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杨华琴

作品数:16 被引量:0H指数:0
供职机构:宁波大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程理学更多>>

文献类型

  • 10篇专利
  • 5篇会议论文
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇化学工程
  • 2篇理学

主题

  • 16篇乙烯
  • 13篇聚乙烯
  • 11篇催化
  • 11篇催化剂
  • 9篇缠结
  • 6篇分子量
  • 6篇高分子
  • 6篇高分子量
  • 6篇超高分子量
  • 5篇苯乙烯
  • 4篇乙烯基
  • 4篇乙烯聚合
  • 4篇烯基
  • 4篇聚合物链
  • 4篇负载催化剂
  • 4篇高分子量聚乙...
  • 4篇苯乙烯基
  • 4篇超高分子量聚...
  • 4篇传质
  • 3篇聚乙烯链

机构

  • 16篇宁波大学

作者

  • 16篇杨华琴
  • 15篇历伟
  • 8篇陈鹏
  • 8篇陈涛
  • 6篇惠磊
  • 4篇张晶晶
  • 4篇穆景山
  • 4篇龚狄荣
  • 2篇薛兵
  • 1篇陈涛
  • 1篇陈鹏

传媒

  • 1篇2015年全...
  • 1篇2015年中...

年份

  • 4篇2018
  • 2篇2017
  • 3篇2016
  • 7篇2015
16 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
一种低缠结聚乙烯的制备方法
本发明涉及一种低缠结聚乙烯的制备方法,该方法通过多孔载体内的苯乙烯原位自由基聚合的方法,先将苯乙烯、共聚单体、引发剂扩散进入载体后,再引发聚合,能够获得孔道由苯乙烯基共聚物均匀填充的改性多孔载体,再利用该性多孔载体进一步...
历伟惠磊杨华琴张晶晶
文献传递
单体传质阻力控制的乙烯挤出聚合过程中聚合物链缠绕结构
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)具有其它材料无可比拟的耐冲性、耐磨性、自润滑性和耐化学腐蚀等特性,广泛应用于国防军需装备、航空航天、海洋工程、安全防护和体育运动器材等众多领域。目前,商业的UHMWPE因其较高的聚合温度,...
陈鹏陈涛杨华琴穆景山龚狄荣历伟
SiO2孔道结构设计与聚乙烯链缠结的调控
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)材料由于具有一些优良的特性,如较高的模量、耐化学腐蚀性、耐热性、耐磨性等,因而被应用于各个领域。但由于目前所获得的商业UHMWPE分子量中具有大量的链段缠结结构,一方面使材料的熔融粘度上升...
杨华琴
关键词:聚乙烯孔道结构
文献传递
一种低缠结聚乙烯的制备方法
本发明涉及一种低缠结聚乙烯的制备方法,该方法通过多孔载体内的苯乙烯原位自由基聚合的方法,先将苯乙烯、共聚单体、引发剂扩散进入载体后,再引发聚合,能够获得孔道由苯乙烯基共聚物均匀填充的改性多孔载体,再利用该性多孔载体进一步...
历伟惠磊杨华琴张晶晶
文献传递
一种低缠结度超高分子量聚乙烯粉料及其板材的制备方法
本发明涉及一种低缠结超高分子量聚乙烯粉料及其板材的制备方法,将乙酰丙酮盐化合物与吡啶二亚胺配体主催化剂负载于介孔分子筛ZSM-41上,并在ZSM-41上沉积一层聚合物膜,获得低缠结超高分子量聚乙烯非均相催化剂。乙烯聚合在...
历伟陈鹏陈涛杨华琴
文献传递
聚乙烯的制备方法
本发明公开了一种聚乙烯的生产方法,其优点通过多孔载体内的苯乙烯原位自由基聚合的方法,先将苯乙烯、共聚单体、引发剂扩散进入载体后,再引发聚合。能够获得孔道由苯乙烯基共聚物均匀填充的多孔载体,进一步负载催化剂,随后加热,将孔...
历伟杨华琴张晶晶惠磊
文献传递
一种乙烯-十一烯醇共聚物与超高分子量聚乙烯混合物的制备方法
本发明公开了一种乙烯-十一烯醇共聚物与超高分子量聚乙烯混合物的制备方法,其优点通过聚苯乙烯微球颗粒包裹极性单体和催化剂的助催化剂,在聚合时,通过改变溶剂的组成,调节溶剂的溶度参数,进而控制聚苯乙烯的溶胀速率,控制极性单体...
历伟陈涛陈鹏杨华琴
文献传递
一种低缠结度超高分子量聚乙烯粉料及其板材的制备方法
本发明涉及一种低缠结超高分子量聚乙烯粉料及其板材的制备方法,将乙酰丙酮盐化合物与吡啶二亚胺配体主催化剂负载于介孔分子筛ZSM‑41上,并在ZSM‑41上沉积一层聚合物膜,获得低缠结超高分子量聚乙烯非均相催化剂。乙烯聚合在...
历伟陈鹏陈涛杨华琴
文献传递
单体传质阻力控制的乙烯挤出聚合过程中聚合物链缠绕结构的调控
本文采用MCM-41分子筛负载Fe(acaC)3/2,6-bis[l-(2-isopro pylanilinoethyl)]pyridine催化剂,乙烯聚合后产物的分子量达到UHMWPE级别。详细研究了聚合压力、时间对U...
陈鹏陈涛杨华琴穆景山龚狄荣历伟
关键词:分子筛催化剂聚乙烯聚合物链
文献传递
一种高效制备低缠结聚乙烯的 Ziegler‑Natta 催化剂的制备方法及应用
本发明涉及一种高效制备低缠结聚乙烯的Ziegler‑Natta催化剂的制备方法及应用,包括以下步骤:利用制备得到的醇吸附的多孔载体和多面齐聚倍半硅氧烷分子/Mg混合物在四氢呋喃中搅拌,过滤,将固体粉末干燥至自由流动,得到...
历伟薛兵惠磊杨华琴
共2页<12>
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