组分为氯化镁、二氧化硅、炭黑或氧化铝;第五组分为纳米二氧化硅、纳米炭黑、纳米三氧化二铝、纳米二氧化钛、纳米三氧化二锑、纳米碳酸钙、纳米滑石粉、纳米蒙脱土中的任一或任几种的组合;第一与第二组分的摩尔比为1:20~100,第一与第三组分的摩尔比为1:1~10,第一组分的摩尔量与第四组分的质量之比为1:2000~200000,第五与第四组分的质量比为1:0.125~200。异戊二烯和催化剂在40~70℃气相聚合30分钟以上即得高顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶颗粒。
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公开(公告)号:CN103554655A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310470458.9
申请日:2013-10-04
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02P20/544 , C08K13/02 , C08K3/28 , C08K5/17 , C08L51/06
Abstract: 本发明公开一种反应挤出制备新型聚丙烯离聚体的方法。按以下配方称取各原料:按重量份计,100份的接枝率≥0.1%的极性单体接枝聚丙烯,0.1~10份的金属盐、碱或金属氧化物,0.1~5份的结构式如式(1)所示的胺类化合物,0~0.5份的抗氧化剂,0~0.5份的光和热稳定剂,,式(1)中,R1和R2为H或CnH2n+1,n≤18;将称取的胺类化合物用水和/或醇稀释成质量百分比浓度为20%-50%的溶液后从第一侧线加入到螺杆挤出机中,并将称取的其他全部原料从喂料口加入螺杆挤出机中,熔融挤出得到聚丙烯离聚体,挤出温度为160~220℃。本发明形成的新型聚丙烯离聚体由于分子间氢键及离子作用力的存在,熔体强度大大提高;具有无凝胶、熔体流动速率和应变硬化等优良特性。
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公开(公告)号:CN102053820B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201110000445.6
申请日:2011-01-04
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F9/38
Abstract: 本发明公开了一种用于聚合物分子量分布求解的图形处理器并行求解方法。该方法建立一个自由基聚合反应动态模拟的机理模型来求解聚合物分子量分布,通过解耦方法将该机理模型分解为一个小规模自由基聚合反应模型和一个大规模自由基聚合反应模型,利用变步长变阶次后向差分方法求解该小规模自由基聚合反应模型,以英伟达公司的图形处理器作为计算平台,通过并行的序贯方法求解该大规模自由基聚合反应模型来加速分子量分布计算的求解。与传统的非并行聚合物分子量分布求解方法相比,本发明可以充分利用当前图形处理器并行处理能力强的特点,提升计算模型求解的速度。本发明采用的方法原理简洁清晰,方便于具有英伟达图形处理器的计算机系统上实现。
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公开(公告)号:CN103265654A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310206156.0
申请日:2013-05-29
Applicant: 浙江大学
IPC: C08F136/08 , C08F2/34 , C08F4/68 , C08F4/685 , C08F4/646
Abstract: 本发明公开了一种气相聚合制备高反式聚异戊二烯的方法及其催化剂,该催化剂的组分包括第一组分过渡金属钒或钛的化合物、第二组分助催化剂、第三组分载体、第四组分纳米无机粒子。催化剂中,第一组分和第二组分的摩尔比为1:2~10,第一组分的摩尔量与第三组分的质量之比为1mol:2000~200000g,第四组分和第三组分的质量比为1:0.125~200。本催化剂的催化活性高,采用本发明催化剂气相聚合制备聚异戊二烯,原位生成含第三组分和第四组分的反应器内无机-有机合金,可在纳米无机粒子含量低至0.1wt%的情况下仍具备现有方法所不能实现的防粘效果,有效地防止橡胶的粘连,得到理想的橡胶颗粒。
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公开(公告)号:CN102731543A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210225852.1
申请日:2012-06-29
Applicant: 浙江大学
IPC: C07F7/02 , C07D401/12 , C08K5/54
Abstract: 本发明公开一种含硅型N-取代烷氧基受阻胺化合物及其制备方法。其中,化合物的结构单元如式Ⅰ所示:式Ⅰ中,X为元素O或基团R,其中,基团R的结构式如式Ⅱ所示:式Ⅱ中,R1的通式为-HN(CH2CH2NH)n(CH2)3-,其中,n为0~2;R2是通式为-CmH2m+1的烷基,其中,m为1~8;R3是通式为-CkH2k-的烷基,其中,k为1~6;R4、R5是通式为-CiH2i+1的烷基或通式为-CtH2t的环烷基,其中,i为1~8,t为1~8。本发明化合物同时含有阻燃协效、光稳和增容作用,能在提高阻燃聚合物阻燃性能的同时进一步改善其光稳、力学等性能。
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公开(公告)号:CN102286126A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110127385.4
申请日:2011-05-17
Applicant: 浙江大学
IPC: C08F210/02 , C08F232/08 , C08F2/06 , C08F4/6592
Abstract: 本发明公开一种低环烯烃含量的高透明改性聚乙烯材料及其制备方法。该聚乙烯材料是由乙烯结构单元和环烯烃结构单元构成的共聚物,其光透过率>88%且不结晶,所述乙烯结构单元和环烯烃结构单元的摩尔比为5-20︰80-95,所述环烯烃结构单元为具有通式(I)、通式(II)所示结构的环烯烃中的任一种或任几种的组合, 式(I)中,R1—R4为氢、或为C1-C12的烷基;式(II)中,R5—R10为氢、或为C1-C12的烷基。采用本发明方法可制备组成均一、环烯烃含量较低的环烯烃共聚物,制得环烯烃共聚物的机械性能好,透明度高,吸水率低,在环烯烃结构单元的摩尔含量5%-20%范围内不结晶。
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公开(公告)号:CN102142060A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201110000491.6
申请日:2011-01-04
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种自由基聚合物分子量分布操作条件优化方法。本发明对于自由基聚合模型,以给定的分子量分布曲线作为产品指标,在满足产品指标的前提下,求取使得反应物的转化率最大的反应温度条件和反应时间。该方法在目标分子量分布曲线上取特定的点,取顶点和浓度大小为顶点一半的点对应的聚合物浓度值作为优化命题中的约束,通过控制变量离散化方法得到优化结果,以结果为初值模拟计算分子量分布,与给定的分子量分布曲线比较误差,若最大误差超出5%,则可以通过再次随机给初值方式进行优化,使得最终得到的优化结果满足最大误差在5%之内。本发明有益处在于实现聚合物产品操作条件优化,可应用于离线优化和产品设计。
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