Καταλυτικοί Πολυμερισμοί. Καταλύτες Ziegler Natta Μεταλλοκενικοί Καταλύτες

Σχετικά έγγραφα
1. Σύνθεση πολυαιθυλενίου 1.1. Σύνθεση πολυαιθυλενίου με πολυμερισμό ελευθέρων ριζών 1.2. Σύνθεση πολυαιθυλενίου με καταλύτες Ziegler-Natta

ΚΑΤΙΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΒΙΝΥΛΑΙΘΕΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΚΕΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες που αφορούν τις οργανομεταλλικές ενώσεις, την κατάλυση και τις βασικές αρχές της, καθώς και τη χρησιμότητα των

Χημεία Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

7.13 Χημικές αντιδράσεις που παράγουν διαστερεομερή

Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα

4.3 Οργανομεταλλικές ενώσεις των στοιχείων της Ομάδας 3Α (13)

13. Μεταλλοκένια. Μεταλλοκένια: Ενώσεις σάντουιτς (σημαντικότερο το φερροκένιο) Τύποι διαμόρφωσης (conformations) φερροκενίου. Καλυπτική (eclipsed)

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α.Π.Α.Υ. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

10. Σύμπλοκα με υποκαταστάτες φωσφίνες

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ηλιοπούλου, Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ»

Μονομερές HOOC-R-OH ο αρχικός αριθμός -COOH ή -ΟΗ Νοαριθμόςτων-COOH που παραμένουν μετά από χρόνο t Άρα Ν 0

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

κρυστάλλου απείρου μεγέθους.

Πολυμερισμός Πολυμερισμός μονομερή πολυμερές μακρομόρια σχετική μοριακή μάζα (M ) Φυσικά πολυμερή Συνθετικά πολυμερή

δ. n, l, m l και m s Μονάδες Δίνεται η ένωση CH 1 C 2 CH 3 CH 4 CH 5 3.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΣΘΕΝΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΣΤΕΡΕΣ. Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Φυσικής Χημείας. ΠΟΛΥΜΕΡΗ Αλυσωτός Πολυμερισμός

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μονάδες Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011

7. Σύνθεση και Ιδιότητες απλών Μ-CΟ

Χηµεία Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΙΙΙ. Prof. Dr. Maria Louloudi. Laboratory of Biomimetic Catalysis & Biomimetic Materials. Chemistry Department. University of Ioannina

Μέθοδοι Πολυμερισμού

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου 2018

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

Αντιδράσεις Πολυμερών

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

Επομένως ο βαθμός πολυμερισμού είναι: gτmol. Ο μηχανισμός συνδυασμού επιβάλλει ο αριθμός των μορίων βενζολικού περοξειδίου να είναι:

6.21 Αντιδράσεις των αλκενίων µε αλκένια: Πολυµερισµός

Χημεία Προσανατολισμού

4.4 Οργανομεταλλικές ενώσεις των στοιχείων της Ομάδας 4Α (14)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

1. Ανιοντικός Πολυμερισμός

Επιμέλεια: Καρνάβα Σοφία

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

4. ΟΕ των στοιχείων των κυρίων ομάδων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική

ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ - Γ ΓΕΛ 13:45

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019

ΤΡΙΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΜΕ ΔΕΣΜΟΥΣ Μ-Μ

Καρβοξυλικά οξέα R-COOH (1)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

Πανελλήνιες σπουδαστήριο Κυριακίδης Ανδρεάδης. Προτεινόμενες λύσεις XHMEIA ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 15/06/2018 ΘΕΜΑ Α. Α1. β. Α2. β. Α3. γ. Α4. δ. Α5.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΘΕΜΑ 1 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις:

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Χημεία. ΘΕΜΑ Α A1. α - 5 μονάδες

Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανομές των στοιχείων και βρίσκω τη θέση τους στον περιοδικό πίνακα:

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

2.2. A) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των άκυκλων ισοµερών που έχουν µοριακό τύπο C 3 H 6 O.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

1. Η Ανόργανη Χημεία και η εξέλιξή της

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ. PDF created with pdffactory trial version

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

Κατάλυση σε διαλύµατα Συµπλόκων των Στοιχείων Μετάπτωσης. Βασίλης Ταγκούλης

Β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω χηµικών ενώσεων: i) 1,2,3-προπανοτριόλη ii) 2-βουτένιο

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ]

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (4)

Χημεία Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΛΚΕΝΙΑ CνΗ2ν ν 2. Χημικές ιδιότητες

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Ομοιοπολικός εσμός Θεωρία Lewis

Πυρηνόφιλη Προσθήκη Αµινών: Ιµίνες και Εναµίνες

Transcript:

Καταλυτικοί Πολυμερισμοί Καταλύτες Ziegler Natta Μεταλλοκενικοί Καταλύτες

Καταλυτικοί Πολυμερισμοί με Καταλύτες Ziegler Natta 1920 μακρομοριακή θεώρηση από τον Staudiger 1933 ριζικός πολυμερισμός του αιθυλενίου για παραγωγή πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, LDPE από τους Fawcett και Gibson στην εταιρεία ICI (θερμοκρασία 200 ο C και πίεση μεγαλύτερες από 1000 bar) 1953 πολυμερισμός αιθυλενίου από τον Κ. Ziegler στο Ινστιτούτο Max Planck. Μικτοί καταλύτες (metallorganische mischkatalysatoren) ή καταλύτες Ziegler

Καταλυτικοί Πολυμερισμοί με Καταλύτες Ziegler Natta 1954 συμπολυμερισμός αιθυλενίουπροπυλενίου προς κομμιώδη προϊόντα με καταλύτες του βαναδίου 1954 πολυμερισμός του προπυλενίου από τον G. Natta 1963 απονομή του βραβείου Nobel στους Ziegler και Natta

Μηχανισμός του Πολυμερισμού Καταλύτες δύο συστατικών Χλωρίδιο, αλκοξείδιο ή άλλο παράγωγο μετάλλου μετάπτωσης των ομάδων IV VIII του περιοδικού πίνακα (Καταλύτης) Οργανομεταλλική ένωση ή υδρίδιο στοιχείου των ομάδων I III του περιοδικού πίνακα (Συγκαταλύτης) Ti 4 Cp 2 Ti 2 V 4 Καταλύτης V 3 Et 3 Et 2 Συγκαταλύτης BrEt 2 Περισσότερο μελετημένα συστήματα: Ti 4 /Et 3 και Ti 4 /Et 2

Μηχανισμός του Πολυμερισμού Αναγωγή του Ti 4 σε Ti 3 από τον συγκαταλύτη Ο πολυμερισμός πραγματοποιείται σε ατέλειες και ακμές της επιφάνειας του Ti 3 Ετερογενής πολυμερισμός Μονομεταλλικές και διμεταλλικές δομές ενεργών κέντρων

Μηχανισμός των Cossee και Arlman

Μηχανισμός ισοτακτικής διάδοσης Κρυσταλλικές δομές Ti 3 : β Ti 3 σκούρο καφέ α, γ και δ Ti 3 βαθυκόκκινα Ti Ti Ti Ti Κρυσταλλική δομή β-ti 3

Μηχανισμός ισοτακτικής διάδοσης Κρυσταλλική δομή α-ti 3. Οι μαύρες σφαίρες παριστάνουν τα άτομα τιτανίου, ενώ οι λευκές τα άτομα του χλωρίου. Τα τετράγωνα παριστάνουν τα κενά στην οκταεδρική διάταξη των ατόμων τιτανίου.

Καταλύτες Ziegler Natta Καταλύτες 1 ης γενιάς Ti 3 /Et 2 Παραγωγή ΡΡ: 90% ισοτακτικότητα 5 kg/g Ti Καταλύτες 2 ης γενιάς Προσθήκη βάσης Lewis, εκχύλιση 3 με αιθέρα (πορώδες Ti 3 ) Παραγωγή ΡΡ 20 kg/g Ti Καταλύτες 3 ης γενιάς Υποστήριξη Ti 4 σε Mg 2 με αλκυλοαργιλικό συγκαταλύτη και προσθήκη μίας ή δύο βάσεων Lewis Παραγωγή ΡΡ: >98% ισοτακτικότητα 2400 kg/g Ti

Μοριακά χαρακτηριστικά του πολυμερισμού Ziegler Natta Ti CH 2 CH Ti H CH 2 C CH 3 CH 3 Ti CH 2 CH CH 3 CH=CH 2 Ti CH 2 CH 2 CH 3 CH 2 C CH 3 CH 3 Ti CH 2 CH CH 3 CH=CH 2 Ti CH=CHCH 3 CH 3 CH CH 3 CH 3 Ti CH 2 CH (C 2 H 5 ) 3 Ti CH 2 CH 3 (C 2 H 5 ) 2 CH 2 CH CH 3 CH 3 Ti CH 2 CH H 2 Ti H CH 3 CH CH 3 CH 3

Μεταλλοκενικοί Καταλύτες

Ημερομηνίες Ορόσημο για τον Μεταλλοκενικά Καταλυόμενο Πολυμερισμό 1952 Αποσαφήνιση της δομής των μεταλλοκενίων (φερροκένιο) (Fischer, Wilkinson) 1955 Tα μεταλλοκένια εισάγονται ως συστατικά καταλυτικών συστημάτων Ziegler Natta, αλλά επιδεικνύουν πολύ μικρή δραστικότητα (Natta[1955], Breslow[1958]) 1975 Aπροσδόκητα εντυπωσιακή αύξηση της δραστικότητας του καταλυτικού συστήματος διμεθυλο τιτανοκένιο /τριμεθυλο αλουμίνιο, μετά την προσθήκη σημαντικής ποσότητας νερού (:H 2 1:2)(Kaminsky, Sinn, Mottweiler) 1977 Aνάπτυξη υψηλής δραστικότητας καταλυτικών συστημάτων για τον πολυμερισμό του αιθυλενίου τα οποία συνίστανται σε τιτανοκενικά σύμπλοκα και μεθυλοαλουμινοξάνιο (Kaminsky, Sinn, Woldt[1979])

1982 Σύνθεση χειρόμορφων τιτανοκενικών συμπλόκων C 2 συμμετρίας (Britzinger) 1984 πολυμερισμός του προπυλενίου με χειρόμορφα τιτανοκένια οδηγεί σε ισοτακτικές δομές (Εwen) πολυμερισμός του προπυλενίου με χειρόμορφα ζιρκονοκένια οδηγεί σε υψηλής ισοτακτικότητας πολυπροπυλένιο (Kaminsky, Britzinger) 1988 Σύνθεση συνδιοτακτικού πολυπροπυλενίου με C s συμμετρίας ζιρκονοκένια (Ewen, Razavi) 1992 Ανάπτυξη επαρκών καταλυτικών συστημάτων, βασιζόμενων σε μεταλλοκενικά σύμπλοκα, για τον πολυμερισμό πολικών μονομερών, (μεθ)ακρυλικών (Collins[Zιρκονοκένια], Yasuda[Σαμαροκένια]) 1995 Σύνθεση συμπολυμερών μεθακρυλικών μονομερών με σύνθετες αρχιτεκτονικές (δισυσταδικά, τρισυσταδικά συμπολυμερή)(υasuda[1995], Novak[1997])

Στερεοχημεία και χαρακτηριστικά των μεταλλοκενικών συμπλόκων Διαλυτά σε μια ευρεία ομάδα οργανικών διαλυτών (CH 2 2, CH 3, ΤΗF, βενζόλιο, τολουόλιο κλπ) Η ισχύς του δεσμού Μ C(α C πολυμερούς), αυξάνει σημαντικά κατά την σειρά: Hf >Zr>Ti Το μεταλλικό κέντρο σε σύμπλοκα του τύπου: [L 2 MMe 2 ], όπου L π υποκαταστάτης (π.χ κυκλοπενταδιενυλική ή ινδενυλική ομάδα) και Μ μεταλλικό άτομο, βρίσκεται σε οξειδωτική κατάσταση Μ(ΙV), [απουσία d ηλεκτρονίων (δομή d o )]

Ο ρόλος του συγκαταλύτη Μεθυλοαλουμινοξάνιο, ΜΑΟ Φθοριομένα αρυλοβοράνια

CH3 H3C CH3 C H3 CH3 n CH3 H3C 1 2 CH3 n Προτεινόμενες Δομές ΜΑΟ H3C H3C - CH3 - CH3 CH3 t-bu t-bu t-bu - t-bu t-bu t-bu 3 5-4

Δράση ΜΑΟ Cp 2 M MA Cp 2 M Me MA Cp 2 M Me Me Cp 2 M Me Me Me Cp 2 M MA Cp 2 M Me Me Me MA

Φθοριομένα Aρυλο Βοράνια Zr CH3 CH3 + B(C 6 F 5 ) 3 Zr + CH 3 - B(C 6 F 5 ) 3 CH3 Cp 2 ZrMe 2 + [NHMe 2 Ph] + [B(C 6 F 5 ) 4 ] - [Cp 2 ZrMe] + [B(C 6 F 5 ) 4 ] - + CH 4 + NMe 2 Ph

Πλεονεκτήματα αρυλο βορανίων σε σχέση με το ΜΑΟ τα άρυλο βοράνια προστίθενται στο αντιδρών μίγμα σε στοιχειομετρική αναλογία με τον καταλύτη (1:1) τα παραγόμενα, κατά την αντίδραση σχηματισμού των ενεργών καταλυτικών ειδών, βορανικά ανιόντα είναι γενικά ασθενέστεροι συμπλεκτικοί παράγοντες από τα ανιόντα X MA τα στερεοχημικά και ηλεκτρονιακά χαρακτηριστικά των αρχικών βορανίων επιδέχονται σημαντικές ρυθμίσεις.

Πολυμερισμός αιθυλενίου α/α Καταλύτης Δραστικότητα kgpe/(molzr.h.[et]) Μοριακό Βάρος 1 Cp 2 Zr 2 60.900 620.000 2 Cp 2 Ti 2 34.200 400.000 3 Cp 2 Hf 2 4.200 700.000 4 Cp* 2 Zr 2 1.300 1.500.000 5 [(SiMe 2 Cp) 2 ]Zr 2 57.800 930.000 6 [Et(Ind) 2 ]Zr 2 41.100 140.000 7 [Et(Ind) 2 ]Hf 2 2.900 480.000 10 [Et(2,4,7Me 3 Ind) 2 ]Zr 2 78.000 190.000 11 [Et(IndH 4 ) 2 ]Zr 2 22.200 1.000.000 12 [Me 2 Si(2Me4,5benzoInd) 2 ]Zr 2 7.600 450.000 13 [Ph 2 C(Flu)Cp]Zr 2 2.890 630.000 14 [Me 2 C(Flu)Cp]Zr 2 2.000 500.000

Πολυμερισμός αιθυλενίου Αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε μείωση του μοριακού βάρους. Αύξηση της συγκέντρωσης του καταλύτη οδηγεί σε μείωση του μοριακού βάρους με σχεδόν γραμμική εξάρτηση. Ίχνη υδρογόνου αρκούν για τη μείωση του μοριακού βάρους του παραγόμενου πολυαιθυλενίου (7,5% Η 2 μειώνει το μοριακό βάρος στο μισό).

Πολυμερισμός προπυλενίου M P M P 1,2-εισαγωγή (πρωτοταγής) M P M P 2,1-εισαγωγή (δευτεροταγής) Πρωτογενής και δευτερογενής εισαγωγή προπυλενίου

Στερεοχημεία Πολυπροπυλενίου Zr Si Zr (1) (2) H H H H Zr Zr H H H H (3) (4) CH3 C Zr C Zr (5) (6)