陶氏和Symyx联合发现新型聚烯烃催化剂
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维普资讯
基于微观相界面设计与调控 的高分子/ 无机粉体复合技术
的结果。 体系综合Tf状粉体和近球状粉体的优 复合方法需要通过较复杂的过程,而旦所达的复 l "
点.得到了综合力学性能较好的复合材料。如在 合效果也未必很突出。 因此, 有关聚丙烯插层复合
义的, 今后将在各方 面有新 的展开。
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陶氏和 Sm x y y 联合发现新型聚烯烃催化剂
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陶氏 化学和化学研究公司smx e n。e联合发现了 yy Tc o g s h li 一种新型的 非茂金属 单点 催化 用于聚 剂, 烯烃聚 在未 合。 来几
e; : e 石 石 e \ :
本研究 的实践 ,不仅可 以从多种角度使以往 作为廉价填料的各种无机粉体 ,变成了实现高性 能化用途的改性剂 ,而且 也使之变成了实现多功 能化用途 的改性剂 ,可 以在实现高分子材料高性 能化或多功能化 的同时 ,大 幅度地 降低材料的价 格 成本 。证 明基 于对微 观 相 界 面设 计 与 调 控 的方 法 ,来建立高分子/ 无机粉体复合技术是有重要意
种催化剂)并鉴别 出最有效 的系统 这个方法使其 能很快发现这种新型 的基于铪的酰胺醚催化剂。 ,
~
45—
பைடு நூலகம்
土复合体系的冲击强度得 以提高。目 , 前 我们已在 对该方法改进的基础上 .制备 出了超韧性聚丙烯
复合 材 料 ,而且 该 方 法在 功能 化方 面也 表 现 出很
好 的前景 。
图 3 滑石 粉在粉体 中的含量 对复合体 系
冲 击 强度 和 拉伸 强 度 的影 响
24 直接 复合 法 .
'2 ,  ̄q里 预计陶 氏塑料就会揭开采用这种催化 剂生产的新型 L D E树脂的面纱。 陶氏负责 聚烯 烃和弹性体的首席科学家 LP 据
J eCS vn称, a s ,tes 新的筛选方法允许陶氏和 Smx m e y y的研究人员在几小时内分析大量的催化剂候选物 ( 一天可分析 10 00
自 2 纪 8 代 人们 首 次 获得 采 用插 层 聚 0世 0年 合 法制 备 的 P / 脱 土插 层复 合材 料 以来 ,至 今 A6 蒙
几乎各种高分子和蒙脱土插层复合体系均 已有文 献报导 , 有些体 系已经进人了产业化或已开始了产
业化 的探讨 。聚丙 烯树 脂是 国 内外 产量 大 、 用领 应 域广 泛 的通 用型 塑料 . 以其为 对象 的研究 当然具有 更 为重 要的意义 , 由于聚丙 烯分 子 的非极 性且无 但
而冲击强度则提高了 50 9 %。
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提高( 可提高 2 3 , P ~ 倍 而 P冲击韧 性差恰恰是其
主要 的缺 点之 一 ) 。复合体 系 的 冲击强 度 和硅 酸盐
层片层间距是相关 的.插层剂可以使蒙脱土 中硅
羁
—
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●—一 滑石 瑚触
‘
…
§
…
一
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酸盐片层层间距增大 ,而且可 以提 高蒙脱土颗粒 和 P 基体之问的作用强度 ,均有利于使 P , P P蒙脱
图4 冲击强度随插穗剂含量的变化
反应性官能团等原 因.事实上有关聚丙烯/ 蒙脱土 纳米复合材料方面的研究进展一直较慢。目前 , 有 关 P / 土 复 合 材 料 的 制 备 方 法 主要 有 原 位 复 P蒙脱 合法 ( 即将催化剂承载于有机化蒙脱土上通过聚合 的方法制备 ) 和熔 融复合法( P 树脂 中添加大 在 P 量的 P —— H接枝 物后 和有机化蒙 脱土混合 , P gMA 然后通过双螺杆挤 出机混炼的方法制备)但这些 ,
CC aO 和滑石粉总添加量为5%, 0 且滑石粉配合 这一研究领域一直引 起着人们的广泛关连。
比为 5%的情 况 下 ,复 合 体 系 的拉 伸 强 度 为 0 我们采用直接复合法 ,可直接 经注射成型制 2 . P 6 M a 冲击强度 为 2 8/ 分别 比 D E基体 备聚丙烯/ 5 4J m; H P 蒙脱土复合材料。该方法可将 P 一 P树脂、 树目提高了 1%和 3 0 在滑石粉配合 比为 3% 旨 0 4 %; 0 有机化蒙脱土及少量 的插层剂混合后 ,直接加入 的情况下 , 复合体系的拉伸强度 比基体树脂 略高 , 注射机成型 ,得 到的制品的冲击韧性 能有较大的
基于微观相界面设计与调控 的高分子/ 无机粉体复合技术
的结果。 体系综合Tf状粉体和近球状粉体的优 复合方法需要通过较复杂的过程,而旦所达的复 l "
点.得到了综合力学性能较好的复合材料。如在 合效果也未必很突出。 因此, 有关聚丙烯插层复合
义的, 今后将在各方 面有新 的展开。
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陶氏和 Sm x y y 联合发现新型聚烯烃催化剂
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本研究 的实践 ,不仅可 以从多种角度使以往 作为廉价填料的各种无机粉体 ,变成了实现高性 能化用途的改性剂 ,而且 也使之变成了实现多功 能化用途 的改性剂 ,可 以在实现高分子材料高性 能化或多功能化 的同时 ,大 幅度地 降低材料的价 格 成本 。证 明基 于对微 观 相 界 面设 计 与 调 控 的方 法 ,来建立高分子/ 无机粉体复合技术是有重要意
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土复合体系的冲击强度得 以提高。目 , 前 我们已在 对该方法改进的基础上 .制备 出了超韧性聚丙烯
复合 材 料 ,而且 该 方 法在 功能 化方 面也 表 现 出很
好 的前景 。
图 3 滑石 粉在粉体 中的含量 对复合体 系
冲 击 强度 和 拉伸 强 度 的影 响
24 直接 复合 法 .
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J eCS vn称, a s ,tes 新的筛选方法允许陶氏和 Smx m e y y的研究人员在几小时内分析大量的催化剂候选物 ( 一天可分析 10 00
自 2 纪 8 代 人们 首 次 获得 采 用插 层 聚 0世 0年 合 法制 备 的 P / 脱 土插 层复 合材 料 以来 ,至 今 A6 蒙
几乎各种高分子和蒙脱土插层复合体系均 已有文 献报导 , 有些体 系已经进人了产业化或已开始了产
业化 的探讨 。聚丙 烯树 脂是 国 内外 产量 大 、 用领 应 域广 泛 的通 用型 塑料 . 以其为 对象 的研究 当然具有 更 为重 要的意义 , 由于聚丙 烯分 子 的非极 性且无 但
而冲击强度则提高了 50 9 %。
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提高( 可提高 2 3 , P ~ 倍 而 P冲击韧 性差恰恰是其
主要 的缺 点之 一 ) 。复合体 系 的 冲击强 度 和硅 酸盐
层片层间距是相关 的.插层剂可以使蒙脱土 中硅
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酸盐片层层间距增大 ,而且可 以提 高蒙脱土颗粒 和 P 基体之问的作用强度 ,均有利于使 P , P P蒙脱
图4 冲击强度随插穗剂含量的变化
反应性官能团等原 因.事实上有关聚丙烯/ 蒙脱土 纳米复合材料方面的研究进展一直较慢。目前 , 有 关 P / 土 复 合 材 料 的 制 备 方 法 主要 有 原 位 复 P蒙脱 合法 ( 即将催化剂承载于有机化蒙脱土上通过聚合 的方法制备 ) 和熔 融复合法( P 树脂 中添加大 在 P 量的 P —— H接枝 物后 和有机化蒙 脱土混合 , P gMA 然后通过双螺杆挤 出机混炼的方法制备)但这些 ,
CC aO 和滑石粉总添加量为5%, 0 且滑石粉配合 这一研究领域一直引 起着人们的广泛关连。
比为 5%的情 况 下 ,复 合 体 系 的拉 伸 强 度 为 0 我们采用直接复合法 ,可直接 经注射成型制 2 . P 6 M a 冲击强度 为 2 8/ 分别 比 D E基体 备聚丙烯/ 5 4J m; H P 蒙脱土复合材料。该方法可将 P 一 P树脂、 树目提高了 1%和 3 0 在滑石粉配合 比为 3% 旨 0 4 %; 0 有机化蒙脱土及少量 的插层剂混合后 ,直接加入 的情况下 , 复合体系的拉伸强度 比基体树脂 略高 , 注射机成型 ,得 到的制品的冲击韧性 能有较大的