bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιο μέταλλο χρησιμοποιείται ως καταλύτης στον πολυμερισμό αιθυλενίου;

Το μέταλλο που χρησιμοποιείται πιο συχνά ως καταλύτης στον πολυμερισμό αιθυλενίου είναι Ziegler-Natta Catalyst .

Αυτή είναι στην πραγματικότητα μια κατηγορία καταλύτες, όχι ένα μόνο μέταλλο, και συνήθως αποτελείται από:

* Ένωση μετάβασης μετάβασης: Συνήθως τιτάνιο, αλλά μερικές φορές ζιρκόνιο ή hafnium.

* Μια οργανομεταλλική ένωση: Συνήθως μια ένωση αλκυλομ -ένωση, όπως το τριαιθυλομίμιο.

Αυτά τα δύο συστατικά συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια ενεργή θέση καταλύτη που μπορεί να πολυμεριστεί με αιθυλένιο. Ο ακριβής μηχανισμός είναι πολύπλοκος, αλλά περιλαμβάνει το συντονισμό των μορίων αιθυλενίου στο μετάβαση μετάλλου και την εισαγωγή μονομερών αιθυλενίου σε αναπτυσσόμενες αλυσίδες πολυμερούς.

Ενώ οι καταλύτες Ziegler-Natta είναι οι πιο συνηθισμένοι, άλλοι μεταλλικοί καταλύτες χρησιμοποιούνται επίσης για τον πολυμερισμό αιθυλενίου, συμπεριλαμβανομένου:

* Καταλύτες χρωμίου: Αυτά χρησιμοποιούνται για παραγωγή πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE).

* Καταλύτες μεταλλοκενίου: Αυτά είναι ιδιαίτερα ενεργά και μπορούν να παράγουν πολυμερή με συγκεκριμένες ιδιότητες.

* καταλύτες μονής θέσης: Αυτά έχουν σχεδιαστεί για να έχουν μια ενιαία, καλά καθορισμένη ενεργή θέση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πιο ομοιόμορφες ιδιότητες πολυμερούς.

Έτσι, ενώ το συγκεκριμένο μέταλλο στον καταλύτη μπορεί να ποικίλει, το πιο συνηθισμένο και κρίσιμο συστατικό για τον πολυμερισμό αιθυλενίου είναι τιτάνιο .

Διαφορά μεταξύ σκληρότητας και ευθραυστότητας

Διαφορά μεταξύ σκληρότητας και ευθραυστότητας

Κύρια διαφορά – Σκληρότητα vs Friability Η σκληρότητα και η ευθρυπτότητα είναι δύο αντίθετες λέξεις που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν την απόκριση μιας ουσίας σε μια πίεση που ασκείται σε αυτήν. Η σκληρότητα είναι η αντίσταση μιας ουσίας να υποστεί πλαστική παραμόρφωση όταν ασκείται πίεση σε αυτ

Πώς να φτιάξετε λαμπερές φυσαλίδες

Πώς να φτιάξετε λαμπερές φυσαλίδες

Είναι εύκολο να φτιάξετε λαμπερές φυσαλίδες που είτε λάμπουν πραγματικά στο σκοτάδι είτε λάμπουν κάτω από ένα μαύρο φως. Ακολουθούν πολλές συνταγές για λαμπερές φυσαλίδες, μια ματιά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για κάθε συνταγή και ένα βίντεο που δείχνει τι μπορείτε να περιμένετε από κάθε

Διαφορά μεταξύ κυκλικής και αναστρέψιμης διαδικασίας

Διαφορά μεταξύ κυκλικής και αναστρέψιμης διαδικασίας

Κύρια διαφορά – Κυκλική έναντι αναστρέψιμη διαδικασία Μια διεργασία που συμβαίνει σε ένα σύστημα μπορεί να ονομαστεί είτε ως κυκλική είτε ως αναστρέψιμη διεργασία. Μια κυκλική διαδικασία είναι μια θερμοδυναμική διαδικασία κατά την οποία το σύστημα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Μια αναστρέψι