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公开(公告)号:CN117624254A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311577875.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C07F15/04 , C08F110/02 , C08F4/70
Abstract: 本发明提供一种含三甲氧基的非对称α‑二亚胺镍配合物的制备方法。所述含三甲氧基的非对称α‑二亚胺镍配合物的制备方法所述催化剂具有单一的催化活性中心,并且可以通过改变配体结构和聚合条件实现对聚合物分子量以及支化度的调控,且还具有易制备、催化活性高、低成本、高热稳定性等优点。所述制备方法条件温和、周期短、操作条件简单。将所述催化剂进行乙烯聚合系统研究,在过量的性可高达2.Me112AlCl×10或7g MMAOPE(mol助催化剂的作 of cat.)‑1用下h‑1,且所得到的聚合物,这些催化剂的活的重均分子量在2.18‑12.64×105g·mol‑1之间波动,分子量分布在1.43‑1.80之间。随着温度的升高,每1000个碳的支链含量在195至205之间,表现出对聚乙烯分子量极强的调控性能,可用于制备超高分子量聚乙烯。
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公开(公告)号:CN117050219B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202311261742.5
申请日:2023-09-27
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F136/08 , C08F4/70
Abstract: 本发明公开了吡啶并环庚烷亚胺铁配合物催化剂的制备方法与应用,提供了一种新型一锅法合成吡啶并环庚烷亚胺铁配合物催化剂,并应用于聚异戊二烯的合成。本发明配合物的结构式如式I所示,其中R1可以是氢、甲基、乙基或异丙基,而R2可以是甲基或氢。本发明使用助催化剂三甲基铝或甲基铝氧烷等,均可以有效催化异戊二烯的聚合反应。本发明通过调控不同的苯胺结构和聚合条件,可实现对聚合物分子量和微观结构的精确控制;在助催化剂甲基铝氧烷的条件下,本催化剂活性高达每小时1224×105克。因此,本发明在工业生产中有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117756861A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311744060.X
申请日:2023-12-19
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C07F15/04 , C08F4/70 , C08F110/02
Abstract: 本发明公开了含有三氟取代的不对称二苯甲基二亚胺苊镍配合物以及制备方法,本发明给出了配合物的制备过程,具体的,配合物在与助催化剂二甲基氯化铝(Me2AlCl)、二乙基氯化铝(Et2AlCl)、甲基铝氧烷(MAO)、改性甲基铝氧烷(MMAO)作用后,均表现出让人满意的催化活性,最高分子量可达(2.15×105g·mol‑1),最高活性可达(7.46×106g·mol‑1·h‑1),100℃下达到1000个碳原子含有219个支链碳,具有很高的支化度,可以用来催化合成高分子量高支化聚乙烯以应用于聚烯烃弹性体,具有很好的工业前景。
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公开(公告)号:CN118005698A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410123998.8
申请日:2024-01-29
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明提供了一种含三甲氧基吡啶二亚胺的金属铁和钴配合物的制备方法及应用,本发明的制备方法对过渡金属配合物和其中间体化合物的条件要求温和,周期短,操作简便。这些配合物可用作乙烯聚合的催化剂,具有单一的催化活性中心。通过改变配体结构和聚合条件,可以调控聚合物分子量,并具有低成本、高催化活性和卓越的热稳定性能等优点。特别是所提供的铁配合物,即使在高达110℃的高温下,其催化活性仍能保持在0.52×106g·mol–1h–1,符合工业生产的操作温度。因此,该配合物可在较高环境温度下作为工程塑料使用,具有巨大的工业应用潜力。尤其是在聚乙烯的重均分子量Mw在3.96~11.28kg·mol–1时(MMAO,50~110℃),可用于制备商业上迫切需要的线性聚乙烯。
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公开(公告)号:CN117050219A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311261742.5
申请日:2023-09-27
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F136/08 , C08F4/70
Abstract: 本发明公开了吡啶并环庚烷亚胺铁配合物催化剂的制备方法与应用,提供了一种新型一锅法合成吡啶并环庚烷亚胺铁配合物催化剂,并应用于聚异戊二烯的合成。本发明配合物的结构式如式I所示,其中R1可以是氢、甲基、乙基或异丙基,而R2可以是甲基或氢。本发明使用助催化剂三甲基铝或甲基铝氧烷等,均可以有效催化异戊二烯的聚合反应。本发明通过调控不同的苯胺结构和聚合条件,可实现对聚合物分子量和微观结构的精确控制;在助催化剂甲基铝氧烷的条件下,本催化剂活性高达每小时1224×105克。因此,本发明在工业生产中有广阔的应用前景。
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