%36تخفیف

دانلود پروژه:بررسي پارامترهاي مؤثر بر توزيع کومونومر 1- هگزن در پليمريزاسيون دوغابي اتيلن با کاتاليزور زيگلر ناتا(SAC510)

تعداد145 صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد در رشته مهندسي پليمر

بررسي پارامترهاي مؤثر بر توزيع کومونومر 1- هگزن در پليمريزاسيون دوغابي اتيلن با کاتاليزور زيگلر ناتا(SAC510)

پلی¬اتیلن سنگین با توجه به ساختار خطی و برخورداری از کمترین میزان شاخه¬های جانبی کوتاه و بلند ساده، در بین انواع پلی¬الفین¬ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می¬باشد؛ اما مطالعات دیگران و نیز تجربیات حاصل از این پروژه نشان داد که عليرغم این واقعیت از پیچیدگی¬های خاص خود نیز برخوردار است. در این پروژه با استفاده از راکتور بوچی 1 ليتري در مقیاس آزمایشگاهی هموپلیمریزاسیون اتیلن و کوپلیمریزاسیون اتیلن / 1- هگزن در فاز دوغابی و تحت شرایط صنعتی اجراو تأثیر پارامترهای مختلف پلیمریزاسیون بر توزيع كومونومر بررسی شده‌است. کوپلیمریزاسیون اتیلن / 1- هگزن با کنترل دما و فشار با استفاده از کاتالیست زیگلر-ناتای تهیه‌شده و کمک کاتالیست تری اتیل آلومینیوم (TEA)، صورت می‌گیرد و پروفایل نرخ مصرف اتیلن که نشانگر میزان فعالیت کاتالیست است، به ‌دست ‌آید. تأثیر پارامترهای مختلف پلیمریزاسیون بر توزيع كومونومر از جمله تغییردما، غلظت کومونومر، پاسخ به هيدروژن و نسبت آلومينيم به تيتانيم مطالعه شد. در پایان برای ساختارشناسی کوپلیمر به دست آمده با استفاده ازيافته هاي آنالیز حرارتی از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی مانندتكنيك (SSA)، میزان بلورینگی، آنتالپی و دمای ذوب و توزیع شاخه¬های کوتاه جانبی ونيزآناليز هاي ديگري مانند دانسیته و شاخص جریان مذاب هر یک از نمونه‌ها محاسبه‌شده است. ساختار بلور و سازوکار هسته زایی با کمک معادلات آورامی به دست ‌آید. به منظور محاسبه‌ی سطح زیر هر پیک در ترموگرام¬های بدست آمده، در این کار تحقیقاتی، از نرم¬افزار uence peakfit version 4.06 استفاده شده است. این نرم¬افزار قادر به تجزیه نمودار ترموگرام SSA و محاسبه‌ی سطح زیر هر پیک با استفاده از تابع گوسی می¬باشد. در کوپلیمرهای آلفا الفین/ اتیلن به منظور تعیین غلظت شاخه‌های جانبی کوتاه (c)؛ كليه‌ی داده‌هاي به‌دست‌آمده به صورت شاخصMSL و همچنين تعداد شاخه‌هاي كوتاه به ازاي هر 1000 اتم كربن، در نمودار ميله‌اي رسم شده و با استفاده از داده‌هاي استخراج شده از نرم افزار واستفاده از مراجع، جهت محاسبه متوسط وزني و متوسط عددي شاخه هاي جانبي ، ميزان شاخص پراكندگي(PDI )و توزيع كومونومر بررسي و گزارش شده است.
کلمات کلیدی: آناليز حرارتي1، ،تعداد سگمنت هاي متيل2، شاخص توزيع كو منومر3،پلی‌اتیلن ، کاتالیست‌های زیگلر- ناتا ، کوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن ، فرآیند پلیمریزاسیون دوغابی ، میزان فعالیت کاتالیست

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول

 1-1- مقدمه 2A

1-2- پلیمریزاسیون.. 5

1-2-1- انواع واکنش‌های پلیمریزاسیون.. 5

1-2-2- پلیمریزاسیون کئوردینانسیونی.. 6

1-3- کاتالیست‌های جامدابتدایی.. 8

1-4- انواع کاتالیست‌هایکئوردینانسی درپلیمریزاسیون،نقش واهمیت آن‌ها   10

1-4-1- کاتالیست‌هابرپایهMgCl2 10

1-4-2- کاتالیست‌های زیگلر- ناتا.. 11

1-4-2-1- کاتالیست‌هاینسلاول.. 13

1-4-2-2- کاتالیست‌های نسل دوم.. 14

1-4-2-3- کاتالیست‌های نسل سوم.. 14

1-4-2-4- کاتالیست‌های نسل چهارم.. 14

1-4-2-5- کاتالیست‌های نسل پنجم.. 16

1-4-2-6- کاتالیست‌های نسل ششم.. 16

1-4-2-7- کاتالیست‌های نسل هفتم.. 17

1-4-3- کاتالیست‌های ناهمگن بدون پایه.. 17

1-4-4- کاتالیست‌های ناهمگن پایه‌دار.. 18

1-4-5- کاتالیست‌های برپایه‌ی وانادیوم محلول.. 19

1-5- کاتالیست‌های کئوردینانسی درپلیمریزاسیون اُلفین‌ها.. 20

1-6- سینتیک پلیمریزاسیون ومکانیزم کاتالیست‌های کئوردینانسی.. 25

1-6-1- مقایسه بین پلیمریزاسیون کئوردینانسی ورادیکال آزاد.. 25

1-7- رفتارسینتیکی پلیمریزاسیون زیگلرناتاازمنحنی سرعت- زمان.. 26

1-7-1- تأثیرنوع کاتالیست.. 27

1-7-2- تأثیرکوکاتالیست.. 27

1-7-3- تأثیرفشارمونومر.. 28

1-7-4- تأثیرکومونومربرپلیمریزاسیون اتیلن.. 29

1-7-5- تأثیردرجه‌ی حرارت.. 31

1-7-6- تأثیرمحیط پلیمریزاسیون.. 32

1-7-7- اثرفشارجزئی هیدروژن برروی پلیمریزاسیون اتیلن.. 32

1-8- افزایشبازدهیکاتالیست‌هایکئوردینانسی.. 35

1-8-1- مراکزفعال درکاتالیست‌های زیگلر- ناتا.. 35

1-9- پلیمریزاسیون اتیلن و 1-آلکن.. 36

1-10-فرآیندهایپلیمریزاسیونصنعتی.. 39

1-10-1- روش‌های پلیمریزاسیون.. 39

1-10-1-1- پلیمریزاسیون دوغابی.. 39

1-10-1-2- پلیمریزاسیونمحلول.. 40

1-10-1-3- پلیمریزاسیون فازگازی.. 40

1-11-اهمیت تعیین وکنترل صحیح ریزساختاردرپلی‌الفین‌ها.. 41

1-11-1- بررسی مشخصات ساختاری مولکول‌های پلی‌اتیلن.. 41

1-11-1-1- شاخه‌دارشدن.. 41

1-11-1-2- جرم مولکولی پلی‌اتیلن.. 41

1-11-1-2- 1- جرم مولکولی وتوزیع پلی‌اتیلن درپلیمریزاسیون زیگلر- ناتا   42

1-11-2- خواصپلی‌اتیلن.. 42

1-11-2-1- دانسیته.. 42

1-11-2-2- شاخص مذاب.. 42

1-11-2-3- توزیع جرم‌مولکولی.. 43

1-11-2-4- شاخه های جانبی کوتاه.. 43

1-11-3- مورفولوژی پلیمرهای نیمه‌بلورین.. 43

1-11-3-1- تبلوردراثرآرايش‌يافتگي.. 44

1-11-3-2- بلورینگی درپلیمرها.. 45

1-11-3-3- مكانيزم تبلور.. 46

1-11-3-3- اثرآلفا-الفین‌هابربلورینگی پلی‌اتیلن.. 47

1-12- بررسی آنالیزحرارتی.. 48

1-12-1- توزیعترتیبکوپلیمر.. 48

1-12-2- تعیین تعدادشاخه‌های جانبی وتوزیع آن بااستفاده ازتکنیکSSA.. 48

1-12-3- معادله‌ی آورامی.. 50

1-12-2-1- فرض‌ها.. 52

فصل دوم

2- مروری برکارهای گذشته واهداف پروژه 53

2-1- بررسی کارهای مشابه صورت گرفته.. 54

2-2- اهداف پروژه.. 58

فصل سوم

3-موادمورداستفاده،تجهیزات ونحوه‌یانجام کار………………. 60

3-1- موادمورداستفاده.. 61

3-1-1- اتیلن.. 61

3-1-2- هگزان.. 61

3-1-3- 1-هگزن.. 62

3-1-4- کاتالیست فوق فعال.. 62

3-1-5- تری‌اتیل‌آلومینیوم.. 63

3-2- تجهیزات مورداستفاده.. 64

3-2-1- راکتوربوچی.. 64

3-2-2- سیرکولاتورهوبر.. 66

3-2-3- کنترل‌کننده‌ی جریان جرمی.. 68

3-2-4- گلاوباکس.. 68

3-3- خالص‌سازی موادشیمیایی ومونومر.. 68

3-4- میکروسکوپ الکترونی روبشی.. 70

3-5- گرماسنج روبشی تفاضلی(DSC).. 71

3-5-1- تكنيك‌هاي آناليزحرارتي.. 71

3-5-1-1- تکنیکSC.. 73

3-5-1-2- تکنیکSSA.. 74

3-6- شرح آزمایش.. 77

3-6-1- نحوه تهیه کاتالیست زیگلر- ناتای فوق فعال.. 77

3-6-1-1- تهیه‌ی پایه‌ی کاتالیست.. 77

3-6-1-2- تهیه کاتالیست.. 78

3-6-1-3- پیشفعال سازی کاتالیست باکمک کاتالیست.. 78

3-6-1-4- محاسبه میزان کاتالیست.. 78

3-6-2- پلیمریزاسیون.. 79

فصل چهارم

4- نتایج،بحث وبررسی 81

4-1- آنالیزکاتالیست.. 82

4-2- توزیع اندازه ذرات پودرمنیزیم اتوکساید.. 83

4-3- پروفایل فعالیت کاتالیست.. 83

4-3-1- تأثیردمابرمیزانفعالیتکاتالیست.. 83

4-3-2- سینتیک تأثیرهیدروژن برهموپلیمریزاسیون اتیلن.. 85

4-4- انحلال‌پذیری اتیلن درهگزان.. 86

4-5- کوپلیمریزاسیون اتیلن/ 1- هگزن.. 88

4-5-1-تأثیرغلظت کومونومربرسینتیک پلیمریزاسیون درغیاب هیدروژن.. 88

4-5-2-بررسی اثرکومونومر (1-هگزن) برسینتیک کوپلیمریزاسیون اتیلن/(1-هگزن) درهیدروژن ثابت.. 92

4-5-3- بررسی اثرغلظت کومونومر (1-هگزن) برتوزیع (1-هگزن) درکوپلیمریزاسیون اتیلن/(1-هگزن) درهیدروژن ثابت.. 94

4-5-4- بررسی توزیع کومونومردراثرتغییردرصدمولی آلومینیم به تیتانیم (Al/Ti)،درغلظت کومونومروهیدروژن ثابت درکوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن   96

4-5-5- بررسی تغییردرصدمولی آلومینیم به تیتانیم (Al/Ti) درکومونومروهیدروژن ثابت بردانسیته کوپلیمراتیلن/1-هگزن.. 97

4-5-6- بررسی مورفولوژی کوپلیمر.. 98

4-6- بررسی اثرافزایش کومونومربرروی خواص پلیمر.. 98

4-6-1- بررسی نتایج آزمون دانسیته بدون حضورهیدروژن.. 98

4-6-2- بررسی نتایج آزمون دانسیته درحضور 1622/0 (مول/لیتر) هیدروژن.. 99

4-6-3- تأثیرکومونومر (1-هگزن) بررویشاخص جریان مذاب(MFI).. 101

4-6-4- بررسی نتایج آزمونDSC.. 101

4-6-4-1- بررسی پیکهای ذوب درآنالیزDSCکوپلیمراتیلن / 1- هگزنباهیدروژن ثابت درغلظت‌های متفاوت کومونومر.. 102

4-6-4-2- تأثیرغلظت هیدروژن برتوزیع کومونومردرکوپلیمریزاسیون اتیلن /1-هگزن بااستفاده ازآزمونDSC.. 103

4-6-4-3- بررسی هندسه‌وسینتیک بلورینگی بااستفاده ازمعادله‌ی آورامی.. 104

4-6-5- تأثیرپارامترهای موثرروی شاخه‌های کوتاه جانبی وتوزیع آن.. 107

فصل پنجم

5- نتیجه‌گیری وپیشنهادها 117

5-1- نتیجه‌گیری.. 118

5-2- پیشنهادها.. 119

فهرست منابع.. 120

 

فهرست جدول‌ها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

جدول 1-1) پارامترهای کریستال  MClxبرای سیستم شش وجهی 9

جدول 1-2)ایزوتاکتیسیته پلی‌پروپیلن تولیدشده باکاتالیست زیگلرناتابرپایه‌ی تیتانیوم 10

جدول 1-3)کارآیی نسل‌های مختلف کاتالیست‌های زیگلر- ناتا 17

جدول1-4) اثر دمای پلیمریزاسیون بر روی عدد اکسیداسیون و فعالیت کاتالیست 32

جدول 1-5) اثر فشار هیدروژن بر روی خواص مولکولی پلی اتیلن 33

جدول 1-6) اثر فشار هیدروژن بر روی خواص حرارتی پلی اتیلن 34

جدول1-7)تأثیر اصلاح‌کننده‌ها بر میزان توزیع جرم‌مولکولی پلی‌پروپیلن تولیدی 35

جدول 1-8) خواص ذوب گریدهای لوله 43

جدول 1-9) توان‌های رابطه‌ی آورامی و هندسه‌ی بلور مرتبط با آن‌ها برای مکانیزم‌های بلورینگی متفاوت 51

جدول3-1) خصوصیات فیزیکی- شیمیایی اتیلن مصرفی 61

جدول3-2)خصوصیات فیزیکی- شیمیایی هگزان مصرفی 61

جدول3-3) خصوصیات فیزیکی- شیمیایی 1- هگزن مصرفی 62

جدول3-4) خصوصیات فیزیکی- شیمیایی تری‌اتیل‌آلومینیوم 63

جدول3-5) خصوصیات منیزیم اتوکساید تجاری برای تهیه‌ی بستر کاتالیست 77

جدول4-1)نتایج آنالیز توزیع اندازه ذرات بستر و کاتالیست 83

جدول4-2) تأثیر دما بر میزان فعالیت کاتالیست درکوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن در هیدوژن ثابت 84

جدول4-3) تأثیر دما برتوزیع کو منومر و خواص پلیمر درکوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن در هیدوژن ثابت 85

جدول4-4) تأثیر میزان هیدروژن فعالیت کاتالیست در هموپلیمریزاسیون اتیلن 86

جدول4-5)انحلال‌پذیری اتیلن در هگزان 87

جدول4-6)فعالیت کاتالیست و میزان تولید پلیمر در غلظت‌های متفاوت کومونومر 92

جدول4-7) فعالیت کاتالیست و میزان تولید پلیمر در غلظت‌های متفاوت کومونومربا هیدروژن ثابت 94

جدول4-8)فعالیت کاتالیست و میزان تولید پلیمر در غلظت‌های متفاوت کومونومربا هیدروژن ثابت 94

جدول4-9) اثر میزان Al/Ti بر دانسیته را، در غلظت کومونومر و هیدروژن ثابت 97

جدول4-10) اثر Al/Ti بر دمای ذوب و کریستالیزاسیون در کومونومر و هیدروژن ثابت 98

جدول4-11) نتایج آزمون دانسیته کوپلیمرهای اتیلن / 1- هگزن در مقایسه با هموپلیمریزاسیون اتیلن بی هیدروژن…….99

جدول4-21)نتایج آزمون دانسیته کوپلیمرهای اتیلن / 1- هگزن درهیدروژن ثابت 99

جدول4-13)نتایج حاصل از آنالیزMFI نمونه­ها 101

جدول4-14) درصدبلورینگی، نقطه‌ی ذوب و آنتالپی برای نمونه‌ها، حاصل از آزمونDSC 102

جدول4-15) تأثیر میزان هیدروژن بر دمای ذوب و کریستالیزاسیون در کوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن 104

جدول4-16)ضرایب معادله‌ی آورامی در درصدهای مختلف کومونومر موجود در کوپلیمر اتیلن / 1- هگزن بدون هیدروژن 106

جدول4-17)ضرایب معادله‌ی آورامی در غلظتهای مختلف 1- هگزن در کوپلیمریزاسیون اتیلن / 1- هگزن در حضور هیدروژن……………106

جدول4-81)ضرایب معادله‌ی آورامی با تغییرنسبت Al/Tiدر کوپلیمریزاسیون اتیلن / 1- هگزن در حضور هیدروژن 106

جدول4-19)نتایج عملیات تجزیه با استفاده از نرم­افزار Peakfit Version 4.06برای نمونه‌ی 34 108

جدول4-20)نتایج عملیات تجزیه با استفاده از نرم­افزار Peakfit Version 4.06برای نمونه‌ی 31 109

جدول4-21)نتایج عملیات تجزیه با استفاده از نرم­افزار Peakfit Version 4.06برای نمونه‌ی 33 110

جدول4-22)نتایج عملیات تجزیه با استفاده از نرم­افزار Peakfit Version 4.06برای نمونه‌ی 37 111

جدول4-23)نتایج عملیات تجزیه با استفاده از نرم­افزار Peakfit Version 4.06برای نمونه‌ی 36 112

جدول4-24)نتایج عملیات تجزیه با استفاده از نرم­افزار Peakfit Version 4.06برای نمونه‌ی 32 113

جدول4-25)نتایج عملیات تجزیه با استفاده از نرم­افزار Peakfit Version 4.06برای نمونه‌ی 19 114

جدول4-26)مقادیر متوسط شاخه­های کوتاه جانبی نمونه­ها 115

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل 1-1) مکانیسم‌های پلیمریزاسیون از دیدگاه شیمی 5

شکل 1-2) انواع واکنش‌هایپلیمریزاسیون 7

شکل 1-3) الگوی پایه بلورهایMX3.. 8

شکل1-4) تصویرافقی ازچهارساختارمتفاوتTiCl3 9

شکل 1-5) ترکیبات آلیدرکاتالیست‌های نگهداری ‌شده‌ی نسل چهارم زیگلر- ناتا 15

شکل 1-6) ترکیبات آلیدرکاتالیست‌های نگهداری ‌شده‌ی نسل چهارم زیگلر- ناتا 16

شکل 1-7) فعال‌سازی کاتالیست باواکنش پیش‌کاتالیست باکوکاتالیست 20

شکل 1-8) کئوردینانس مونومرونفوذ 21

شکل 1-9) ناحیه وفضاگزینی درپلیمریزاسیون کئوردینانسی 22

شکل 1-10) مکانیزم‌های اختتام زنجیر 23

شکل 1-11) ازفعالیتافتادن کاتالیست باواکنش‌های دومولکولی 24

شکل 1-12) چرخه‌ی کاتالیستی برایپلیمریزاسیون 24

شکل 1-13) سینتیک پلیمریزاسیون باکاتالیست‌های کئوردینانسی بانرخ ازفعالیت افتادن متفاوت 25

شکل 1-14) مقایسه مرحله رشدمونومردرپلیمریزاسیونرادیکالی باکئوردینانسی 26

شکل 1-15)انواع مختلف منحنی‌های سینتیکی در پلیمریزاسیون زیگلر- ناتا 28

شکل 1-16) تأثیر فشار جزئی اتیلن بر فعالیت کوپلیمریزاسیون اتیلن در فاز گازی 29

شکل 1-17) سینتیک کوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن (V-Cat) 30

شکل 1-18) سینتیک کوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن (V-Cat 2) 31

شکل 1-19)رابطه فشار هیدروژن با میزان فعالیت کاتالیست 33

شکل 1-20) تأثیر فشار جزئی هیدروژن بر پروفایل CRYSTAF کوپلیمر اتیلن/1-هگزن 34

شکل 1-21) استفاده از سیستم‌های کاتالیستی تیتانیوم و حالات مختلف آن 83

شکل 1-22) ساختار يکSpherulite 44

شکل 1-23) مراحل ايجاد مورفولوژيShishkebab 45

شکل 1-24) ساختار بلور در پلي‌اتيلن 45

شکل2-1)درصد تبلور گریدهای دمشی محاسبه شده از سطح زیر منحنی ذوب 57

شکل2-2)ارتباط دانسیته با درصد تبلور حاصل از سطح زیر منحنی ذوب 58

شکل 3-1) ساختار مولکولی 1- هگزان 62

شکل3-2)ساختار مولکولی تری‌اتیل‌آلومینیوم 63

شکل3-3)مجموعه وسایل آزمایشگاهی پلیمریزاسیون دوغابی اتیلن 65

شکل3-4)Setup به کاررفته برای کوپلیمریزاسیون اتیلن / 1- هگزن 65

شکل3-5) شمای کنترل پلیمریزاسیون فاز دوغابی در راکتور ناپیوسته 66

شکل3-6) سیستم کنترل دمای Setup آزمایشگاهی 67

شکل3-7) سیرکولاتور هوبر مورد استفاده در آزمایش 67

شکل3-8) کنترلر جریان جرمی بروکس به‌کاررفته در Setup آزمایشگاهی 68

شکل3-9)گلاوباکس به منظور نگهداری کاتالیست و کوکاتالیست 69

شکل3-10) شمای خالص‌سازی برای اتیلن ورودی به راکتور 69

شکل3-11) ستون‌های رفلاکس و آب‌گیری هگزان 70

شکل3-12)دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 71

شکل3-13) دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلیDSC 72

شکل3-14)شماتیک برنامه‌ی دمایی در تکنیکSC 74

شکل3-15) دمای کریستالیزاسیون (TC)  به صورت تابعی از دمای هسته زایی (TS)……………………………………………………..75

شکل3-16) شماتیک برنامه دمایی در تکنیک SSA 76

شکل3-17)طیف DSC نمونه HPB قبل و پس از SSA 76

شکل3-18) راکتور ساخت کاتالیست و نمونه کاتالیست تولید شده 79

شکل4-1)عکس SEM حاصل از سطح ذرات کاتالیست 82

شکل4-2) پروفایل فعالیت کاتالیست در دمای ˚C83 و ˚C 88 درکوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن 84

شکل4-3)پروفایل فعالیت کاتالیست درحضور هیدروژن در هموپلیمریزاسیون اتیلن 86

شکل4-4)نمودار حلالیت اتیلن در دما و فشار مختلف 88

شکل4-5) نمودار حلالیت اتیلن (جزء‌مولی) در دما و فشارهای مختلف 88

شکل4-6) نرخ مصرف اتیلن در هموپلیمریزاسیون اتیلندر دمای ˚C80 89

شکل4-7) نرخ مصرف اتیلن در کوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن با غلظت کومونومرmol/lit0119/0در دمای˚C80 90

شکل4-8) نرخ مصرف اتیلن در کوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن با غلظت کومونومرmol/lit 0238/0 در دمای ˚C80 90

شکل4-9)نرخ مصرف اتیلن در کوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن با غلظت کومونومرmol/lit 0713/0 در دمای ˚C80 90

شکل4-10) نرخ مصرف اتیلن در کوپلیمریزاسیون اتیلن/1-هگزن با غلظت کومونومر mol/lit 1190/0 در دمای ˚C80 91

شکل4-11) نرخ مصرف اتیلن در کوپلیمریزاسیون اتیلن/ 1- هگزن با غلظت کومونومرmol/lit1664/0 در دمای ˚C80 91

شکل4-12)مقایسه‌ی نرخ مصرف اتیلن در هموپلیمریزاسیون اتیلن و کوپلیمریزاسیون اتیلن/1- هگزن بی هیدروژن 91

شکل4-14)مقایسه‌ی نرخ مصرف اتیلن با هیدروژن و نسبت متفاوت کاتالیست به کوکاتالیست 95

شکل4-15)مقایسه‌ی نرخ مصرف اتیلن با غلظت کومونومر و هیدروژن ثابت و نسبت متفاوت کاتالیست به کوکاتالیست 97

شکل4-16)تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پودر پلیمر؛ الف: با بزرگنمایی x55 و ب: بزرگنمایی x550 100

شکل4-17) نمودار DSC کوپلیمریزاسیون اتیلن / 1- هگزن  با هیدروژن ثابت 102

شکل4-18) نمودار مقایسه دمای ذوب سه نمونه کوپلیمراتیلن /1-هگزن در کومونومر ثابت و غلظت‌های مختلف هیدروژن 103

شکل4-19) نمودار لگاریتم تغییرات آنتالپی با زمان برای محاسبه‌ی ضرایب معادله‌ی آورامی در هموپلیمریزاسیون اتیلن 105

شکل4-20)نمودار لگاریتم تغییرات آنتالپی با زمان برای محاسبه‌ی ضرایب معادله‌ی آورامی 105

شکل4-21) پیک‌های ذوب براساس میزان شاخه­های جانبی برای نمونه 34 108

شکل4-22)نتایج استفاده از نرم­افزار و تجزیه ترموگرام­های SSA برای نمونه‌ی 34 108

شکل4-23) پیک‌های ذوب براساس میزان شاخه­های جانبی برای نمونه 31 109

شکل4-24)نتایج استفاده از نرم­افزار و تجزیه ترموگرام­های SSA برای نمونه‌ی 31 109

شکل4-25) پیک‌های ذوب براساس میزان شاخه­های جانبی برای نمونه 33 110

شکل4-26)نتایج استفاده از نرم­افزار و تجزیه ترموگرام­های SSA برای نمونه‌ی 33 110

شکل4-27) پیک‌های ذوب براساس میزان شاخه­های جانبی برای نمونه 37 111

شکل4-28)نتایج استفاده از نرم­افزار و تجزیه ترموگرام­های SSAبرای نمونه‌ی37 111

شکل4-29) پیک‌های ذوب براساس میزان شاخه­های جانبی برای نمونه 36 112

شکل4-30)نتایج استفاده از نرم­افزار و تجزیه ترموگرام­های SSA برای نمونه‌ی 36 112

شکل4-31) پیک‌های ذوب براساس میزان شاخه­های جانبی برای نمونه 32 113

شکل4-32)نتایج استفاده از نرم­افزار و تجزیه ترموگرام­های SSAبرای نمونه‌ی32 113

شکل4-33) پیک‌های ذوب براساس میزان شاخه­های جانبی برای نمونه 19 114

شکل4-34)نتایج استفاده از نرم­افزار و تجزیه ترموگرام­های SSAبرای نمونه‌ی19 114

 

 

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo