分别采用介孔材料和双孔(介孔/大孔)材料为载体,浸渍制备双功能催化剂和双微环境催化剂,继而在极端受限空间下催化乙烯和挤出聚合,以促使两种聚乙烯链在纳米尺度上混合,获得高性能双峰聚乙烯的新工艺。以此为对象,通过光学和红外显微观察纳米受限空间下的聚合物形态的动态演化规律,并运用核磁共振测量技术研究小分子在两种高聚物混合物中的扩散行为,从而表征两种聚合物分子在纳微尺度上的混合程度。最后结合聚合物分子链的微结构表征,研究微化学环境下小分子在催化剂活性中心的溶解和扩散行为,及其对乙烯聚合过程中链挤出聚合和竞争配位机理的影响。目标在于建立微化学环境下扩散行为和聚合反应的耦合模型,确立聚合微化学环境与产品微相结构之间的定量关系,在保持聚合物结构形态的同时,控制高分子体系在纳米尺度上的均匀混合,保证聚合物微观结构的可调性。为新一代高性能双峰聚乙烯的工业化提供强大理论支持。
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数据更新时间:2023-05-31
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