聚甲基丙烯酸甲酯论文_彭程,唐春,谢继阳,张孟旭,王红琴

导读:本文包含了聚甲基丙烯酸甲酯论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:甲基丙烯酸,甲酯,丙烯醛,甲基,催化剂,镜面,异丁烯。

聚甲基丙烯酸甲酯论文文献综述

彭程,唐春,谢继阳,张孟旭,王红琴[1](2019)在《甲基丙烯酸甲酯清洁合成及催化剂研究进展》一文中研究指出综述了甲基丙烯酸甲酯(MMA)的合成方法,对目前工业合成MMA的生产方法的利弊及发展趋势做出了分析,ACH法制备MMA工艺经济效益差、环境污染大,乙烯法制MMA和甲基丙烯醛(MAL)氧化酯化制MMA可能成为MMA工业生产最主要的方法。此外,对Pd系和Au系催化剂催化MAL氧化酯化制MMA的研究进行了综述,并对Pd和Au催化剂的前景作出展望。(本文来源于《石油化工》期刊2019年11期)

王忠华[2](2019)在《聚甲基丙烯酸甲酯的性能研究》一文中研究指出介绍了聚甲基丙烯酸甲酯的性能、应用。重点提出聚甲基丙烯酸甲酯耐热性研究。(本文来源于《乙醛醋酸化工》期刊2019年11期)

陈昊,张钢强[3](2019)在《一步法合成甲基丙烯酸甲酯工艺研究》一文中研究指出针对目前异丁烯法合成甲基丙烯酸甲酯过程反应工艺路线长的问题,开展了甲基丙烯醛一步法合成甲基丙烯酸甲酯工艺研究。以甲基丙烯醛、氧气、无水甲醇为原料,在PW12/MCM-41催化剂作用下,在固定床反应器内直接合成了甲基丙烯酸甲酯,并利用单因素试验法对合成工艺进行了优化,得到的最佳工艺条件为:反应温度为100℃,氧气流量为70ml/min,甲醇与甲基丙烯醛进料比例分别为6.5∶1,催化剂负载量为55%时,收率达到93.1%。探索了催化剂的使用寿命,催化剂寿命为8h。实现了醛基氧化、酯化的连续化合成,有效降低了叁废的排放。(本文来源于《当代化工》期刊2019年10期)

[4](2019)在《大连化学物理研究所科研成果介绍 异丁烯高附加值下游产品 甲基丙烯腈和甲基丙烯酸甲酯制备工艺研究》一文中研究指出负责人:高爽电话:84379248联络人:王连月Email:sgao@dicp.ac.cn学科领域:精细化工项目阶段:实验室开发项目简介及应用领域我国石油化工催化裂解装置副产大量C4资源,主要成分为丁二烯、叔丁醇、异丁烯等。经过分离丁二烯等其他成分后,可得到大量叔丁醇、异丁烯,而且在催化剂作用下叔丁醇可脱水得到异丁烯,因此以异丁烯为原料制备其高附加值下游(本文来源于《当代化工》期刊2019年10期)

[5](2019)在《网印标准化解读 《网版印刷 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)镜面装饰面板质量要求及检验方法》(六)》一文中研究指出6.6耐冷热循环性将样品放入调温箱中,样品之间应留适当的空隙。按图1的分布,使样品的温度在(-20±2)℃和(60±2)℃之间循环。在每个极端温度下,应保持稳定至少2 h。一次循环时间不超过6 h,循环5次,取出自然冷却至室温,恢复30 min后观察。[理解要点]耐冷热循环性实验用于测试装饰面板,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度。(本文来源于《丝网印刷》期刊2019年10期)

杨昆,杨建军,赵佳伟,彭子龙,韦子龙[6](2019)在《基于电场驱动熔融喷射3D打印大面积聚甲基丙烯酸甲酯微结构制造方法》一文中研究指出针对大面积聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微结构低成本制造的难题以及高分辨率PMMA成型的实际需求,提出一种基于电场驱动熔融喷射沉积3D打印实现大面积PMMA微结构高效低成本制造的新方法。通过高速摄像机实验观测和系列打印实验研究,揭示了主要工艺参数对于成型过程、打印分辨率、打印质量的影响和规律,优化的工艺参数范围为:电压1200~1300 V,气压3~10 kPa,打印高度200~400μm,打印速度5~20 mm/s,材料加热温度210~230℃。利用提出的新方法,结合优化出的工艺参数,采用内径250μm的喷嘴,实现了最小特征尺寸15μm、图形面积70 mm×70 mm大尺寸微模具以及高宽比达到9∶1大面积复杂微结构和组织工程支架的制造。(本文来源于《高分子材料科学与工程》期刊2019年10期)

[7](2019)在《网印标准化解读 《网版印刷 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)镜面装饰面板质量要求及检验方法》(五)》一文中研究指出6检验方法[理解要点]本部分本着引用现行有效国家标准和成熟方法的原则,规定了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)镜面装饰面板的检验方法,为客观评定聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)镜面装饰面板的性能指标提供了科学、有效的方法。6.1外观质量点状缺陷和线状缺陷尺寸用分度值0.01mm的读数显微镜测定。(本文来源于《丝网印刷》期刊2019年09期)

沙麟,胡文,袁福根[8](2019)在《桥联二茂稀土胺化物催化甲基丙烯酸甲酯聚合》一文中研究指出合成了环己基桥联二茂稀土胺化物(CH2)5C(C5H4)2LnN(TMS)2(Ln=Nd,Sm,Er),并考察了其催化甲基丙烯酸甲酯聚合性能。催化活性比同类桥联二(取代茂)稀土胺化物要高。稀土元素对催化活性影响很大,叁种稀土元素活性顺序为Er>Nd>Sm。温度对聚合反应也有很大影响,发现Er配合物在15℃时催化活性最高。催化剂在75℃仍有一定活性,是目前失活温度最高的稀土胺化物催化剂。聚合反应服从一级反应动力学。(本文来源于《苏州科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期)

左湘黔,禹华国,肖安国[9](2019)在《双核α-二亚胺钯催化剂催化乙烯与甲基丙烯酸甲酯共聚研究》一文中研究指出本文设计合成了一种新型的双核α-二亚胺钯催化剂,该催化剂在助催化剂四(3, 5-二(叁氟甲基)苯基)硼酸钠的作用下,催化乙烯与丙烯酸甲酯在压力为1 atm和聚合温度为25°C条件下共聚。进通过对催化剂的催化性能和聚合物的结构表征。结果表明:聚合物中丙烯酸甲酯单体的含量最高可以达到6%。但所得聚合物中丙烯酸甲酯的含量越高,分子量越低,分子量分布变化不大;随着聚合物时间的延长,聚合物的分子量增加,分子量分布也增大。(本文来源于《湖南文理学院学报(自然科学版)》期刊2019年03期)

张磊,唐晓菊,黄有荣,刘汝专,恭德飞[10](2019)在《聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥及磷酸钙骨水泥的材料性能及改性的研究进展》一文中研究指出经皮椎体成形术和经皮后凸椎体成形术是目前外科治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折的主要治疗手段,而所使用的骨水泥材料主要有聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥、磷酸钙骨水泥(CPC)、生物活性陶瓷骨水泥、硫酸钙骨水泥以及其他经过材料复合形成的新型骨水泥。目前,有关PMMA骨水泥及CPC的研究较多,应用最广泛,但其材料本身仍有大量缺陷,改良上述材料成为目前研究的热点和重点。本文主要针对这两种骨水泥在放热反应、骨传导性、生物力学强度、生物降解度、生物相容性、生物载药性方面的性能以及改性的研究进展进行综述。(本文来源于《广西医学》期刊2019年16期)

聚甲基丙烯酸甲酯论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

介绍了聚甲基丙烯酸甲酯的性能、应用。重点提出聚甲基丙烯酸甲酯耐热性研究。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

聚甲基丙烯酸甲酯论文参考文献

[1].彭程,唐春,谢继阳,张孟旭,王红琴.甲基丙烯酸甲酯清洁合成及催化剂研究进展[J].石油化工.2019

[2].王忠华.聚甲基丙烯酸甲酯的性能研究[J].乙醛醋酸化工.2019

[3].陈昊,张钢强.一步法合成甲基丙烯酸甲酯工艺研究[J].当代化工.2019

[4]..大连化学物理研究所科研成果介绍异丁烯高附加值下游产品甲基丙烯腈和甲基丙烯酸甲酯制备工艺研究[J].当代化工.2019

[5]..网印标准化解读《网版印刷聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)镜面装饰面板质量要求及检验方法》(六)[J].丝网印刷.2019

[6].杨昆,杨建军,赵佳伟,彭子龙,韦子龙.基于电场驱动熔融喷射3D打印大面积聚甲基丙烯酸甲酯微结构制造方法[J].高分子材料科学与工程.2019

[7]..网印标准化解读《网版印刷聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)镜面装饰面板质量要求及检验方法》(五)[J].丝网印刷.2019

[8].沙麟,胡文,袁福根.桥联二茂稀土胺化物催化甲基丙烯酸甲酯聚合[J].苏州科技大学学报(自然科学版).2019

[9].左湘黔,禹华国,肖安国.双核α-二亚胺钯催化剂催化乙烯与甲基丙烯酸甲酯共聚研究[J].湖南文理学院学报(自然科学版).2019

[10].张磊,唐晓菊,黄有荣,刘汝专,恭德飞.聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥及磷酸钙骨水泥的材料性能及改性的研究进展[J].广西医学.2019

论文知识图

的合成路线一价铜催化的炔基-迭氮偶极环加成反...:混合池立体结构示意图膜表面改性路径[15]体全息光学相关识别系统示意图聚合物光纤的截面图

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