高结晶聚丙烯_HCPP_的研发和产业化进展_王雄
聚丙烯生产工艺技术及行业发展路径

聚丙烯生产工艺技术及行业发展路径摘要:聚丙烯是一种常见的化工产品,被应用于各个行业之中。
随着我国工业现代化的发展,聚丙烯生产工艺技术有了新的发展。
在聚丙烯的生产上,各个企业不断改善其生产工艺,提升聚丙烯的质量,满足我国各个行业对聚丙烯的不同需求,本文主要探讨了聚丙烯的生产工艺。
关键词:聚丙烯;生产工艺;生产技术引言随着对聚丙烯需求量的逐渐增大,因此,如何有效提升聚丙烯产量对于提升我国经济水平具有举足轻重的作用。
虽然,目前聚丙烯生产工艺相对而言较为成熟,但是仍存在较大的发展空间,所以,本文通过对聚丙烯生产工艺技术进行了相关阐述,并提出了相应改进措施,从而更好地降低聚丙烯生产成本,提升聚丙烯生产质量。
1.聚丙烯产品的特点聚丙烯是一种化工产品,现在市场上存在的聚丙烯都具有其自身的特性。
聚丙烯是一种通过加工之后才形成的,不是自然界自然产生的,所有具有一定的物理特性,例如聚丙烯的的稳定性很好,一般状态下是不会发生变形的,自身是以乳白色的晶状体出现的,相对其他物质而言重量很轻,并且没有味道,也没有有害物质,更不会对人体产生伤害。
正是因为聚丙烯的这些特点,所以产品的生产中对聚丙烯的需求比较大,同时也要求聚丙烯自身有良好的性能,所以在聚丙烯的生产过程中,需要严格控制它的生产精度,减少误差,生产高质量、不变形的聚丙烯,如果生产工艺与技术达不到要求或是过程中出现误差,就会导致聚丙烯的塑品发生变形,则无法满足某些要求较高的行业生产需求。
2.聚丙烯生产工艺技术的研究2.1聚丙烯生产工艺随着科技的进步,目前聚丙烯的生产工艺逐渐由单一的溶液以及浆液法,发展为本体、气相以及两者组合等多种组合工艺。
其中,溶液以及浆液法作为早期的聚丙烯生产工艺,由于其生产成本较高且工艺流程较为复杂等,导致此两种工艺已被逐渐淘汰。
随着科学性技术的进步,有效地促进了催化剂以及聚合工艺水平的提升,本体法以及气相法依托于其自身的操作简单等优势作用,逐渐得到广泛应用。
高透明聚丙烯的行业发展现状及市场开发应用

高透明聚丙烯的行业发展现状及市场开发应用前言聚丙烯(PP)具有机械性能好、无毒、相对密度低、耐热、耐化学药品、容易加工成型等优良特性,且性能价格比高,已成为五大通用合成树脂中增长速度最快、新品开发最为活跃的品种。
但PP的结晶性使其制品的光泽和透明性差,外观缺少美感,使其在透明包装、日用品等应用领域的发展受到制约。
而PP经过透明改性后,不仅可承袭其质轻、价廉、卫生、耐高温、易加工成型等优点,且透明性和表面光泽度可与其他一些透明树脂(聚碳酸酯PC、聚苯乙烯PS等)相媲美,性能价格比也优于PC、PS、PET等,故可广泛应用于透明包装、医疗器械、家庭用品、一般工业等领域。
1.高透明PP的性能1.1透明PP与其他透明材料的性能对比透明PP与其他一些透明材料相比,质轻价廉,刚性及强度综合性能好,阻湿,可回收。
随着透明PP的推出,突破了PP制品透明性不佳的瓶颈,成为透明材料的强有力竞争者。
透明PP与其它材料的性能对比见表1。
1.2透明PP与普通PP的性能对比PP进行透明改性后,球晶结构极度均一细化,透明性和光泽度显著提高,而且结晶温度、维卡软化点、刚性和其它力学性能都得到改善,透明PP与普通PP相比,综合性能得到改善,其性能对比见表2。
从表2可以看出,透明PP中由于透明剂的加入,有效地提高了成核密度,结晶温度、维卡软化点和硬度也有所提高;大量晶核导致结晶结构极度均一化,从而使透明性和表面光泽明显改善。
这些综合性能的提高,增强了透明PP制品的环境适应性,并扩大了使用范围。
2.高透明PP的生产技术目前获得高透明PP主要通过以下3个途径:1、在PP树脂中加入透明剂;2、利用Z-N催化剂生产本身具有优异透明性的无规共聚PP产品;3、采用茂金属催化剂生产高透明PP。
2.1生产高透明PP所采用催化剂体系及其生产工艺2.1.1 Z-N催化剂体系及生产透明无规共聚PP的生产工艺当前世界上60%以上的透明PP生产在使用第三代超高活性催化剂和第四代催化剂,典型代表有三井油化公司的TK-Ⅱ催化剂、Himont公司的GF-2A、FT-4S、UDC-104催化剂,Shell 公司的SHAC催化剂,Amoco公司的CD催化剂。
高结晶聚丙烯_HCPP_的研发和产业化进展_王雄

收稿:2011-11-04;修回:2011-12-01;基金项目:中国石油天然气股份有限公司科技管理部开发项目(合同号:2011B -2703-0103);作者简介:王雄(1980-),男,在读博士研究生,工程师,主要从事烯烃聚合催化剂及聚合工艺方面的研究,通讯作者。
E -mail :w ang xiong1@petro china .co m .cn高结晶聚丙烯(HCPP )的研发和产业化进展王 雄1,张宇婷2,马艳萍1,徐人威1,朱博超1,姚培洪1(1.中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院兰州化工研究中心,兰州 730060;2.兰州交通大学化学与生物工程学院,兰州 730070) 摘要:高结晶聚丙烯一般采用高等规度聚丙烯加入成核剂制备。
本文较全面地综述了制备高结晶度聚丙烯的催化剂体系及其制备技术。
高等规度聚丙烯可以通过传统Z ieg ler -Na tta 聚丙烯催化剂与合适的外给电子体搭配制备,也可以通过选取具有合适结构的茂金属化合物制备。
目前,聚丙烯工艺主要使用传统Zieg le r -N atta 催化剂。
本文介绍了生产高结晶度聚丙烯的主要生产厂家、牌号和生产工艺,如Sphe ripol 环管/气相工艺、U nipo l 气相工艺、N ovo len 气相工艺、Innov ene 气相工艺、H ypol 釜式本体工艺等,展望了高结晶度聚丙烯的应用前景,认为高结晶聚丙烯是PP 新产品开发及高性能化的重要途径之一,具有非常广阔的市场前景,对于我国高结晶度聚丙烯牌号的开发具有较大的意义。
关键词:高结晶聚丙烯;Z -N 催化剂;茂金属催化剂;聚合工艺引言聚丙烯是典型的部分结晶性热塑性树脂,其良好的性能价格比决定了它具有很宽的应用范围。
近年来,随着汽车工业、高速列车、建筑业、电子电讯业的迅速发展以及聚丙烯产品的高性能化,聚丙烯的产量及需求量大幅提高,成为近十年来增长最快的通用塑料,年需求增长高达8%。
高光泽聚丙烯技术进展?

高光泽聚丙烯技术进展?摘要:介绍了聚丙烯光泽度的影响因素,包括聚丙烯的球晶尺寸、分散相和加工条件。
综述了高光泽聚丙烯牌号开发的进展,高光泽聚丙烯技术主要集中在均聚、无规共聚高光泽聚丙烯的开发及助剂配方和加工条件的优化。
对未来高光泽抗冲聚丙烯的开发思路进行了展望。
关键词:聚丙烯;光泽度;球晶;分散相在全球塑料消费中,家电业仅次于汽车业。
电饭煲、电熨斗、电水壶、电吹风、微波炉、吸尘器、挂烫机等小家电外壳的树脂年需求量十分可观。
随着社会发展,人们对家电品质的追求也越来越高,对于家电壳体来说,除了具有高的强度外,能吸引人的外观也非常重要,因此兼具良好机械性能及高光泽度的树脂受到了越来越多的重视。
镜面光泽度是在规定的入射角下,试样的镜面反射率与同一条件下基准面反射率之比。
以光泽单位表示的光泽度是对材料表面反射光的能力进行评价的物理量。
光泽度较高的树脂主要有丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、聚苯乙烯(PS)、聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等,它们均为无定形聚合物。
聚丙烯作为最重要的热塑性树脂之一在家电等领域也有广泛的应用,然而聚丙烯是一种半结晶聚合物,聚合物结晶时,容易出现不均匀的情况,无定形相与结晶相共存下的相界面会对入射可见光产生散射,导致光泽度下降。
通过调节链结构及结晶性等因素,可获得高光泽聚丙烯,具有替代ABS、PC 等价格昂贵的工程塑料的可能,受到越来越多的重视。
本文介绍了聚丙烯光泽度的影响因素,综述了高光泽聚丙烯牌号开发的进展,提出了高光泽抗冲聚丙烯的开发思路。
1 聚丙烯光泽度的影响因素1.1 聚丙烯的球晶尺寸聚丙烯在结晶时,受链结构及结晶条件的影响,会出现无定形区与结晶区比例不同、球晶大小不同等不均匀的情况。
材料表面的球晶大小及其分布也是影响光泽度的重要因素。
减小球晶尺寸,这种结晶带来的不均匀性的尺度就会降低,表面粗糙度降低,则光泽度提高。
聚合物的相对分子质量越小,熔体流动速率(MFR)越大,在注塑加工过程中的流动性就越好,试样就可以快速充满模具,并快速结晶成型,在快速结晶的过程中,聚合物链段无法形成完善的大球晶。
聚丙烯的生产工艺及行业发展趋势

聚丙烯的生产工艺及行业发展趋势摘要:聚丙烯是一种重要的工程塑料,其用途十分广泛,主要用于包装、机械、纺织等领域。
近几年,随着我国经济的发展和市场需求的增加,聚丙烯的发展也迎来了一个新的阶段。
因此,要想在激烈的竞争中占据优势地位,必须要对聚丙烯生产工艺及行业发展趋势进行全面的分析与研究。
本文主要围绕聚丙烯生产工艺及行业发展趋势展开论述,首先分析了聚丙烯的生产工艺及其特点,接着介绍了当前我国聚丙烯生产工艺现状以及发展趋势,最后提出了推动聚丙烯行业发展的几点措施。
以期能够为促进我国聚丙烯行业的良好发展提供理论参考。
关键词:聚丙烯;生产工艺;发展趋势前言随着我国国民经济水平的不断提高,我国聚丙烯的需求量也在不断增加。
尤其是近年来,我国聚丙烯树脂的需求越来越多,这也就促进了聚丙烯生产技术的不断发展与进步。
经过相关部门对聚丙烯生产技术的不断研究与改进,以及对国外先进技术的引进和吸收,我国已经在聚丙烯生产技术方面取得了巨大进步。
特别是近几年来,随着我国经济实力的不断提升和市场需求的不断扩大,我国已经在聚丙烯生产方面取得了非常大的成绩,并成为世界上聚丙烯产量最大、品种最多、品质最好、应用范围最广和市场潜力最大的国家之一。
由此可见,我国在聚丙烯生产工艺方面已经取得了非常显著的成果。
一、聚丙烯生产工艺及其特点聚丙烯(PP)是一种性能优良的热塑性合成树脂,是五大通用合成树脂之一。
聚丙烯具有密度小、无毒、易加工、抗冲击强度高、抗挠曲性及电绝缘性好等优点,广泛应用于电子电器、汽车、建材、医疗、包装等领域。
聚丙烯生产工艺主要有溶液法、淤浆法、本体法、气相法和本体-气相法组合工艺5大类。
目前世界上比较先进的生产工艺主要是气相法工艺和本体-气相法组合工艺,这些工艺技术都采用本体法、气相法或本体法和气相法的组合工艺生产均聚物和无规共聚物,再串联气相反应器系统(一个或两个)生产抗冲共聚物。
这些工艺技术适应了装置大规模(20万吨/年以上)和操作经济性、产品多样性和高性能的要求,得到了比较广泛的应用。
2024年高熔体强度聚丙烯市场规模分析

2024年高熔体强度聚丙烯市场规模分析引言高熔体强度聚丙烯(High Melt Strength Polypropylene,HMPP)是一种新型的高性能聚合物材料。
其具有较高的熔体强度和韧性,广泛应用于汽车零部件、建筑材料、管道和包装等领域。
本文将对高熔体强度聚丙烯市场的规模进行分析。
1. 高熔体强度聚丙烯市场概述高熔体强度聚丙烯作为一种新型聚合物材料,其市场前景广阔。
随着汽车工业的快速发展以及对轻量化材料的需求增加,高熔体强度聚丙烯在汽车零部件领域的应用逐渐增多。
此外,高熔体强度聚丙烯在建筑材料、管道和包装等领域也有广泛应用。
2. 2024年高熔体强度聚丙烯市场规模分析高熔体强度聚丙烯市场规模的分析可从以下几个方面进行: ### 2.1 市场需求分析高熔体强度聚丙烯的市场需求受多种因素影响。
首先是汽车工业的发展。
汽车零部件对轻量化材料的需求不断增加,高熔体强度聚丙烯的应用在汽车工业中有很大的空间。
其次是建筑材料、管道和包装行业的需求增加,这些领域对高强度和高韧性材料的需求同样不容忽视。
### 2.2 市场竞争分析随着高熔体强度聚丙烯市场的发展,竞争也日益激烈。
目前,欧洲、北美和亚洲是高熔体强度聚丙烯市场的主要竞争地区。
各地区的厂商通过技术研发、产品创新和价格策略等来提高市场份额。
此外,新兴市场的涌现也给市场竞争带来了一定的压力。
### 2.3 市场发展趋势分析高熔体强度聚丙烯市场的发展趋势主要表现为技术创新与升级、产品多样化和市场扩张。
随着技术的不断进步,高熔体强度聚丙烯的性能将不断提升,应用领域也会更加广泛。
同时,市场竞争的加剧将迫使企业进行产品多样化,以满足不同行业的需求。
3. 高熔体强度聚丙烯市场前景展望高熔体强度聚丙烯作为一种新型聚合物材料,具有广阔的市场前景。
随着相关行业的发展和需求的增加,高熔体强度聚丙烯的市场规模将进一步扩大。
企业应加大技术研发和产品创新力度,积极拓展市场,提升竞争力。
2024年高熔指聚丙烯(PP)纤维市场策略

2024年高熔指聚丙烯(PP)纤维市场策略一、市场概况高熔指聚丙烯(PP)纤维是一种具有高熔点的合成纤维,具备卓越的耐热性能和强度,广泛应用于纺织、建筑、汽车等领域。
随着工业化的进展和技术的不断创新,高熔指聚丙烯纤维市场呈现出快速增长的趋势。
二、市场竞争对手分析目前,高熔指聚丙烯纤维市场上的竞争对手主要有以下几家公司:1.公司A:该公司是市场的领导者,具有丰富的经验和先进的生产技术,产品质量稳定可靠。
2.公司B:该公司在市场上拥有一定的市场份额,主要依靠价格竞争优势吸引客户。
3.公司C:该公司在创新和研发方面具备一定的优势,不断推出新产品满足市场需求。
三、市场策略1. 产品定位针对高熔指聚丙烯纤维市场的竞争环境和需求特点,我们的产品定位如下:•高品质:注重产品质量控制,确保产品具备稳定可靠的性能。
•高性价比:通过优化生产流程和降低成本,提供具有竞争力的价格。
•创新研发:不断进行技术创新和产品研发,满足市场新需求。
2. 市场推广策略我们将采取以下措施来推广高熔指聚丙烯纤维:•建立品牌形象:通过广告宣传和参加行业展览等方式,提升品牌知名度和形象。
•拓展销售渠道:与经销商建立长期合作关系,拓展销售网络。
•提供技术支持:为客户提供技术咨询和支持,增强客户的信任感。
3. 售后服务策略我们注重售后服务,通过以下措施提升客户满意度:•建立完善的客户服务体系:建立客户投诉处理机制和快速反馈系统,及时解决客户问题。
•提供技术培训:为客户提供产品使用和维护的培训,帮助客户更好地使用产品。
•长期客户关系管理:与客户保持良好的长期合作关系,定期了解客户需求并提供定制化解决方案。
四、风险与挑战在高熔指聚丙烯纤维市场中,存在以下风险与挑战:•市场竞争加剧:随着竞争对手的增加,市场竞争将更加激烈,产品定位和市场推广将成为关键。
•原材料价格波动:聚丙烯作为主要原材料,价格波动可能对成本造成影响,需及时调整采购策略。
•环境保护压力:随着环保政策的不断加强,我们需要关注环保要求,加强绿色生产。
聚丙烯复合材料在车用内饰件中的应用研究进展

综述CHINA SYNTHETIC RESIN AND PLASTICS合 成 树 脂 及 塑 料 , 2024, 41(1): 75聚丙烯复合材料在车用内饰件中的应用研究进展云 宁(广西机电职业技术学院,广西 南宁 530007)摘 要: 综述了PP复合材料在车用内饰件中的应用研究进展。
使用添加铯钨纳米氧化物粉体改性的PP复合材料用于汽车内饰材料可以降低制件的表面温度。
采用石墨烯-金属有机骨架吸附材料对PP改性,用于汽车内饰材料可以解决气味和挥发性有机物的难题。
低挥发性有机物含量、低有害气体释放量的再生PP复合材料、再生PP组合物可用于制备汽车内饰件。
关键词: 聚丙烯 内饰件 透光性 再生中图分类号: TQ 325.1+4 文献标志码: A 文章编号: 1002-1396(2024)01-0075-04Application of PP composite materials in automotive interior decorationYun Ning(Guangxi Technological College of Machinery and Electricity ,Nanning 530007,China )Abstract : This article reviews the research progress of the application of polypropylene (PP ) composite materials in automotive interiors. PP composite materials modified with cesium tungsten nanooxide powder can be used to reduce the surface temperature of the automotive interior materials. The use of graphene-metal organic skeleton adsorbent material for PP modification can solve the problems of odor and volatile organic compounds in automotive interior materials. Recycled PP composites with low contents of volatile organic compounds and noxious gas release along with recycled PP compounds can be used for automotive interior parts.Keywords : polypropylene; interior part; translucency; recycling收稿日期: 2023-08-27;修回日期: 2023-10-26。
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收稿:2011-11-04;修回:2011-12-01;基金项目:中国石油天然气股份有限公司科技管理部开发项目(合同号:2011B -2703-0103);作者简介:王雄(1980-),男,在读博士研究生,工程师,主要从事烯烃聚合催化剂及聚合工艺方面的研究,通讯作者。
E -mail :w ang xiong1@petro china .co m .cn高结晶聚丙烯(HCPP )的研发和产业化进展王 雄1,张宇婷2,马艳萍1,徐人威1,朱博超1,姚培洪1(1.中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院兰州化工研究中心,兰州 730060;2.兰州交通大学化学与生物工程学院,兰州 730070) 摘要:高结晶聚丙烯一般采用高等规度聚丙烯加入成核剂制备。
本文较全面地综述了制备高结晶度聚丙烯的催化剂体系及其制备技术。
高等规度聚丙烯可以通过传统Z ieg ler -Na tta 聚丙烯催化剂与合适的外给电子体搭配制备,也可以通过选取具有合适结构的茂金属化合物制备。
目前,聚丙烯工艺主要使用传统Zieg le r -N atta 催化剂。
本文介绍了生产高结晶度聚丙烯的主要生产厂家、牌号和生产工艺,如Sphe ripol 环管/气相工艺、U nipo l 气相工艺、N ovo len 气相工艺、Innov ene 气相工艺、H ypol 釜式本体工艺等,展望了高结晶度聚丙烯的应用前景,认为高结晶聚丙烯是PP 新产品开发及高性能化的重要途径之一,具有非常广阔的市场前景,对于我国高结晶度聚丙烯牌号的开发具有较大的意义。
关键词:高结晶聚丙烯;Z -N 催化剂;茂金属催化剂;聚合工艺引言聚丙烯是典型的部分结晶性热塑性树脂,其良好的性能价格比决定了它具有很宽的应用范围。
近年来,随着汽车工业、高速列车、建筑业、电子电讯业的迅速发展以及聚丙烯产品的高性能化,聚丙烯的产量及需求量大幅提高,成为近十年来增长最快的通用塑料,年需求增长高达8%。
聚丙烯的高结晶化是PP 新产品开发及高性能化的重要途径之一,其价格约比普通聚丙烯高10%~15%。
高结晶聚丙烯(H CPP )具有较高的结晶度、结晶速度、结晶温度、热变形温度、表面耐磨性及光泽度,大大拓展了产品应用范围,使PP 朝着工程塑料化方向发展。
H CPP 均聚物和普通均聚物比较,相同流动性的H CPP 的耐热性、刚性、韧性和光泽均明显高于普通PP 。
H CPP 主要应用于汽车、耐用消费品、薄膜、动力工具和电子电气设施[1~3],也可用于家用电器中的空调、炊具、吸尘器等制品[4]。
亚洲作为世界汽车、家电等产品的制造中心,预计对H CPP 的需求量还会有较高幅度的增长,今后会越来越多地使用H CPP 。
高结晶聚丙烯可以通过改进聚丙烯催化剂和聚合技术,提高聚丙烯的等规度和分子量分布的方法来制备,也可以通过加入成核剂的方法来制备。
通过聚合方法得到的高结晶聚丙烯的结晶度可以达到70%,理论上可提高到75%,而通过加入成核剂的方法制备的高结晶聚丙烯可以更高,且结晶细化,材料的透明度也同时提高。
本文对制备高结晶度聚丙烯的催化剂体系及其制备方法的研究进展进行综述。
1 制备高结晶度聚丙烯的催化剂体系和聚合技术目前制备高结晶度聚丙烯的催化剂体系主要是传统Z -N 催化剂和茂金属催化剂两种体系。
1.1 传统Zeigler -Natta 催化剂体系传统的Z -N 聚合催化剂体系由一过渡金属卤化物衍生物所构成的复合物组成,如钛、钒、铬等过渡金属形成的卤代物以及卤代烯烃化合物。
通常将卤化钛化合物支载在与铝复合的镁化物上来制备催化剂·83· 第4期 高 分 子 通 报DOI :10.14028/j .cn ki .1003-3726.2012.04.012体系,并加入外给电子体(EED)和选择性控制试剂(SCA)用来调节聚合物的立体规整性,从而制备高结晶度聚丙烯[5]。
催化体系中电子给体起到减少聚合物中的无规构型的作用,因此能控制、增加聚合物的等规度或结晶度。
虽然已报道过许多种类别的化合物作为电子给体,但是一种特定的催化剂可能有一种特别的化合物或一组化合物能与之相匹配。
研究表明[5,6],一种适当类型的电子给体能使催化剂具有好的催化效率并能提高聚合物的等规度以及其它聚合物属性,此类电子给体的发现对聚合物来说具有很大的益处。
Ew en[6]报道了这样一类外给电子给体。
其电子给体具有如下的通式:其中R1为含至少一个仲碳或叔碳的烷基或环烷基;R2和R3为烷基或芳基;R4是与Si直接相连的伯碳烷基。
优先选择中,R1为环己基或叔丁基;R2、R3为甲基、乙基、丙基或丁基,R2、R3可为两不同基团;R4为1~6个碳原子构成的基团。
其中一个较好的电子给体为环己烷甲基二甲氧基硅(CH M MS)。
催化剂体系中催化剂与该外电子给体搭配使用,使其聚合产物的结晶度大大提高。
该催化体系由传统支载型Z-N催化剂组分、有机铝助催化剂和一种有机硅给电子体组成。
毛炳权等[7,8]发现N催化剂和电子给体CHM M S、二苯基二甲氧基硅烷(DPM S)、二甲基二甲氧基硅烷(DM MS)、二丁基二甲氧基硅烷(DBMS)搭配使用,可以使所得聚合物等规度明显提高。
余世金、许招会等[9]发现用二环戊基二甲氧基(DCPM S)外给电子体与CS-1和CS-2型催化剂相搭配,更适合制备相对高结晶性的聚丙烯,其等规度可达98.9%。
高彦杰等[10]报道了通过N催化剂与外给电子体DCPM S 搭配来制备高结晶聚丙烯,得到等规度大于98%和低二甲苯可溶物含量的均聚聚丙烯。
还可以使用复配外给电子体与催化剂搭配使用,来提高聚丙烯的等规度[11~13]。
茂名石化于2007年4月在30万吨/年PP装置成功使用DQ催化剂与外给电子体DCPM S搭配生产高结晶、高刚性H C9012-M[14]。
此外,还可以使用二酯、二醚类内给电子体制备的Z-N催化剂制备高等规度聚丙烯[15,16]。
Albizzati[17]和Kakkonen[18]报道了以2,2-二脂作给电子体合成的Z-N丙烯聚合催化剂用于丙烯聚合,在无需外加给电子体的情况下,可得到高活性的催化剂和高等规度的聚丙烯。
H imo nt公司[19]首次报道了以2,2-二烷基-1,3-二烷氧基丙烷(一般简称为1,3-二醚)为内给电子体的Z-N催化剂,该类催化剂在没有外给电子体的情况下,催化丙烯聚合能够获得高等规度,可以达到95%以上。
N akajim a、H irokazu等[1]报道了使用二醚类电子给体制备高结晶度聚丙烯催化剂,此类催化剂体系不需加入额外的外给电子体。
1.2 茂金属催化剂体系1.2.1 茂金属催化剂体系 Canich[20]报道了使用含单环戊二烯基的IVB族过渡金属催化剂和铝氧烷化合物体系来制备结晶聚α-烯烃。
催化剂体系可应用在溶液、淤浆和本体聚合,在适当的聚合条件(聚合温度、压力、时间)下,可制备高分子量、窄分子量分布的结晶聚α-烯烃。
结晶聚α-烯烃包括α-烯烃均聚和共聚物,α-烯烃与乙烯共聚可不影响聚合物的结晶度。
制备结晶聚α-烯烃的茂金属催化体系中茂金属化合物为限定几何构型的茂金属化合物,具有如1所示的通式。
在图1中,通式Ⅱ为Ⅰ的二元茂金属形式。
R x和R'为取代基,x为取代基的数目(x=1,2,3或4), R为C1-C20的烃基,或至少一个原子被卤素、磷、烷氧基或胺基等取代的C1-C20的烃基。
J为VA、VIA 主族杂原子如N、S等。
M为IVB族过渡金属原子。
Razavi[21]报道了制备等规聚丙烯的一类二元茂金属催化剂。
此类催化剂为限定几何构型的茂金属催化剂,其晶体结构经XRD衍射分析具有如下通式:CpAXMQ1Q2Cp'A'X'M'Q1'Q2'。
Cp和Cp'各为取代或未取代的茚基;M和M'IVB族过渡金属原子或V原子,各自与Cp和Cp'形成配位络合;X和图1 限定几何构型茂金属化合物结构示意图Figure1 Structures of constrained geo me try me ta llo cene complex esX'为VA或VIA族杂原子,各自与M和M'配位络合;A和A'是Cp与X和Cp'与X'之间的桥链基团,如—SiR'2—O—SiR'2—、—SiR'm—、—C n R'm—和—CR'2—SiR'2—CR'2—SiR'2—,其中R'为H 或C1-C20的烃基,n=1,2,3,4;m=2n;Q1、Q2、Q1'、Q2'为H,卤原子或含C1-C20的烃基,每个Q和Q'均与M和M'配位。
图2为双[二甲基硅-(叔丁基氮)(2-甲基苯基茚)二氯化锆]XRD晶体衍射的分子结构示意图。
图2 双[二甲基硅-(叔丁基氮)(2-甲基苯基茚)二氯化锆]晶体衍射分子结构示意图F ig ure2 Cry stal st ruc ture analy sis fo r[M e2Si(t-BuN)(2-M eBe nzInd)Z rCl2]2另外,也可以使用具有C2对称性的柄状茂金属化合物来制备高规度聚丙烯。
Antonio和M ark 等[22]研究了全氟取代硼酸根阴离子对催化剂活性的影响,发现了其在20℃、60℃PP聚合时具有立体专一性。
对于具有C2对称的柄状锆系茂金属化合物,当催化剂体系用TIBA/Ph3C+X-(其中TIBA= AliBu3,X={Z[B(C6F5)3]2},Z=CN或N H2)助催化剂来活化时,其催化活性明显依赖于其配体。
在同等聚合条件下,使用TIBA/Ph3C+X-作主催化剂时催化剂体系的催化活性明显高于使用M AO作助催化剂催化剂体系的催化活性。
聚合制备所得的聚丙烯等规度最高mmm m可达到99%。
其柄状锆系茂金属化合物示例如下:F ig ure3 A nsa-Zirco no cene complex es1.2.2 茂金属催化剂的负载化 茂金属催化剂应用在气相和淤浆聚合中时(Z-N催化剂体系中一般使用这两种聚合工艺),所得的聚烯烃产品的堆密度相当低,其粒子形态也很差。
此外,催化剂体系中烷基铝氧烷的用量也要多于传统的Z-N催化剂体系中有机铝的用量,而且烷基铝氧烷化合物要比一般使用的有机铝化合物要贵。
因此,未负载的茂金属催化剂体系在实际应用中存在着一定的问题。
在烯烃的气相和淤浆聚合中使用负载的茂金属催化剂体系不仅能提高聚烯烃的密度和粒子形态,而且可以限制烷基铝氧烷化合物的用量。
Jo hn[23]揭露了一种茂金属催化剂的负载方法:将按一定比例的茂金属络合物与烷基铝化合物放于溶剂中,然后将所得物与多孔性负载物如硅胶接触,加热负载的产品至70℃左右,减压蒸馏除去溶剂,使产物变成浆状,所有的溶剂除去后得到负载的茂金属催化剂。