采用乳液聚合和溶胀浸渍等方法制取分子隔离膜,进而制备带双化学环境(Cp2ZrCl2/SiO2)/(TiCl4-PS)的乙烯聚合微反应器颗粒,通过有机小分子在分子膜中传递特性的差异,构建与活性组分特性相宜的微化学反应环境,由此调控生成的乙烯共聚物具有特定的分子结构和聚集态结构,实现材料的高性能化。利用精密重量分析仪、NMR、数学模拟等手段,重点研究氢气在分子膜中的扩散规律与微反应器的氢调敏感性、被隔离的两个聚合反应过程的诱导引发、动力学匹配以及相应聚合产物分配的作用规律;研究微反应器中硅胶内核的热质传递规律和微反应器的初态稳定性,建立颗粒生长以及微反应器寿命周期的预测模型;研究分子膜对共聚单体阻隔能力随时间的演变规律,实现分子膜对聚合物中共聚单体结合率和结合位置的调控。微化学反应器设计理论的成功,将应用于其它催化剂体系,指导聚合物材料的高性能化,同时推动化学工程学科在微尺度方面的更深入研究。
英文主题词micro-reactor; catalyst; organic membrance; diffusion; bimodal polyethylene