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    • 配位聚合原理(高分子化学中的均相和多相催化反应烃类杂环和含有杂原子的不饱和单体的聚合)(精)
      • 作者:(波)维托德·库兰|责编:王婧//杨菁|译者:李化毅
      • 出版社:化学工业
      • ISBN:9787122394057
      • 出版日期:2022/03/01
      • 页数:417
    • 售价:79.2
  • 内容大纲

        本书第一章、第二章介绍了配位聚合的一般性特征,后续章节致力于不饱和烃类单体的配位聚合,主要论述了α—烯烃(第3章)、乙烯基芳烃(第4章)、共轭二烯烃(第5章)、环烯烃(第6章)和炔烃(第7章)的立体定向聚合。书中同时论述了二乙烯基单体通过非环二烯烃易位反应的配位缩聚、功能性芳香化合物通过Heck反应的配位偶联缩聚以及碳基化偶联缩聚(第8章),第9章涉及杂环和杂不饱和非烃类单体的配位聚合,第10章综述近20年的研究进展,对理论内容进行了补充。
        本书可作为高分子、化学、化工和催化专业高等院校教材,也可供研究生和工业界研究人员参考。
  • 作者介绍

  • 目录

    1  绪论
      参考文献
      拓展阅读
      思考题
    2  配位聚合的一般特征
      2.1  单体和催化剂——配位
      2.2  配位单体的聚合
        2.2.1  烃类单体
        2.2.2  非烃(杂环和杂不饱和)单体
      2.3  聚合物的立构规整性
      2.4  高分子化学和技术中的配位聚合
      参考文献
      拓展阅读
      思考题
    3  烯烃的配位聚合
      3.1  α-烯烃聚合物的立体异构
      3.2  聚合催化剂
        3.2.1  Ziegler-Natta催化剂
        3.2.2  不需烷基金属(或氢化金属)活化的均相催化剂
        3.2.3  负载茂金属催化剂
        3.2.4  乙烯聚合负载催化剂——菲利普斯催化剂
      3.3  Ziegler-Natta催化剂的聚合机理——动力学
        3.3.1  现象学特征
        3.3.2  聚合中的反应
      3.4  活性中心模型和聚合机理
        3.4.1  使用非均相Ziegler-Natta催化剂的聚合
        3.4.2  使用菲利普斯催化剂的聚合
        3.4.3  使用可溶钒基Ziegler-Natta催化剂的聚合
        3.4.4  使用均相单中心茂金属催化剂的聚合
      3.5  立体调节机理
        3.5.1  影响聚合立体定向性的因素
        3.5.2  使用非均相Ziegler-Natta催化剂的等规定向链增长的立体控制
        3.5.3  使用可溶钒基Ziegler-Natta催化剂的间规链增长的立体控制
        3.5.4  使用单中心茂金属催化剂的链增长的立体控制
        3.5.5  立体定向链增长的空间缺陷和聚合物立构规整性的分析
      3.6  高级α-烯烃的聚合
        3.6.1  Ziegler-Natta催化剂的活性
        3.6.2  单体的聚合能力
      3.7  丙二烯及其衍生物的聚合
      3.8  烯烃的异构化聚合
        3.8.1  α-烯烃的2, ω-偶联聚合
        3.8.2  β-烯烃的1, 2-偶联聚合
      3.9  共聚合
        3.9.1  乙烯与α-烯烃共聚合
        3.9.2  乙烯与β-烯烃的合共聚
        3.9.3  乙烯与环烯烃的共聚
        3.9.4  乙烯和α-烯烃与一氧化碳的共聚
      3.10  非共轭α, ω-二烯烃的环聚
        3.10.1  脂环族聚合物的立体异构
        3.10.2  立体调节机理

      3.11  功能烯烃的聚合
        3.11.1  功能α-烯烃的配位均聚及其与乙烯和α-烯烃的配位共聚
        3.11.2  (甲基)丙烯酸脂肪酯的基团转移配位聚合
        3.11.3  使用改性Ziegler-Natta催化剂催化极性单体的自由基均聚和与烯烃的共聚
      3.12  工业聚合工艺
        3.12.1  聚合方法
        3.12.2  聚合催化剂
        3.12.3  聚合产品
      3.13  附录:主族金属基催化剂聚合的近进展
        3.13.1  使用含有Ni或Pd和α-二亚胺配体的催化剂对烯烃的均聚和共聚
        3.13.2  线型α-烯烃的制备
        3.13.3  使用二齿膦配位的Pd催化剂催化一氧化碳和α-烯烃共聚制备聚酮
      参考文献
      拓展阅读
      思考题
    4  乙烯基芳香烃单体的配位聚合
      4.1  乙烯基芳香烃单体的等规定向配位聚合
        4.1.1  多相Ziegler-Natta催化剂催化的聚合
        4.1.2  均相镍配合物催化的聚合
      4.2  乙烯基芳香烃单体的间规定向配位聚合
        4.2.1  聚合的区域选择性和立体定向性
        4.2.2  催化剂、活性中心模型和聚合机理
      4.3  共聚合
        4.3.1  与烯烃的共聚
        4.3.2  与一氧化碳的共聚
      参考文献
      拓展阅读
      思考题
    5  共轭双烯烃的配位聚合
      5.1  共轭双烯烃聚合物的立体异构
      5.2  聚合催化剂
        5.2.1  Ziegler-Natta催化剂
        5.2.2  负载半夹心茂金属催化剂
        5.2.3  η3-烯丙基型过渡金属催化剂
        5.2.4  不需有机金属或金属氢化物活化的过渡金属盐催化剂
      5.3  聚合机理和立体化学
        5.3.1  聚合机理和动力学
        5.3.2  链增长反应的区域专一性和化学选择性
        5.3.3  1, 4-链增长反应的顺-反异构化
        5.3.4  增长反应的等规定向和间规定向
      5.4  共聚
        5.4.1  1, 3-丁二烯和高级共轭二烯烃的共聚
        5.4.2  共轭二烯烃与乙烯和α-烯烃的共聚
        5.4.3  1, 3-丁二烯和苯乙烯的共聚
      5.5  工业聚合工艺
      参考文献
      拓展阅读
      思考题
    6  环烯烃的配位聚合
      6.1  持环聚合

        6.1.1  1, 2-插入聚合
        6.1.2  非共轭环二烯烃的环聚
        6.1.3  1, 3-插入异构化聚合
      6.2  开环易位聚合
        6.2.1  聚亚烯的立体异构
        6.2.2  聚合催化剂和活性中心
        6.2.3  聚合机械动力学和热力学
        6.2.4  共聚合
        6.2.5  聚合的立体化学
        6.2.6  环多烯的聚合
      6.3  环外烯烃的开环聚合
      6.4  工业聚合工艺
      参考文献
      拓展阅读
      思考题
    7  炔烃的配位聚合
      7.1  插入聚合
        7.1.1  单炔烃的聚合
        7.1.2  α, ω-二炔烃的环聚
      7.2  易位聚合
        7.2.1  单炔烃的聚合
        7.2.2  α, ω-二炔烃的环聚
      参考文献
      拓展阅读
      思考题
    8  配位缩聚
      8.1  非环二烯烃的易位缩聚
        8.1.1  缩聚催化剂
        8.1.2  缩聚机理
        8.1.3  剪裁的烃类和功能化聚合物
      8.2  卤代芳烃衍生物的碳-碳偶联缩聚
        8.2.1  芳基-乙烯基偶联
        8.2.2  芳基-炔基偶联
        8.2.3  芳基-烷基偶联
        8.2.4  芳基-芳基偶联
      8.3  双(二氯甲基)芳烃卡宾型偶联缩聚
      8.4  碳-杂原子偶联缩聚
        8.4.1  羰基化偶联
        8.4.2  羧基化偶联
      8.5  双酚的氧化羰基化缩聚
      参考文献
      拓展阅读
      思考题
    9  非烃(杂环和杂不饱和)单体的配位聚合
      9.1  单体和催化剂
      9.2  氧杂环单体的聚合
        9.2.1  环醚的聚合
        9.2.2  环酯的聚合
      9.3  硫杂环单体的聚合
        9.3.1  三元环硫的聚合

        9.3.2  环硫代碳酸酯的聚合
      9.4  氮杂环单体的聚合
        9.4.1  α-氨基酸-N-羧酸酐的聚合
        9.4.2  吗啉二酮的聚合
      9.5  磷杂环单体的聚合
      9.6  杂环单体的共聚
        9.6.1  三元环氧和环酸酐的共聚
        9.6.2  三元环氧和环碳酸酯的共聚
        9.6.3  三元环氧和内酯或环酸酐的嵌段共聚
      9.7  杂环和杂不饱和单体的共聚
        9.7.1  三元环氧和二氧化碳的共聚
        9.7.2  四元环氧和二氧化碳的共聚
        9.7.3  三元环硫和二氧化碳的共聚
        9.7.4  三元环氧和二硫化碳的共聚
        9.7.5  三元环硫和二硫化碳的共聚
        9.7.6  三元环氧和二氧化硫的共聚
      9.8  杂不饱和单体的聚合
        9.8.1  异腈的聚合
        9.8.2  异氰酸酯的聚合
        9.8.3  羰基单体的聚合
        9.8.4  烯酮的聚合
      参考文献
      拓展阅读
      思考题
    10  烯烃配位聚合的进展
      10.1  密度泛函理论在烯烃配位聚合中的应用
        10.1.1  密度泛函理论在Ziegler-Natta催化聚合中的应用
        10.1.2  密度泛函理论研究茂金属催化剂及其聚合反应
        10.1.3  密度泛函理论在非茂金属催化聚合中的应用
      10.2  内、外给电子体在丙烯聚合用Ziegler-Natta催化体系中的应用
        10.2.1  新型内给电子体
        10.2.2  内给电子体对催化剂活性中心结构的影响
        10.2.3  内给电子体对配位聚合机理的影响
        10.2.4  内给电子体对聚合动力学的影响
        10.2.5  新型氨基硅烷类外给电子体
        10.2.6  复合型外给电子体
        10.2.7  外给电子体取代基的电子效应和位阻效应
        10.2.8  外给电子体对催化剂活性中心的影响
        10.2.9  外给电子体对催化剂及聚合物性能的影响
      10.3  烯烃与极性单体共聚
        10.3.1  基于前过渡金属的催化体系
        10.3.2  非茂后过渡金属催化体系
      10.4  双核茂金属催化剂
        10.4.1  亚苯基桥连的茂金属催化剂
        10.4.2  硅烷/硅氧烷桥连的茂金属催化剂
        10.4.3  聚亚甲基桥连的茂金属催化剂
        10.4.4  柔性/刚性桥连的茂金属催化剂
        10.4.5  桥连的CGC催化剂
      10.5  链穿梭聚合
        10.5.1  链穿梭聚合机理

        10.5.2  催化剂和链穿梭剂选择的基本原则
        10.5.3  催化剂的选择
        10.5.4  链穿梭剂的选择
        10.5.5  蒙特卡罗模型在链穿梭聚合中的应用
      参考文献

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