-
公开(公告)号:CN102250151B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201110127419.X
申请日:2011-05-17
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C07F15/03 , C07F15/06 , C07D401/04 , C08F10/02 , C08F4/70
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明公开了一种2-芳亚胺-8-苯并咪唑喹啉过渡金属配合物及其制备方法与应用。其制备方法包括:将FeCl2·4H2O或CoCl2与式II所示化合物于溶剂中混匀进行反应,反应完毕后得到式I所示化合物。该配合物与助催化剂组成的组合物具有非常好的催化乙烯聚合的催化活性。该类催化剂需要在较高的温度下才能够活化,同时具有很好的高温耐受性。在较高的反应温度下(100℃),其铁(II)配合物对乙烯表现出好的聚合活性,可达到6.53×105g·mol-1(Fe)·h-1,具有潜在的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN102731578A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210189480.1
申请日:2012-06-08
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了2,8-二亚胺-4,5,6氢化喹啉类过渡金属配合物及其制备方法与应用。其结构式如式Ⅰ所示,式Ⅰ中,R1选自氢、甲基、乙基和丙基,R2、R3、R4、R5和R6各自独立地选自氢、烷基、硝基和卤素;M为过渡金属。本发明提供的上述过渡金属配合物的制备方法,包括如下步骤:(1)式Ⅱ所示2-醛基(酮)-4,5,6-氢化-8-喹啉酮与式Ⅲ所示取代苯胺在催化剂存在的条件下进行反应得到2,8-二亚胺-4,5,6-氢化喹啉化合物;(2)所述2,8-二亚胺-4,5,6-氢化喹啉化合物与MCl2反应即得。该金属配合物用于催化乙烯聚合反应,所得聚乙烯具有高度线性的特性,适于生产高密度聚乙烯或者聚乙烯蜡,催化剂对较高反应温度有很强的耐受力,具有广泛的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN102050839B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200910236803.6
申请日:2009-10-30
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于催化乙烯聚合的配合物,特别是含有8-苯并咪(呃或噻)唑喹啉配体的铁钴配合物及其制备方法,以及含有所述铁钴配合物的催化剂和所述催化剂在催化乙烯聚合反应中的应用。
-
公开(公告)号:CN101812094B
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201010139717.6
申请日:2010-04-01
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C07F17/00 , C08F4/6592 , C08F10/02
Abstract: 本发明公开了一种式I所示的环戊二烯-N-(2-甲基喹啉)苯甲酸酰胺钛配合物及其制备方法与应用。该配合物的结构式如式I所示,其中,R1-R10各自独立地为氢,甲氧基、甲基或卤素;Cp′为环戊二烯基、甲基环戊二烯基或五甲基环戊二烯基。由该配合物与烷基铝化合物组成的催化剂组合物能够以较高活性催化乙烯均聚和乙烯/α-烯烃共聚反应。含有五甲基环戊二烯基,甲氧基取代配体的钛系配合物表现出较高活性,最高可达4540kg·mol-1(Ti)·h-1。用含有环戊二烯基的配合物催化乙烯聚合可以得到较高分子量聚乙烯,分子量达437kg·mol-1;催化乙烯/1-己烯共聚活性可以达到2380kg·mol-1(Ti)·h-1,分子量达213kg·mol-1,共聚物中共聚单体1-己烯的含量在0.5-20mol%之间。(式I)
-
公开(公告)号:CN102199170A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110037477.3
申请日:2011-02-14
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C07F7/28 , C08F110/02 , C08F210/16 , C08F4/642
Abstract: 本发明公开了一种8-羟基喹啉类IVB族配合物及其制备方法与应用。本发明提供的8-羟基喹啉类IVB族配合物,结构如式I所示。该配合物能够较好的催化乙烯均聚和乙烯/α-烯烃共聚。该配合物催化乙烯均聚活性可达到1150kg·mol-1(Ti)·h-1,催化乙烯/1-己烯共聚活性可达到1560kg·mol-1(Ti)·h-1,共聚物中共聚单体1-己烯的含量在0.5-5mol%;催化乙烯/1-辛烯共聚活性可以达到576kg·mol-1(Ti)·h-1,分子量达577kg·mol-1,共聚物中共聚单体1-己烯的含量在0.1-5mol%。在有机铝试剂做助催化剂时,该类配合物同样可以催化乙烯聚合得到聚乙烯。(式I)
-
公开(公告)号:CN101161662B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200610069337.3
申请日:2006-10-12
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有如下结构式的6-乙酯基-2-亚胺基苯基吡啶卤化铬系列配合物,其中R1-R5各自独立地选自氢、含1-20个碳原子的烷基、烷芳基、芳烷基,烷氧基和卤素;X为卤素。本发明还公开了这种新颖配合物的制备方法,包含该新颖配合物的催化剂组合物及其在乙烯齐聚和聚合中的应用。本发明的配合物的制备从简单、价格低廉的原料开始,各个步骤均较易于实现而且产率较高,配体可修饰的空间较大,并且相应的催化剂组合物表现出较高的聚合活性,所得到的聚合物分子量较低,分子量分布较窄(相对于文献中报道的例子),但是Tm(℃)在130以上,所得到的聚合物为高度线形聚乙烯。
-
公开(公告)号:CN101161662A
公开(公告)日:2008-04-16
申请号:CN200610069337.3
申请日:2006-10-12
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有如右结构式的6-乙酯基-2-亚胺基苯基吡啶卤化铬系列配合物,其中R1-R5各自独立地选自氢、含1-20个碳原子的烷基、烷芳基、芳烷基,烷氧基和卤素;X为卤素。本发明还公开了这种新颖配合物的制备方法,包含该新颖配合物的催化剂组合物及其在乙烯齐聚和聚合中的应用。本发明的配合物的制备从简单、价格低廉的原料开始,各个步骤均较易于实现而且产率较高,配体可修饰的空间较大,并且相应的催化剂组合物表现出较高的聚合活性,所得到的聚合物分子量较低,分子量分布较窄(相对于文献中报道的例子),但是Tm(℃)在130以上,所得到的聚合物为高度线形聚乙烯。
-
公开(公告)号:CN106432075B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201510488021.7
申请日:2015-08-10
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C07D215/40 , C07F15/04 , C08F10/02 , C08F4/70
Abstract: 本发明涉及一类含有二苯甲基萘的氢化喹啉亚胺镍配合物催化剂及其制备方法与应用。该类金属配合物用于催化乙烯聚合反应,表现出高的催化活性,可达到9.39×106g·mol‑1(Ni)·h‑1,同时得到高度支化的聚乙烯,并且该类配合物催化剂在较高温度下(50℃)仍可以保持较高的持久的活性,具有广泛的工业应用前景。
-
公开(公告)号:CN110092744A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201810085977.6
申请日:2018-01-29
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C07D213/53 , C07F15/02 , C07F15/06 , C08F10/00 , C08F110/02 , C08F4/70
Abstract: 本发明提供了一类制备聚乙烯蜡的高热稳定的含叔丁基不对称二亚胺吡啶过渡金属配合物、其制备方法及应用。本发明所述过渡金属配合物及其中间体化合物的制备方法条件温和、周期短、操作条件简单。所述配合物可应用于乙烯聚合用催化剂中,具有单一的催化活性中心,可以通过改变配体结构和聚合条件实现对聚合物分子量的调控,且具有成本低、催化活性高及突出的热稳定性能等优点。尤其是所提供的铁配合物,即使在110℃高温下,其催化活性仍能保持在2.82×106g·mol–1(Fe)h–1,符合工业生产的操作温度,因而可作为工程塑料较高环境温度下使用,具有极大的工业应用潜力;特别是所得聚乙烯重均分子量Mw在5.1~7.7kg·mol-1时(MMAO,50~100℃),可用于制备商业上急需的聚乙烯蜡。
-
公开(公告)号:CN105646597B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201410645848.X
申请日:2014-11-12
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C07F15/04 , C07D215/40 , C08F10/02 , C08F4/70
Abstract: 本发明涉及一种含有环烷基取代的N‑5,6,7‑氢化喹啉‑8‑芳基亚胺镍配合物催化剂及其制备方法与应用。该N‑5,6,7‑氢化喹啉‑8‑芳基亚胺镍配合物催化剂,其结构通式如式I所示。该配合物在助催化剂甲基铝氧烷、氯化二乙基铝等作用下,能够较好的催化乙烯聚合,得到低分子量高支化度的聚合物,同时具有很高的活性,最高活性可以达到5.33×106g(PE)mol(Ni)‑1h‑1;所得聚乙烯蜡分子量为1430‑3330g/mol,分子量分布为1.38‑1.92之间,支化度高达422/1000C,具有很好的工业应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-