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1.
乙苯脱氢制苯乙烯是工业上十分重要的反应。以纳米碳材料为催化剂,催化乙苯脱氢制苯乙烯是纳米碳材料领域近年来的研究热点之一。相比于传统的金属氧化物催化剂,纳米碳材料既可以在较低温度下高活性地催化乙苯氧化脱氢,也可以高选择性地催化乙苯直接脱氢,且反应过程中无需通入水蒸气,极大地提高了能源利用效率,具有较大的发展潜力。综述了近年来纳米碳材料催化乙苯脱氢制苯乙烯的研究进展,主要包括纳米碳材料的结构和表面化学性质、纳米碳催化剂的研究进展、催化乙苯脱氢反应机理等方面,同时总结了该领域存在的挑战并对前景进行了展望。  相似文献   
2.
研究了含Mg载体ClMg(OR)·ROH(R为乙基和正丁基)的制备和反应机理。分别以CH2Cl2,CHCl3,CCl4作为溶剂,在n(C2H5OH)/n(Mg)为2.0的条件下,可以合成ClMg(OC2H5)·C2H5OH载体,并且成本较低。采用ClMg(OR)·ROH为载体与TiCl4反应,制备了乙烯聚合用负载型催化剂,研究了该催化剂的制备规律和催化乙烯聚合的性能。结果表明:以ClMg(OC4H9)·C4H9OH为载体制备TiCl4/MgCl2催化剂,载Ti时间为2 h,载Ti温度为110℃,TiCl4用量为2.0 mL/g,载Ti次数为3次时,制备的负载型催化剂催化乙烯聚合具有较高的活性,可达4.6 kg/(g·h)。  相似文献   
3.
纳米材料真正作为研究领域的历史至今还不到一个世纪,在这不到一世纪时间里,纳米材料在人们越来越炽热的关注中飞速发展。作为纳米材料,其粒子由于尺寸的微观性,以及量子力学的出现,便具有了一些特殊的性质,包括量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应以及宏观量子隧道效应。在石油化工领域,催化剂是整个行业的命脉之一,而纳米材料由于其特殊的性质,使其在催化材料方面也开始逐渐崭露头角,并被专业人士视为富有前景的新型催化材料。本文中将以碳纳米管(CNTs)为例着重介绍其作为催化材料的发展进程并进行展望。  相似文献   
4.
综述了国内外纤维级聚丙烯(PP)树脂的发展及现状,特别是当前生产纤维级PP树脂的最新技术进展。茂金属PP以其独特的性能,在纤维级专用树脂市场具有广阔的应用前景。  相似文献   
5.
荣峻峰  景振华  洪晓宇 《石油化工》2003,32(12):1032-1036
研究了以凹凸棒石粘土为载体,负载TiCl4制备的乙烯聚合催化剂的结构、性能及制备规律。结果表明,催化剂中Ti的负载量随焙烧温度的提高而逐渐降低,聚合活性随焙烧温度的提高呈上升趋势,但过高的焙烧温度也会导致粘土晶体结构的彻底破坏而不利于活化粘土活性的提高;通过采用烷基铝等有机金属化合物处理粘土同样可以极大地改善粘土性质,提高催化活性。不同助催化剂对以凹凸棒石粘土为载体的催化剂的聚合性能有较大影响。  相似文献   
6.
系统研究了以MgCl2醇合物改性凹凸棒石粘土为载体的乙烯聚合催化剂的结构、性能以及制备规律。结果表明:醇合物均匀负载于凹凸棒石粘土的晶须上及由晶须纤维搭成的孔隙中:负载TiCl2后制备出的球形高效乙烯聚合催化剂中,Ti/Mg活性组分均匀负载于改性的凹凸棒石粘土微球载体中,并且保持了微球粘土载体的形貌。  相似文献   
7.
使用HDC催化剂在环管聚丙烯装置上进行了EP3T56F无规共聚和EPC30R-H抗冲共聚聚丙烯的工业生产,考察了HDC催化剂的性能并与参比催化剂进行了对比。结果表明,HDC催化剂具有活性高、生产的聚合物细粉少的特点,完全适合在环管反应器工业装置上生产共聚聚丙烯。  相似文献   
8.
合成了一种新型含Ti-Mg-Al配合物(MTA)的聚烯烃催化剂,研究了它的结构及其催化乙烯均聚合及乙烯与1-己烯共聚合的性能。在常压、均相聚合条件下,MTA催化乙烯聚合具有较高的活性,可达2.14×10~5g/(mol·h)。MTA在催化乙烯与1-己烯共聚合时,具有良好的聚合活性。通过改变共聚单体的浓度,可有效调节聚合物的熔点、1-己烯的插入率、相对分子质量及其分布。  相似文献   
9.
由新型含镁载体制备的乙烯聚合催化剂   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用镁粉与乙醇和二氯甲烷反应,合成了一种新型含镁载体。通过核磁共振、红外光谱、元素分析、X射线衍射等手段表征了该含镁载体的结构。表征结果显示,含镁载体的结构式可表示为ClMg(OEt)·EtOH。用合成的新型含镁载体与TiCl4反应,制备了负载型乙烯聚合催化剂,研究了该催化剂催化乙烯聚合的性能。实验结果表明,在AlEt3为助催化剂、n(Al)∶n(Ti)=200、总压力0.7MPa、温度80℃、时间1h的条件下,该催化剂具有较高的活性,聚合反应动力学曲线十分平稳,活性衰减较慢,活性可达3.2kg/(g·h)。  相似文献   
10.
聚乙烯/凹凸棒石纳米复合材料的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用原位聚合法制备聚乙烯/凹凸棒石纳米复合材料,结果表明:凹凸棒石的纳米级晶须可在聚乙烯树脂中能够较好地分散,聚乙烯在凹凸棒石表面绞缠,并且在不同晶须间绞缠,形成独特的交联网状结构一“有机/无机凝胶”;纳米复合材料能够显著提高聚乙烯的抗冲强度。  相似文献   
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