Cтраница 2
Алюминийорганические соединения широко используются в качестве катализаторов полимеризации олефинов, а также для синтеза многих органических соединений других элементов. [16]
![]() |
Зависимость степени превращения иаобутилена е 2, 4 4-триметил-пентен - 2 от температуры и давления по термодинамическим данным. [17] |
По современным взглядам, механизм действия катализаторов полимеризации олефинов связан с ионным катализом. Кислоты могут давать ионы, которые, как считают, инициируют реакцию. Галоидные соединения элементов в присутствии следов влаги и галоидоводородных кислот могут давать новые активные кислоты. Алюмосиликаты также имеют кислотный характер. Механизм кислотного катализа рассматривается в следующих главах. [18]
Принято считать, что каталитическая активность нанесенных окиснохромо-вых катализаторов полимеризации олефинов зависит от количества ионов Сг5, образовавшихся в процессе активации катализаторов. Однако не обнаруживается линейной зависимости между каталитической активностью и количеством ионов Сгб, определяемых методом ЭПР. [19]
Комплексные металлорганические соединения используются не только как катализаторы полимеризации олефинов, диеновых углеводородов и других органических мономеров. Они являются также катализаторами димеризации, олигомеризации и циклизации различных углеводородов. [20]
Имеются сведения о возможности использования циклопентадие-нильных комплексов как катализаторов полимеризации олефинов и антидетонаторов, а также для нанесения покрытий из металлич. [21]
Подобные вещества обладают высокой гидролитической и термической стабильностью и образуют с солями переходных металлов катализаторы полимеризации олефинов. [22]
Подобные вещества обладают высокой гидролитической и термической стабильностью и образуют с солями переходных металлов катализаторы полимеризации олефинов. [23]
Ряд таких комплексных соединений находит применение; так, например, производные тетраэтилалюминия применяются в качестве катализатора полимеризации олефинов, а натрийтетрафенилбор - как аналитический реагент на калий ( см. Бор и Алюминий, гл. Можно надеяться, что в дальнейшем будет получено большое число соединений этого типа, так как многие из них могут найти специфическое и ценное применение в органическом синтезе как катализаторы или как реагенты других химических процессов. [24]
Исследования Циглера и Натта, показавшие, что алюминий-органические соединения в сочетании с галогенидами титана являются превосходными катализаторами полимеризации олефинов при низком давлении, стимулировали изучение использования других металлоорганических соединений ( в частности, оловоорганических соединений типа тетраалкилолова) в аналогичных каталитических системах. Эта возможность экспериментально была доказана. [25]
Исследования Циглера и Натта, показавшие, что алюминий-органические соединения в сочетании с галогенидами титана являются; превосходными катализаторами полимеризации олефинов при низком давлении, стимулировали изучение использования других металлоорганических соединений ( в частности, оловоорганических соединений типа тетраалкилолова) в аналогичных каталитических системах. Эта возможность экспериментально была доказана. [26]
При взаимодействии TiCl4 с алкилами алюминия образуются RTiQ3 или R2TiCl2, которые в присутствии продуктов своего разложения Т1С13 и TiCl2 являются катализаторами полимеризации олефинов. Полимеризация происходит путем внедрения мономера по связи Ti-С. За счет реакции переноса цепи на мономер образуются ненасыщенные углеводороды. [27]
Смеси ацетилацетоната циркония с алкилпроизводными алюминия или бериллия и с галогенводородом или галогенидами металла 15 или же с алкиламинами 16 считаются катализаторами полимеризации олефинов. Полимеры и сополимеры с гране-1 4-структурой могут быть получены, исходя из сопряженных полиненасыщенных соединений; полимеры обладают свойствами, весьма близкими к натуральному каучуку. [28]
При взаимодействии Т1С14 с алкилами алюминия образуются RTiCl3 или R3TiCl2, которые в присутствии продуктов своего разложения Т1С1Я и TiCl2 являются катализаторами полимеризации олефинов. Полимеризация происходит путем внедрения мономера по связи Ti-С. За счет реакции переноса цепи на мономер образуются ненасыщенные углеводороды. [29]
![]() |
Зависимость скорости полимеризации пропилена при 100 С HaNiS04 ( o, обработанном при различных температурах, CuS04 ( A, прокаленном при 300 С, и ТЮ. ( от кислот. [30] |