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公开(公告)号:CN114853930B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210661305.1
申请日:2022-06-13
Applicant: 青岛科技大学 , 山东京博石油化工有限公司
IPC: C08F110/02 , C08F210/16 , C08F4/642 , C08F210/02 , C08F232/08 , C07F7/28 , C07F7/00
Abstract: 本发明报道了一种NNO‑配位钛锆铪金属催化剂的合成及其高温溶液聚合制备聚烯烃弹性体的应用。本发明报道了具有水杨醛亚胺‑胺骨架的NNO‑配位钛锆铪金属催化剂,通过改变取代基,能够方便地调控该模型金属催化剂的立体效应和电子效应,从而实现不同的催化性能,制备多种结构和多种性能的聚烯烃高分子材料。本发明报道的新型NNO‑配位钛锆铪金属催化剂合成简单,产品收率高的特点;在适量助催化剂(如MAO等)的存在下,表现出极高的活性,最高达1.35×108g(PE)·mol‑1(Ti)·h‑1;所制备聚乙烯具有高度线性和高分子量。此外,本发明报道了的NNO‑配位钛锆铪金属催化剂具有极好耐高温性能和共聚性能,适用于烯烃高温溶液聚合,制备高分子量、高共聚单体含量的高性能聚烯烃弹性体。因此,本发明报道具有原始创新性,能够增强我国聚烯烃高分子材料技术市场的竞争能
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公开(公告)号:CN114853930A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210661305.1
申请日:2022-06-13
Applicant: 青岛科技大学 , 山东京博石油化工有限公司
IPC: C08F110/02 , C08F210/16 , C08F4/642 , C08F210/02 , C08F232/08 , C07F7/28 , C07F7/00
Abstract: 本发明报道了一种NNO‑配位钛锆铪金属催化剂的合成及其高温溶液聚合制备聚烯烃弹性体的应用。本发明报道了具有水杨醛亚胺‑胺骨架的NNO‑配位钛锆铪金属催化剂,通过改变取代基,能够方便地调控该模型金属催化剂的立体效应和电子效应,从而实现不同的催化性能,制备多种结构和多种性能的聚烯烃高分子材料。本发明报道的新型NNO‑配位钛锆铪金属催化剂合成简单,产品收率高的特点;在适量助催化剂(如MAO等)的存在下,表现出极高的活性,最高达1.35×108g(PE)·mol‑1(Ti)·h‑1;所制备聚乙烯具有高度线性和高分子量。此外,本发明报道了的NNO‑配位钛锆铪金属催化剂具有极好耐高温性能和共聚性能,适用于烯烃高温溶液聚合,制备高分子量、高共聚单体含量的高性能聚烯烃弹性体。因此,本发明报道具有原始创新性,能够增强我国聚烯烃高分子材料技术市场的竞争能力。
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公开(公告)号:CN114395056A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210140904.9
申请日:2022-02-16
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C08F10/00 , C08F110/02 , C08F4/69
Abstract: 本发明涉及一种NNO‑配位的铬金属催化剂的制备及其在烯烃聚合中的应用。本发明引入了NNO‑三齿配体骨架,设计合成了新型NNO‑配位的铬金属催化剂,通过改变配体的取代基,能够方便地调控该结构金属催化剂的空间效应和电子效应,从而实现不同的催化性能。本发明报道的新型NNO‑配位的铬金属催化剂活性高、耐高温性能好,且仅需极少量的MAO助催化剂,降低了成本,具有原始创新性,能够增强我国聚烯烃高分子材料技术市场的竞争能力。
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公开(公告)号:CN116640243A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310657437.1
申请日:2023-06-05
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C08F110/02 , C08F4/64
Abstract: 本发明报道了一种一锅法合成双峰聚乙烯的方法。本发明的特点是通过NaH选择性地脱除酚氧氢,而保留了氨基氢,进而合成了N原子上含有H原子的三氯金属催化剂。在聚合过程中,该H原子有保留和脱除两种形式,因而能够原位生成两种活性中心,进而能够合成双峰聚乙烯。本发明报道的双峰聚乙烯具有分子量及分布可调控,单一反应器一步聚合得到,效率高成本低,活性高达6.3×108g(PE)·mol‑1(Ti)·h‑1。因此,本发明具有原始创新性,能够增强我国聚烯烃高分子材料技术市场的竞争能力。
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公开(公告)号:CN107880263A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711074648.3
申请日:2017-11-06
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明公开了一种侧链含寡聚乙二醇(OEG)的温度响应性聚类肽及其制备方法。侧链含有炔键的聚类肽与甲氧基寡聚乙二醇硫醇(OEGx-SH)进行紫外光下的点击化学反应,得到目标温度响应性聚类肽。本发明的温度响应性聚类肽合成路线简单,成本低廉,纯度较高,产品收率高,性质稳定,产品结构简单且容易调控,温度响应性易于调控,是一种优秀的温度响应性聚类肽材料,具有广泛的潜在应用价值和研究价值。
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公开(公告)号:CN116589616A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310657417.4
申请日:2023-06-05
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C08F110/02 , C08F210/16 , C08F210/14 , C08F4/64
Abstract: 本发明涉及一种利用乙烯与α‑烯烃共聚制备超高分子量聚乙烯的方法。本本发明引入了α‑烯烃作为共聚单体,α‑烯烃插入后β‑H消除/链转移反应的能垒更高,抑制了链转移、β‑H消除终止反应,大幅提高了聚合物的分子量。本发明报道的制备超高分子量聚乙烯的方法,具有简单易行,成本低,产物分子量分布窄等优点,活性高达8.1×107g·mol‑1(Ti)·h‑1,制备分子量超过500万的超高分子量聚乙烯。因此,本发明具有原始创新性,能够增强我国聚烯烃高分子材料技术市场的竞争能力。
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公开(公告)号:CN110698513A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910964520.7
申请日:2019-10-11
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C07F7/28 , C07F7/00 , C08F10/00 , C08F110/02 , C08F210/02 , C08F4/643
Abstract: 本发明涉及一种三氢喹啉胺金属化合物的制备及其烯烃高温溶液聚合的应用。本发明引入了三氢喹啉骨架,设计合成了新型三氢喹啉胺钛、锆、铪金属化合物,通过改取代基,能够方便地调控该模型金属催化剂的立体效应以及电子效应,实现不同的催化性能。本发明报道的新型三氢喹啉胺钛、锆、铪金属化合物具有制备简单、活性高、耐高温、共聚性能好的特点,适用于烯烃高温溶液聚合制备聚烯烃弹性体,并且制备的聚烯烃弹性体具有更高的分子量。因此,本发明报道的三氢喹啉胺钛、锆、铪金属化合物具有原始创新性,能够增强我国参与国际高端聚烯烃高分子材料技术市场的竞争能力。
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公开(公告)号:CN114395056B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210140904.9
申请日:2022-02-16
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C08F10/00 , C08F110/02 , C08F4/69
Abstract: 本发明涉及一种NNO‑配位的铬金属催化剂的制备及其在烯烃聚合中的应用。本发明引入了NNO‑三齿配体骨架,设计合成了新型NNO‑配位的铬金属催化剂,通过改变配体的取代基,能够方便地调控该结构金属催化剂的空间效应和电子效应,从而实现不同的催化性能。本发明报道的新型NNO‑配位的铬金属催化剂活性高、耐高温性能好,且仅需极少量的MAO助催化剂,降低了成本,具有原始创新性,能够增强我国聚烯烃高分子材料技术市场的竞争能力。
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公开(公告)号:CN110698513B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201910964520.7
申请日:2019-10-11
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C07F7/28 , C07F7/00 , C08F10/00 , C08F110/02 , C08F210/02 , C08F4/643
Abstract: 本发明涉及一种三氢喹啉胺金属化合物的制备及其烯烃高温溶液聚合的应用。本发明引入了三氢喹啉骨架,设计合成了新型三氢喹啉胺钛、锆、铪金属化合物,通过改取代基,能够方便地调控该模型金属催化剂的立体效应以及电子效应,实现不同的催化性能。本发明报道的新型三氢喹啉胺钛、锆、铪金属化合物具有制备简单、活性高、耐高温、共聚性能好的特点,适用于烯烃高温溶液聚合制备聚烯烃弹性体,并且制备的聚烯烃弹性体具有更高的分子量。因此,本发明报道的三氢喹啉胺钛、锆、铪金属化合物具有原始创新性,能够增强我国参与国际高端聚烯烃高分子材料技术市场的竞争能力。
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公开(公告)号:CN107880263B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201711074648.3
申请日:2017-11-06
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明公开了一种侧链含寡聚乙二醇(OEG)的温度响应性聚类肽及其制备方法。侧链含有炔键的聚类肽与甲氧基寡聚乙二醇硫醇(OEGx‑SH)进行紫外光下的点击化学反应,得到目标温度响应性聚类肽。本发明的温度响应性聚类肽合成路线简单,成本低廉,纯度较高,产品收率高,性质稳定,产品结构简单且容易调控,温度响应性易于调控,是一种优秀的温度响应性聚类肽材料,具有广泛的潜在应用价值和研究价值。
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