【摘 要】
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目前我国主要采用环烷酸镍(Ni)-三异丁基铝(A1)-三氟化硼·乙醚络合物(B)体系催化丁二烯进行配位聚合来制备高顺式聚丁二烯。本文主要通过引入与三氟化硼络合的新配体(P+H)来改进现有镍系催化剂体系,采用Ni-A1陈化、稀B单加的方式,催化丁二烯在己烷溶剂中进行配位聚合,探讨配体P/H摩尔比、BF3配置浓度、催化剂各组分用量、聚合温度及添加第四组分对丁二烯转化率、聚丁二烯相对分子质量、分子量分布
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目前我国主要采用环烷酸镍(Ni)-三异丁基铝(A1)-三氟化硼·乙醚络合物(B)体系催化丁二烯进行配位聚合来制备高顺式聚丁二烯。本文主要通过引入与三氟化硼络合的新配体(P+H)来改进现有镍系催化剂体系,采用Ni-A1陈化、稀B单加的方式,催化丁二烯在己烷溶剂中进行配位聚合,探讨配体P/H摩尔比、BF3配置浓度、催化剂各组分用量、聚合温度及添加第四组分对丁二烯转化率、聚丁二烯相对分子质量、分子量分布和微观结构的影响,结果表明:1.三氟化硼·(P+H)络合物的溶解性和储存稳定性均较好,浓
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在天然产物、药物和染料中含有大量的芳香胺类化合物,Ullmann偶联反应是构建这类化合物的重要手段。由于铜催化剂具有价格便宜、低毒和对空气不敏感等优点,近年来基于铜催化的Ullmann偶联反应倍受重视,而这些反应的效率主要依赖于合适的铜催化剂配体。本论文旨在设计和筛选Cul催化剂的配体,用于合成芳香胺类化合物的反应,取得了如下研究成果:我们设计了一条有效的合成芳香胺类化合物的方法,该方法采用卤代芳
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混凝土是全世界用量最大的建筑材料。混凝土早强剂作为一种外加剂,能够加速混凝土硬化、提高混凝土早期强度,从而加快混凝土施工进度,因而在现代混凝土施工中获得较为广泛的应用,是目前使用最为广泛的一种混凝土外加剂。传统含钾、钠早强剂存在诸多缺陷,如:耐久性不高、存在盐析现象,而钙盐具有加速水泥水化和硬化的作用。因而钙系混凝土早强剂的研发及在混凝土施工中的应用近来受到人们的重视;另外,钙系早强剂的作用也激发
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