一分鐘讀懂,PP塑料的共聚改性
PP的共聚改性主要源于PP催化劑的發展,特別是茂金屬催化劑(MetalloceneCatalyst)的發展而推動了PP的共聚技術發展。
近年來出現的后過渡金屬催化劑在保持了茂金屬催化劑性能與特點的同時,兼有更為突出的性能特點和低廉的成本,目前,已經成為聚丙烯催化劑的熱點研究領域。
1995年Brookhart等發現含有大體積α-二亞胺的鎳、鈀配合物對烯烴(尤其是乙烯、丙烯)聚合具有良好的催化作用,使后過渡金屬聚丙烯催化劑的研究得到重視。非茂有機金屬烯烴聚合催化劑的研究從中心金屬為前過渡金屬(第Ⅳ副族)轉移到后過渡金屬如鎳(Ⅱ)、鈀(Ⅱ)、鐵(Ⅱ)、鈷(Ⅱ)和釕(Ⅱ)等。
后過渡金屬烯烴聚合催化劑在許多性能方面比茂金屬催化劑甚至更好,并保持了茂金屬催化劑生成聚合物分子量分布窄、聚合物結構可控、可對聚合物進行分子剪裁等特點。除此,還有自己突出的特點,如催化劑比較穩定,助催化劑用量少,甚至可以不用,親氧性弱,能用于極性單體與烯烴單體的共聚等。
近年來出現的后過渡金屬催化劑在保持了茂金屬催化劑性能與特點的同時,兼有更為突出的性能特點和低廉的成本,目前,已經成為聚丙烯催化劑的熱點研究領域。
1995年Brookhart等發現含有大體積α-二亞胺的鎳、鈀配合物對烯烴(尤其是乙烯、丙烯)聚合具有良好的催化作用,使后過渡金屬聚丙烯催化劑的研究得到重視。非茂有機金屬烯烴聚合催化劑的研究從中心金屬為前過渡金屬(第Ⅳ副族)轉移到后過渡金屬如鎳(Ⅱ)、鈀(Ⅱ)、鐵(Ⅱ)、鈷(Ⅱ)和釕(Ⅱ)等。
后過渡金屬烯烴聚合催化劑在許多性能方面比茂金屬催化劑甚至更好,并保持了茂金屬催化劑生成聚合物分子量分布窄、聚合物結構可控、可對聚合物進行分子剪裁等特點。除此,還有自己突出的特點,如催化劑比較穩定,助催化劑用量少,甚至可以不用,親氧性弱,能用于極性單體與烯烴單體的共聚等。
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