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本项目组认真执行并圆满完成研究任务,并将基础研究成果实施工业应用,达到高效、绿色、节能降耗及高品质化的研究目标,实现本领域科学技术进步。主要研究进展如下: (1)通过构筑引发体系,发展水相正离子聚合新方法及非极性烯烃单体在极性水相介质中低温聚合绿色工艺,聚合产物分子量可在10000~1000000之间调节。 (2)实现了在大幅降低Lewis酸用量下进行异丁烯活性正离子聚合;发现相同Lewis酸作用下活性正离子聚合与链转移正离子聚合的转化方法。 (3)在同一反应器中通过不同活性中心的竞争引发,调控聚合产物分子量与分子量分布,协调聚合物的物理机械性能与加工性能,该技术已成功应用于工业生产,实现产品的高品质化。 (4)发展了离子定向聚合方法,制备富含等规立构聚苯乙烯及热塑弹性体。 (5)将正离子聚合与微观分子混合相融合,建立连续正离子聚合装置,打通工艺流程,制备聚异丁烯及丁基橡胶,生产效率提高100倍。 申请发明专利29项,已获授权专利24项(其中国际专利5项),发表论文19篇(英文16篇),培养6名博士生和25名硕士生。获中国青年科技奖(2011年)、中国石油化工集团公司科技进步二等奖1项(2012年)、中国青年女科学家奖(2012年)和冯新德高分子奖(2013年),入选国家百千万人才工程(2013年)。 2100433B
本项目组在正/负离子聚合的应用基础研究和工业化应用已有较好基础。.本项目拟进一步发展高效、节能、环境友好的离子聚合新方法、新工艺和新技术,系统深入地研究相关的重要科学问题和解决方法:.(1)新引发体系:研究引发体系组分间的相互作用、络合反应、配合物及活性中心的形成,协调离子对活性中心的引发活性与稳定性,降低Lewis酸用量,调节聚合产物的微观结构和立构规整性,减少或抑制副反应,提高聚合产物分子量,发展可实施的活性/可控离子聚合新方法和技术;.(2)水相介质中正离子聚合:确定合适的耐水性Lewis酸(water-tolerant Lewis acid)引发体系,研究非极性单体在水相介质和低温条件下的聚合方法;.(3)采用微观分子混合技术的正离子聚合新工艺:化学与工程结合,首次建立在超重力场环境下低温快速正离子聚合的核心装置,打通连续聚合工艺流程,力争单位设备体积的生产效率提高2~3个数量级。
六、超滤膜在水处理应用中的工艺 1、前处理 超滤法在水处理及其他工业净化、浓缩、分离过程中,可以作为工艺过程的预处理,也可以作为工艺过程的深度处理。在广泛应用的水处理工艺过程中,常作为深度净化的手段...
随着工业与民用建筑业的发展,各种复杂而大型的工程建筑物日益增多,工程建筑物的兴建,改变了地面原有的状态,并且对于建筑物的地基施加了一定的压力,这就必然会引起地基及周围地层的变形。为了保证建(构)筑物的...
全面整体再次刷漆:这样是不改变原有的家具结构而且方便轻松换装的办法,并不是所有办公家具都适合刷漆。板式家具的板材表面往往黏合了一层较难剥离的板,在其表面涂刷油漆,附着力较差。相比之下,实木类家具较适合...
隧道施工新方法新工艺
XX铁路 XX段 隧道施工新工艺、新方法及控制要点 一、超前地质预报 1、超前地质预报手段,如何做到预报的准确 1)预报方法 (1)超前地质预报方法按照预报原理分为地质分析法、 钻探法、 物探法和超前导坑法。 ①地质分析法:包括地层分界线、构造线、地下和地表相关性分 析、地质作图等。 ②钻探法:包括深孔水平钻探、 5~8m加深炮孔探测及孔内摄影。 ③物探法:包括地震波反射法、电磁波反射法、红外探测法等。 ④超前导坑法:包括平行超前导坑法、正洞超前导坑法。 (2)超前地质预报按预报长度可分为长距离预报(大于 200m)、 中长距离预报( 30~200m)和短距离预报(小于 30m)。 (3)超前地质预报按采用的预报手段数量可分为单一方法地质 预报和综合超前地质预报。 2)地质预报的分级 根据地质灾害对隧道施工安全的危害程度分为四级 A级:存在重大地质灾害隐患的地段,如大型暗河系统,可溶岩 与
钢筋脱钝氯离子阈值快速测定新方法
为了缩短钢筋脱钝氯离子阈值试验测试周期,基于混凝土中氯离子在电场加速作用下快速迁移的特性,提出一种钢筋脱钝氯离子阈值快速测定方法.该测试方法主要存在两大技术问题:外加电场电压确定和钢筋脱钝时刻的判别.为了证明该试验方法的可行性,设计了自然渗透实验进行对比.实验结果表明:电场加速实验能有效区分不同掺合料对氯离子阈值的影响.研究发现,由自然渗透实验测得的氯离子阈值略大于电场加速实验得到的氯离子阈值,两者比值为1.1~1.3,从而验证了该加速实验方法的可行性.
与双键相连的碳原子上有推电子取代基团(如烷基、烷氧基等)的烯类单体只能进行阳离子聚合,因该类取代基使双键带有一定的负电性而具亲核性,如:
所以当亲电催化剂存在时,双键打开,形成三价碳阳离子活性中心:
除乙烯类化合物外,醛类、环醚、环酰胺等类单体也可用阳离子催化剂进行聚合。阳离子反应所用的催化剂都是电子受体即亲电试剂。常用的阳离子聚合催化剂有:①含氢酸。但其阴离子不应有很强的亲核性,往往不采用氢卤酸及强酸,如采用,聚合物分子量也不高。②路易斯酸如AlCl3、BF3、SnCl4、ZnCl2、TiCl4等,它被用作低温下获得高分子量聚合物的催化剂。在这类催化聚合体系中,除催化剂外,还须加入少量其他物质--质子给予体--水、有机酸及能产生碳阳离子的物质,使催化剂发挥作用。③其他阳离子聚合催化剂有I2、Cu2+、高能射线等。在阳离子聚合中,反应介质的特性起重要作用,反应介质的溶剂化能力增加,聚合速度和聚合度也增加;如采用介电常数较小的溶剂,除使聚合速度减小外,还能观察到动力学级数的升高。
根据活性中心的不同,离子型聚合反应可分为阳离子聚合、阴离子聚合及配位聚合3类。工业化的阳离子聚合的产品有聚异丁烯、丁基橡胶、聚甲醛等。用阴离子聚合生产的有低顺丁橡胶(顺式-1,4结构的含量约为35%)、高顺聚异戊二烯橡胶(顺式-1,4结构约占90%~94%)、SBS热塑性橡胶和聚醚等。
离子型聚合反应的特点是:①与自由基聚合相比,离子型聚合反应通常在较低温度下进行。大多数聚合反应温度低于0℃ ,而自由基聚合几乎都在0℃以上甚至超过50℃的温度下进行的。②离子型聚合反应的活化能总是小于相应的自由基聚合的活化能,甚至可能是负值。③离子型聚合对反应介质的极性和溶剂化能力的变化较敏感。在工业上的应用不如自由基聚合广泛。④聚合反应不受自由基猝灭剂的加入而受影响。