全球甲基铝氧烷(MAO)市场蓬勃发展/ 在2021年,全球甲基铝氧烷市场已达到惊人的 $XX亿/ 销售额,预计到2028年,这一数字将以XX%/的复合年增长率(CAGR)飙升至 $XX亿/。中国作为关键市场,2021年的规模为XX亿美元/,占比XX%/,预计到2028年将增至XX亿美元/,占比提升至XX%/。
直到1980年,Kaminsky和Sinn的突破性研究,他们使用甲基铝氧烷(MAO)与Cp2ZrMe2结合,构建的新型催化剂体系,其活性超越了当时的MgCl2载体催化剂,提高了几十倍的效率,标志着茂金属催化剂的真正崛起。
甲基铝氧烷,通常被简称为MAO,是一种神奇的化合物,其独特的性态在不同的状态下展现出了截然不同的特性。在常态下,MAO以溶液的形式存在,溶解在甲苯中,形成10%至30%的清澈溶液。北京化工研究院的研究团队巧妙地通过蒸发溶剂,将这种溶液转化为固体形式的MAO,这一过程的结果就是我们所称的MAO固体。
早期,茂金属催化剂用于乙烯聚合只能得到分子量为 2~3 万的蜡状物,而且催化活性不高没有实用意义,因而没有引起重视和推广。
MPE 茂金属聚乙烯 茂金属聚乙烯(MLLDPE/POP/MPE),由于它是使用茂金属(MAO)为聚合催化剂生产出来的聚乙烯,因此,在性能上与传统的Ziegler-Natta催化剂聚合而成的PE有显著的不同。

甲基铝氧烷的热分解会产生铝氧化物和甲烷,铝氧化物是一种无机化合物,也被称为氧化铝或者刚玉,化学式为Al2O3。是一种无色或微白色晶体,具有高熔点和高硬度,广泛应用于陶瓷、材料科学、电子工业等领域。甲烷是一种有机化合物,化学式为CH4,是最简单的烷烃。
甲基铝氧烷,通常被简称为MAO,是一种神奇的化合物,其独特的性态在不同的状态下展现出了截然不同的特性。在常态下,MAO以溶液的形式存在,溶解在甲苯中,形成10%至30%的清澈溶液。北京化工研究院的研究团队巧妙地通过蒸发溶剂,将这种溶液转化为固体形式的MAO,这一过程的结果就是我们所称的MAO固体。
直到1980年,Kaminsky和Sinn的突破性研究,他们使用甲基铝氧烷(MAO)与Cp2ZrMe2结合,构建的新型催化剂体系,其活性超越了当时的MgCl2载体催化剂,提高了几十倍的效率,标志着茂金属催化剂的真正崛起。
MAO:甲基铝氧烷为三甲基铝之水解产物。其结构十分复杂,为一些齐聚物混合物,可溶于芳烃中,用冰点下降法测其分子量在1000~1500g/mol。结构单元中以(CH3)2Al-O-Al-O-Al-OAl(CH3)2最为重要。铝原子呈三配位和四配位均有。三配位之路易氏酸性最强。
改性甲基铝氧烷中Al含量7%代表铝元素的含量为7%。改性甲基铝氧烷是一种常用的化学物质,其中的Al表示铝元素。当Al含量为7%时,意味着在每100个此化学物质中,有7个是铝元素。
铝氧化物和甲烷。甲基铝氧烷的热分解会产生铝氧化物和甲烷,铝氧化物是一种无机化合物,也被称为氧化铝或者刚玉,化学式为Al2O3。是一种无色或微白色晶体,具有高熔点和高硬度,广泛应用于陶瓷、材料科学、电子工业等领域。甲烷是一种有机化合物,化学式为CH4,是最简单的烷烃。
甲基铝氧烷,通常被简称为MAO,是一种神奇的化合物,其独特的性态在不同的状态下展现出了截然不同的特性。在常态下,MAO以溶液的形式存在,溶解在甲苯中,形成10%至30%的清澈溶液。北京化工研究院的研究团队巧妙地通过蒸发溶剂,将这种溶液转化为固体形式的MAO,这一过程的结果就是我们所称的MAO固体。
会。10%三甲基铝氧烷会自燃的,三甲基铝在常温常压下为无色透明液体,在空气中自燃,遇火发生爆炸性反应,与含有活泼氢的醇类、酸类发生激烈反应。
MAO是二甲基铝和水在聚合体系以外条件下合成的高齐聚度甲基铝氧烷。Kaminsky教授的发现给茂金属催化剂研究注入了活力,吸引了众多公司参与开发和研究,并取得了相当大的进展。1991年美国埃克森(Exxon)公司首次实现了茂金属催化剂用于聚烯烃工业化生产,生产出第一批茂金属聚乙烯(mPE),其商品名是“Exact”。
埃克森美孚技术与工程公司的Lubin Luo博士和Alexander V. Zabula博士在Science上揭示了烯烃聚合工业催化剂——甲基铝氧烷(MAO)的结构秘密,解决了困扰行业40年的难题。
会。10%三甲基铝氧烷会自燃的,三甲基铝在常温常压下为无色透明液体,在空气中自燃,遇火发生爆炸性反应,与含有活泼氢的醇类、酸类发生激烈反应。
MAO:甲基铝氧烷为三甲基铝之水解产物。其结构十分复杂,为一些齐聚物混合物,可溶于芳烃中,用冰点下降法测其分子量在1000~1500g/mol。结构单元中以(CH3)2Al-O-Al-O-Al-OAl(CH3)2最为重要。铝原子呈三配位和四配位均有。三配位之路易氏酸性最强。
尽管MAO自20世纪80年代起就被广泛应用,但由于其复杂的结构,其活化机制长期未被完全理解。埃克森美孚团队通过单晶X射线衍射技术,成功解析了MAO分子的二维片状结构,其中包含两个三甲基铝单元和两个未饱和的铝位点,这些结构细节与活性位点的[Al(CH3)2]+提供相符。
丙烯为无色、无臭、稍带有甜味的气体;易燃,燃烧时会产生明亮的火焰,在空气中的爆炸极限是2%~11%;不溶于水,溶于有机溶剂,是一种低毒类物质。
早期,茂金属催化剂用于乙烯聚合只能得到分子量为2~3万的蜡状物,而且催化活性不高,没有实用意义,因而没有引起重视和推广。直到1980年,德国汉堡大学Kaminsky教授发现用二茂基氯锆(CP2ZrCl2)和甲基铝氧烷(MAO)组合的共催化剂在甲苯溶液中进行乙烯聚合,催化剂活性能高达106g-PE/g-Zr,反应速度与酶反应速度相当。
铝氧化物和甲烷。甲基铝氧烷的热分解会产生铝氧化物和甲烷,铝氧化物是一种无机化合物,也被称为氧化铝或者刚玉,化学式为Al2O3。是一种无色或微白色晶体,具有高熔点和高硬度,广泛应用于陶瓷、材料科学、电子工业等领域。甲烷是一种有机化合物,化学式为CH4,是最简单的烷烃。
改性甲基铝氧烷中Al含量7%代表铝元素的含量为7%。改性甲基铝氧烷是一种常用的化学物质,其中的Al表示铝元素。当Al含量为7%时,意味着在每100个此化学物质中,有7个是铝元素。
生产方面,地区份额占据主导,尤其在2028年,增长尤为显著。行业动态与细分/ 医药级产品份额预计将增至XX%/,清除剂应用的市场占比和CAGR分别为XX%/。全球市场的焦点集中在北美、欧洲、中国和日本,每个地区都各有其独特的发展态势。
埃克森美孚团队通过单晶X射线衍射技术,成功解析了MAO分子的二维片状结构,其中包含两个三甲基铝单元和两个未饱和的铝位点,这些结构细节与活性位点的[Al(CH3)2]+提供相符。计算结果显示,[Al(CH3)2]+的提取具有热力学稳定性,且在实际聚合反应中表现出更高的活性。
1、采用胺基取代单茂钛{Cp^*TiC12N[Si(CH3)3]2}与甲基铝氧烷组成的催化体系进行乙烯聚合,得到聚乙烯(PE)。该体系催化活性在40℃下最高,达78.5kg(mol·h)。PE的相对分子质量随聚合温度的下降有明显增大,在0~60℃时重均分子量为(16-60)×10^4。
2、还有最简单的用碘甲烷:RNH2 + CH3I === RN(CH3)2 此时如果还有更多的碘甲烷,则生成四级铵碱,然后可以发生霍夫曼消除 还有一种典型的反应,曼尼希反应,或者叫胺甲基化反应,可以在醛酮的a氢未知引入一个-N(CH3)2,一步合成,如果是分子内有两个羰基a氢,则可以一部关环,这个反应很实用的。
3、亲电甲基化试剂:CH3-X,如硫酸二甲酯、一卤代甲烷、甲醛+甲酸等,主要用于富电子(碱性)基团(如氨基)的甲基化,条件:碱性。亲核甲基化试剂:CH3-MR,M一般为金属,如格氏试剂、甲基锌试剂、甲基铜试剂类。用于缺电子基的甲基化,如羰基。条件一般无水无氧。
4、副反应多,但可行 alpha-氨烷化反应 胺甲基化:Mannich反应 具活泼氢的化合物与醛和胺(氨)缩合,生成胺(氨)甲基衍生物的反应,称为Mannich反应。 活泼氢化合物可以是醛、酮、羧酸、酯、腈、硝基烷、炔及酚等;胺可以是伯胺、仲胺或氨。
5、DNA甲基化的一种 质粒上添加甲基基团的一种化学修饰作用。质粒甲基化状态的改变可导致基因结构和功能异常。碱基上添入甲基基团的化学修饰现象。细菌中的甲基化常发生在腺嘌呤的第6位氨基与胞嘧啶的5位碳原子上。高等生物中的甲基化主要是多核苷酸链的CpG岛上胞嘧啶的5位碳原子,生成m5CpG。