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非线性相干光谱是一种测量材料非线性光学响应的谱学手段.相比线性光谱,非线性相干光谱具有多个时间变量,能够提供材料的更多信息.作为非线性相干光谱的代表之一,二维相干光谱在众多领域取得了丰硕的成果.在化学、生物学等领域,二维相干光谱已经展现出相比线性谱学的优越性.随着太赫兹技术的发展,二维相干光谱在强关联体系也显现出巨大潜力,相关的理论与实验工作正在开展.本文简要概括了强关联体系二维相干光谱的发展现状,介绍了二维相干光谱的基本概念与理论工具,分析了二维相干光谱的主要特点,并重点总结了我们研究组近几年关于强关联体系二维相干光谱的理论研究工作. 相似文献
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不同目数的聚乙烯粉末通过辐射方法接枝了4-乙烯基吡啶官能团.经甲基铝氧烷(MAO)预处理后负载了茂金属催化剂Cp2ZrCl2.光电子能谱和红外光谱结果表明催化剂通过MAO的作用负载在聚乙烯接枝4-乙烯基吡啶聚合物上.4-乙烯基吡啶的接枝含量、催化剂的负载率以及载体催化剂对乙烯单体的活性均随着聚乙烯粉末的颗粒减小而增大. 相似文献
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可用于负载烯烃聚合催化剂的材料很多,目前无机载体以SiO2和MgCl2最为普遍.但SiO2和MgCl2容易出现团聚现象,特别是由于SiO2表面羟基分布不均匀,会造成载体局部区域的催化剂浓度过大,活性中心过于集中,对烯烃共聚合时共聚单体的分布不利[1].聚合物载体由于表面的官能团分布均匀及分布密度可调,负载后的催化体系对氧、水的稳定性增加.但聚合物载体制备较为复杂,且用研磨法得到的载体颗粒形态及分布不易控制,用于高温聚合时容易破裂.由于无机和有机载体各自具有某些特殊的优点,可以进行互补克服某些不利的因素,因而怎样利用不同类型载体的复配,得到性能优良的复合载体,已成为烯烃催化剂载体化研究的一个重要方向.本文制备了聚丙烯接枝马来酸酐(PMA)/SiO2复合载体,制备了负载化TiCl4烯烃聚合催化剂,其既可以避免由纯无机物为载体而引入过多的无机灰分,又可以避免仅用聚合物为载体而造成的负载率低的缺点,同时保持了无机载体的刚性和聚合物载体官能团的多分布性. 相似文献
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IntroductionSincetheexcellentcapabilityoflatetransitionmetalcomplexesforolefinpolymerization ,wasdiscoveredbyBrookhart1andGibson2 ,theinterestinthesecatalystshasgreatlyincreasedinbothacademicandindustrialresearches.3Unfortunately,intheolefinpolymerizationprocessinitiatedbylatetransitionmetalcomplexes,thepolyolefinsproducedoftendepositatthereactorwallsandstirringdevice ,whichwillbedisadvantageoustothefurtherapplicationofthesecat alysts.Inordertoovercometheseproblems,theheteroge nizationoftheho… 相似文献
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扫描电子显微镜(SEM)是研究材料形态、形貌的强有力工具,并广泛用于载体催化剂的研究[1~4].在工业化的烯烃聚合催化剂中,通常需要首先进行负载化,由于无机和有机载体各自具有特殊的优点并存在一些不利因素,如何利用不同类型载体进行复配获得性能优良的复合载体,已成为烯烃聚合催化剂载体化研究的一个重要方向.本工作合成了聚丙烯接枝马来酸酐(PMA)/SiO2复合载体,负载了TiCl4作为烯烃聚合催化剂,既可以避免由纯无机物为载体而引入过多的无机灰分,又能克服仅用聚合物为载体而造成的负载率不高的缺点,同时保持了无机载体固有的刚性和聚合物载体官能团多分布性的特点.该类复合载体制备工艺简单,原料易得,成本较低.为获得复合载体化催化剂形态及其对聚合产物形态影响的信息,我们采用扫描电子显微镜(SEM)跟踪催化剂和聚合物的形态,本文将报道该研究的初步结果. 相似文献
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丁坝结构广泛应用于水利工程中,用以调整水流和护滩固堤,维护优良的水道通航条件。针对单丁坝局部水流,基于非结构网格,采用有限体积法(FVM ),建立了三维自由表面水流模型,湍流模型采用S‐A一方程模型。针对非淹没、正挑单丁坝,开展了系列 Fr数条件下的水流模拟。重点分析丁坝局部流动结构,探讨丁坝坝根处局部涡系演化等特征,研究了丁坝下游回流区长度和宽度的变化,总结了丁坝引起的剪切流的沿程变化特征。 相似文献
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SiO2负载的后过渡金属配合物/三乙基铝催化乙烯聚合研究 总被引:5,自引:0,他引:5
将后过渡金属配合物{[2,6-ArN=C(Me)2C5H3N]FeCl2} ( Ar=2,6-iPr2C6H3) Ⅰ负载于SiO2上, 并与三乙基铝(AlEt3)组成催化剂体系并催化乙烯聚合. 考察了Al/Fe比(AlEt3/催化剂摩尔比)、聚合温度对催化剂活性、聚乙烯(PE)分子量、熔融温度以及结晶度的影响. 在Al/Fe比为750、聚合温度为40 ℃时, 催化剂活性达到7.07×105g PE·(mol Fe·h)-1. 实验所得聚合物的分子量为1.05×105~2.33×105 g/mol, 熔融温度高达132 ℃左右,结晶度在44.2%~77.8%之间. 相似文献
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