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>> 国海证券-POE行业深度报告之一:多领域推动需求高增,国内加快产业化进程-230102
上传日期:   2023/1/2 大小:   2897KB
格式:   pdf  共60页 来源:   国海证券
评级:   超配 作者:   李永磊,董伯骏
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POE未来空间广大,国产替代加快
  POE特殊结构带来优异性能
  POE是由乙烯与α-烯烃无规共聚得到的弹性体,由于分子链中既有聚乙烯结晶链段,又存在乙烯与α-烯烃无规共聚链段形成的无定型区,因此具备高弹性、低密度、高拉伸率、高热稳定性、高抗冲击性以及与聚烯烃相容性好等优异性能。
  POE产能主要由海外企业掌握,国内加快产业化进程
  2022年,全球POE(含POP)总产能超过180万吨/年,主要掌握在陶氏等海外化工龙头企业手中。近年国内加快POE产业化进程,其中万华化学1000吨/年POE中试已完成,乙烯二期项目拟建40万吨/年产能;卫星化学1000吨/年α-烯烃中试线处建设阶段,未来拟建10万吨/年α烯烃及配套POE;东方盛虹800吨/年POE中试线于2022年9月建成,未来拟建20万吨/年α-烯烃及30万吨/年POE产能;荣盛石化拟建35万吨/年α-烯烃及40万吨/年POE;同时,中石化所属天津石化、茂名石化,惠生工程、京博石化、鼎际得、诚志股份等也有相关产能建设计划。据我们统计测算,2022-2025年全球POE产能有望分别达180.5、190.5、210.5和230.5万吨,开工率达84%、89%、91%和93%。
  多领域带动需求高增,POE供需有望长期趋紧
  POE广泛应用于汽车、光伏、发泡改性、电线电缆等领域,近年全球POE消费量稳步提升,从2017年的104万吨增至2021年的136万吨,年均复合增速达6.9%;同期,国内POE消费量从2017年的22.1万吨增至2021年的63.5万吨,年均复合增速达30%。由于具备低水气透过率、高强度等性能,叠加光伏装机量高增,光伏领域POE需求快速增长;同时,受益于汽车轻量化发展,车用改性塑料对POE需求稳步提升,据我们测算,2022-2025年POE全球需求有望达151、169、191和215万吨,年均复合增速达12.1%,而供给端海外新增产能较少,国内产业化装置落地预计2024年及之后,因此POE供需有望长期趋紧。
  投资建议
  建议关注布局POE相关企业:万华化学、卫星化学、荣盛石化、东方盛虹、鼎际得、诚志股份。综合各领域快速发展对POE需求的推动,首次覆盖,给予POE行业“推荐”评级。
  风险提示:项目建设不及预期;宏观经济波动风险;原材料价格大幅波动;技术更新带来降本不及预期;重点关注公司未来业绩的不确定性。
研究报告全文:证券研究报告基础化工2023年01月02日POE行业深度报告之一多领域推动需求高增国内加快产业化进程评级推荐首次覆盖国海证券研究所李永磊证券分析师董伯骏证券分析师汤永俊联系人S0350521080004S0350521080009S0350121080058liyl03ghzqcomcndongbjghzqcomcntangyj03ghzqcomcn最近一年走势相关报告碳纤维行业框架报告双碳战略推动碳纤维景气度上行技术进步产能扩张降本可期推荐化工杨阳李永磊2022-05-27磷化工和钛白粉企业进军磷酸铁大有可为推荐化工董伯骏李永磊2021-09-09相对沪深300表现20221230表现1M3M12M基础化工-44-05-184沪深3000518-186请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明2重点关注公司及盈利预测20221230EPSPE重点公司代码股票名称投资评级股价20212022E2023E20212022E2023E600309SH万华化学9265785546795128716981166买入002648SZ卫星化学155035012621811441231710买入000301SZ东方盛虹130407603813125453442998买入002493SZ荣盛石化123012707114614301729841买入603255SH鼎际得449013108814951223022未评级000990SZ诚志股份880080032036196627282442未评级资料来源Wind资讯国海证券研究所注未评级公司盈利预测取自Wind一致预期请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明3POE未来空间广大国产替代加快POE特殊结构带来优异性能POE是由乙烯与-烯烃无规共聚得到的弹性体由于分子链中既有聚乙烯结晶链段又存在乙烯与-烯烃无规共聚链段形成的无定型区因此具备高弹性低密度高拉伸率高热稳定性高抗冲击性以及与聚烯烃相容性好等优异性能POE产能主要由海外企业掌握国内加快产业化进程2022年全球POE含POP总产能超过180万吨年主要掌握在陶氏等海外化工龙头企业手中近年国内加快POE产业化进程其中万华化学1000吨年POE中试已完成乙烯二期项目拟建40万吨年产能卫星化学1000吨年-烯烃中试线处建设阶段未来拟建10万吨年烯烃及配套POE东方盛虹800吨年POE中试线于2022年9月建成未来拟建20万吨年-烯烃及30万吨年POE产能荣盛石化拟建35万吨年-烯烃及40万吨年POE同时中石化所属天津石化茂名石化惠生工程京博石化鼎际得诚志股份等也有相关产能建设计划据我们统计测算2022-2025年全球POE产能有望分别达180519052105和2305万吨开工率达848991和93多领域带动需求高增POE供需有望长期趋紧POE广泛应用于汽车光伏发泡改性电线电缆等领域近年全球POE消费量稳步提升从2017年的104万吨增至2021年的136万吨年均复合增速达69同期国内POE消费量从2017年的221万吨增至2021年的635万吨年均复合增速达30由于具备低水气透过率高强度等性能叠加光伏装机量高增光伏领域POE需求快速增长同时受益于汽车轻量化发展车用改性塑料对POE需求稳步提升据我们测算2022-2025年POE全球需求有望达151169191和215万吨年均复合增速达121而供给端海外新增产能较少国内产业化装置落地预计2024年及之后因此POE供需有望长期趋紧投资建议建议关注布局POE相关企业万华化学卫星化学荣盛石化东方盛虹鼎际得诚志股份综合各领域快速发展对POE需求的推动首次覆盖给予POE行业推荐评级风险提示项目建设不及预期宏观经济波动风险原材料价格大幅波动技术更新带来降本不及预期重点关注公司未来业绩的不确定性请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明4POE供需将长期趋紧图表国内需求快速增长20212022E2023E2024E2025E产能万吨2040开工率9090产量万吨180360净进口量万吨635749897904923国内需求量万吨63574989710841283汽车240256281309339光伏151236346492647发泡改性121127133140147电线电缆6467707477其他6063677073资料来源海关总署前瞻经济学人网Wind聚烯烃弹性体和塑性体产品及应用现状张腾CPIA硅业分会中国化信公众号国海证券研究所图表全球需求快速增长20212022E2023E2024E2025E产能万吨18051805190521052305开工率7584899193全球需求量万吨13601512169319152151汽车738786838893952光伏157247362514676发泡改性163168173178184电线电缆136140144149153其他166171176181187资料来源华经情报网前瞻经济学人网Wind聚烯烃弹性体和塑性体产品及应用现状张腾CPIA硅业分会中国化信公众号LG化学公司官网国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明5目录POE性能优异POE国产化加快多领域带动POE需求高增行业评级及投资建议风险提示请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明61POE性能优异11POE特殊结构带来优异性能POE是由乙烯与-烯烃如1-丁烯1-己烯或1-辛烯无规共聚得到的弹性体由于分子链中既有聚乙烯结晶链段又存在乙烯与-烯烃无规共聚链段形成的无定型区因此POE具备高弹性低密度高拉伸率高热稳定性高抗冲击性能以及与聚烯烃相容性好等优点12陶氏率先实现POE产业化POE产品在1993年由陶氏率先实现工业化生产随后三井化学等陆续实现商业化生产目前国内万华化学卫星化学东方盛虹荣盛石化诚志股份中国石化等企业也陆续开始布局POE相关项目13POE生产受限于-烯烃催化剂及聚合工艺国内逐步突破POE生产主要受限于-烯烃催化剂及溶液聚合工艺-烯烃方面1-丁烯及1-己烯国内已陆续实现工业化1-辛烯尚无大型工业化装置催化剂方面现有的POE工业生产催化剂体系主要掌握在少数外企手中国内多家院校及部分公司也已取得进展聚合工艺方面国内在2015年已研发出1000吨年POE生产技术工艺设计包请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明711弹性体材料可分为热固性弹性体和热塑性弹性体弹性体即指在除去外力后能恢复原状的材料其最显著特点是具有高弹性高弹性的本质在于物质内部分子链一般是高分子化合物在作用力前后通过可逆形变储能释能宏观表现为形变与恢复高弹性是弹性体被人们生活生产所运用的最宝贵性能弹性体可分为热固性弹性体和热塑性弹性体加热后仍表现为固态不可重塑的弹性体称为热固性弹性体其内部分子链交联形成网络结构该网络结构不随外界温度变化而解离因而始终表现为固态加热变为液态并可进行重塑的弹性体称为热塑性弹性体TPE在外界温度低于粘流温度Tf时其内部分子链之间形成网络结构表现出高弹性在外界温度高于粘流温度Tf时网络结构逐渐解离宏观表现转变为液态图表弹性体分为热固性弹性体和热塑性弹性体热固性弹性体热塑性弹性体代表材料硫化橡胶丁腈橡胶硅胶等SBSTPOsTPU等常温状态固态固态高温状态低于分解温度固态液态加工工艺需要硫化等固化程序常规热塑性设备加工成型加工速度慢分钟快秒加工原料废料不可回收可回收重复利用可重复加工性加工后定型不可重塑可加热重塑可回收性不可回收或回收后作他用可回收产品特性必须添加大量助剂可直接合成生产环保无毒资料来源艾邦高分子公众号汽车轻量化非金属材料产业联盟公众号国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明811热塑性弹性体种类繁多按生产方法的不同TPE主要分为化学合成型TPE和橡塑共混型TPE两大类TPE之所以常温表现出弹性高温表现出热塑性在于分子链结构中既存在贡献弹性的橡胶相又存在贡献热塑性的树脂相利用原料的化学性质在材料合成过程中完成两相聚合的为化学合成型TPE通过后期手段将两相组装到一起的为橡塑共混型TPE按所含主要原料不同TPE可细分为苯乙烯类烯烃类聚氨酯类聚酰胺类有机氟类氯乙烯类等其中以苯乙烯类热塑性弹性体应用最为广泛代表性材料如SBS即苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物是世界产量最大与橡胶性能最为相似的一种热塑性弹性体被广泛应用于橡胶制品树脂改性剂粘合剂和沥青改性剂等领域图表热塑性弹性体的分类图表烯烃类热塑性弹性体TPOs按生产方法不同可分为三类橡胶组分含种类生产方法相融合作用橡胶相树脂相量乙丙橡胶聚丙烯PP机械共混烯烃类共连续相EPDM丁腈聚乙烯PE橡塑弹性体物理作用20-40共混橡胶NBR丁乙烯-醋酸乙烯共TPO基橡胶IIR等聚物EVA等乙丙橡胶热塑性硫化橡胶动态硫化硫化EPDM天然聚丙烯PP60-80TPV共混硫硫键橡胶NR丁聚乙烯PE等苯橡胶SBR等乙烯--烯烃共无规共聚碳碳键-烯烃链乙烯链-聚物POE资料来源热塑性弹性体的研究进展刘丛丛等国海证券研究所资料来源烯烃类热塑性弹性体国内外发展状况杨秀霞等国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明911POE由乙烯与-烯烃共聚而成聚烯烃弹性体POE是由乙烯与-烯烃如1-丁烯1-己烯或1-辛烯无规共聚得到的弹性体基本结构如下图所示乙烯与1-辛烯共聚可得到A结构乙烯与1-丁烯共聚可得到B结构图表POE由乙烯与-烯烃共聚而成烯烃为辛烯烯烃为丁烯AB资料来源艾邦高分子公众号国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明1011POE性能优异由于分子链中既有聚乙烯结晶链段又存在乙烯与-烯烃无规共聚链段形成的无定型区因此聚烯烃弹性体POE在常温条件下无需硫化即呈现出橡胶的高弹性在高于聚乙烯链段熔融温度时又可以发生塑性流动具有塑料与橡胶的共同优势同时POE拥有更低的密度更高的拉断伸长率更好的抗冲击性能由于其特殊结构POE也具有密度小透明颗粒状热稳定性高聚烯烃相容性好可交联改性以及加工性能好等特点图表不同类别聚合物对比图表POE性能优异聚合物塑料PEPOPPOE顺丁橡胶POE性能特点密度小以陶氏产品为例辛烯含量20-30之间密度为单体乙烯乙烯辛烯乙烯辛烯丁二烯0865-0895gcm3物理性质热稳定性高分子结构中没有不饱和双键叔碳原子含量少弹性无低高高商品化的POE为透明颗粒状可以直接采用挤出工艺和PP共混介于玻璃态与高弹态拉伸高弹态拉伸烯烃相容性好分子量分布窄和结晶度低适合其他高分子材常温状态玻璃态料的增韧改性高弹态强度高强度低可加工性可交联改性适合化学硅烷辐照紫外等多种交联方式典型应用薄膜包装热封材料聚合物改性轮胎流动性好辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点具有较强的剪切敏感性和熔体强度资料来源华经情报网POE用量对POEBR共混物性能的影响尹佳杰国海证券研究所资料来源美特高分子国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明1112POE工业化生产已达三十年1993年美国陶氏化学率先实现POE工业化生产随后三井化学利安德巴塞尔等陆续实现商业化生产国内方面目前万华化学中国石化卫星化学东方盛虹等企业也陆续开始布局POE相关项目图表POE产业化历史陶氏公司采用日本三井化学建成投SABIC与韩国SK成立发改委公布产业结构调整Insite技术工业产POE美孚也采用自合资控股公司SSNC指导目录指出加快高碳化生产POE有工艺成功生产POE开始大力开发POE烯烃POE的开发与生产19931994200520092014201520192020至今浙江大学等1000吨陶氏公司升级工利安德巴塞尔开万华化学中国石化年POE生产技术工艺设艺生产出聚烯发独特品种成等国内企业陆续开始计包通过中国化工学烃改性专用牌号功实现商业化布局POE的相关项目会组织的科技成果鉴定资料来源华经情报网化工新材料公众号国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明1213POE上游为石化产物POE主要由乙烯与-烯烃在茂金属催化下无规共聚而成-烯烃可直接通过混合C4等炼化产物分离得到也可通过乙烯齐聚获得由-烯烃导入较长的支链使柔软的无定型共聚物形成橡胶相POE下游主要应用于汽车部件聚合物改性电线电缆和光伏胶膜等领域图表POE产业链上游中游下游乙烯乙原油烯1-丁烯汽车部件POE传统主要页岩气炼制齐应用聚聚合物改性茂金属催化1-己烯POE电线电缆1-辛烯光伏胶膜POE新兴应用高碳烯烃资料来源华经情报网化工新材料公众号国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明13131POE生产主要采用溶液聚合工艺POE生产主要采用高温溶液聚合工艺因为POE要求具有较高的共单体插入量在气相或淤浆聚合工艺中随着共聚物中共单体含量的增加聚合产物易熔融结团聚合过程无法控制同时溶液聚合可以实现对聚烯烃链段微结构的精确调控能获取组成分布均匀的共聚物产品最先开发的乙烯溶液聚合生产工艺是加拿大诺瓦的Sclairtech中压溶液聚合工艺该工艺采用SCC或Z-N催化剂主要用于LLDPE的生产无法生产POE等弹性体之后美国陶氏化学利用其限定几何构型茂金属催化剂技术CGC开发出连续环管溶液聚合工艺该工艺可用于生产POEEPDM等弹性体埃克森美孚也开发出绝热连续溶液聚合工艺该工艺既可以生产聚乙烯弹性体也可以生产聚乙烯塑性体除掌握POE溶液聚合工艺外实现连续稳定生产保持良率溶脂密度等各性能指标稳定也成为生产难点图表不同乙烯溶液聚合工艺的差别公司反应温度工艺催化剂反应器产品弹性体密度gcm3诺瓦化工105-320Sclairtech中压溶液聚合Z-N催化剂或自研SSC催化剂搅拌床反应器LLDPE09050967埃克森美孚50-250绝热连续溶液聚合茂金属催化剂连续搅拌釜式反应器聚乙烯弹性体塑性体085093陶氏化学100连续环管溶液聚合茂金属催化剂CGC环管反应器POE等弹性体085092资料来源乙烯辛烯溶液共聚及其聚合物链结构的调控刘伟峰国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明14131国内已成功开发溶液聚合工艺包国内也通过973计划项目等支持POE的发展其中浙江大学李伯耿课题组在高性能热塑性弹性体制备及加工应用中的科学问题项目中分别采用国外商品化的CGC催化剂和自主开发的桥连双茂茂金属催化剂在间歇和双釜串联的连续聚合小试装置上进行了乙烯1-己烯乙烯1-辛烯的高温高压溶液聚合试验全面考察了催化剂的特性同时还确定了溶液聚合工艺的各项重要参数考察了连续聚合的稳定性和开停车方案等制备出POE产品样品此外根据小试研究结果项目以1-己烯或1-辛烯为共聚单体在采用Aspen模拟计算的基础上进行了1000吨年POE生产工艺及其反应器脱挥器等的概念设计完成了工艺包的编制2015年11月4日中国化工学会组织召开了浙江大学中国石化北京化工研究院研发的1000吨年POE生产技术工艺设计包科技成果鉴定会该成果成功通过验收填补了国内空白图表1000吨年POE生产技术工艺设计包成果鉴定会资料来源中国化工学会请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明15132-烯烃是POE合成关键原料-烯烃是POE合成的关键原料-烯烃一般指碳碳双键位于碳链首端的直链单烯烃如1-丁烯1-己烯1-辛烯等是重要的有机化工原料和中间体在烯烃类聚合物的聚合过程中-烯烃的双键作为反应活性位点参与分子链聚合尾端饱和碳链作为分子链支链构成无定型区影响聚合物理化性能在乙烯与-烯烃的共聚物中随着-烯烃比例升高聚合物密度减小弹性变强依次可以用作生产高密度聚乙烯HDPE高性能线型低密度聚乙烯LLDPE热塑性聚烯烃塑性体POP和热塑性聚烯烃弹性体POE其中POE生产主要使用1-辛烯等高碳-烯烃图表-烯烃性能与碳链长度相关图表-烯烃用于生产不同类聚烯烃产品尾链越长反应空间位阻1-丁烯热塑性聚烯烃弹性体POE越大参与聚合效率越低-烯热塑性聚烯烃塑性体POP尾链越长对应聚合产物烃密度越小熔点越低柔1-己烯质量高性能线型低密度聚乙烯LLDPE韧性越好占比1-辛烯高密度聚乙烯HDPE聚合反应活性位点资料来源国内聚乙烯产品结构变化对-烯烃发展的影响刘春资料来源国内聚乙烯产品结构变化对-烯烃发展的影响刘春阳聚烯烃弹性体的现状及研究进展程嘉猷等国海证券研究所阳国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明16132C4C6-烯烃已国产化C8国内加快产业化进程1-丁烯是-烯烃的一种目前主要有两种生产工艺一种是混合碳四分离另一种是乙烯二聚法目前国内1-丁烯主要采用混合碳四分离法乙烯二聚工艺被少数装置采用由于成本较高近年来关停较多1己烯的主要生产方法有石蜡裂解乙烯齐聚乙烯三聚和费托合成法乙烯齐聚法产物复杂分离困难乙烯三聚法生产的1己烯在纯度产率等方面比较可靠国外的技术主要是由ChevronPhillips公司开发的国内是由中国石化于2007年实现工业化已成为国内1己烯产品的主要生产工艺1辛烯的生产工艺主要有乙烯齐聚乙烯四聚费托合成和丁二烯调聚法其中乙烯四聚工艺技术较先进生产的产品含量在66以上全球仅Sasol等企业实现了工业化生产目前国内中石化旗下茂名石化中石油旗下大庆石化万华化学和卫星化学有1-辛烯相关布局其中卫星化学1000吨-烯烃中试项目包含700吨1-辛烯图表不同链长-烯烃的相关应用碳链长度主要应用C4-C8聚乙烯共聚单体C6-C8低分子量脂肪酸硫醇等C6-C10增塑剂用醇C8-C12聚-烯烃PAO润滑油和胺类添加剂C10-C16洗涤剂用醇非离子型表面活性剂油田化学品C16-18油田化学平润滑油添加剂表面活性剂C20-30油田化学品蜡流变改性剂资料来源-烯烃的生产技术与应用进展芦鹏曾等国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明17133催化剂是POE溶液配位聚合的关键催化剂是POE溶液配位聚合的关键目前采用有机过渡金属化合物作为催化剂烯烃的富电子端首先进攻过渡金属活性中心通过配位作用形成-配位络合物后续单体持续进攻活性种的金属活性中心插入到过渡金属-碳键中进行链增长生成聚合物链乙烯与-烯烃结构相似配位聚合机理也类似但由于取代基的存在-烯烃的聚合比乙烯更复杂1-烯烃取代基会导致单体位阻增加与催化剂活性中心配位和插入时需要更大的空间而且聚合活性通常较乙烯低2由于-烯烃的不对称性因此存在区域选择性如12-插入和21-插入和立构选择性如等规间规无规的问题-烯烃插入方式不同导致最终聚合物的性能不同这些都是催化剂设计时需要考虑的因素和难点图表配位聚合机理示意图资料来源高分子化学潘祖仁国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明18133全球仅有少数企业掌握茂金属催化剂技术商业化POE的桥联茂金属催化剂包括桥联二茂催化剂和CGC催化剂这两类催化剂由于具有特殊的配体结构和桥联基团其茂-金属-茂或茂-金属-N形成的咬角小中心金属周围空间更开放更易发生有效碰撞催化活性更高有利于-烯烃配位和插入从而提高聚合物中-烯烃占比同时单一活性中心能精密控制聚合物分子量分布共聚单体含量及其在主链上的分布和结晶结构合成的聚合物是高立构规整聚合物分子量分布更窄聚合物各分子链长度均一程度高具有更优异的物理机械性能高弹性高强度高伸长率和良好的低温性能图表POE商业化生产使用的是桥联茂金属催化剂图表全球仅有少数国家掌握POE催化剂技术公司国家生产年份产品名所用催化剂陶氏化学美国1993EngageCGC催化剂自主开发埃克森美孚美国1995ExactExxpol茂金属催化剂自主开发三井化学日本2003Tafmer茂金属催化剂自主开发LG化学韩国2008Lucene茂金属催化剂自主开发SABICSK沙特阿拉Nexlene2014Frotify茂金属催化剂韩国SK集团伯韩国Company北欧化工奥地利2013Queo茂金属催化剂收购获取资料来源聚烯烃弹性体的现状及研究进展程嘉猷等资料来源聚烯烃弹性体的现状及研究进展程嘉猷等国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明19133国内积极攻关POE用催化剂目前POE相关催化剂主要被海外公司专利保护国内也通过973项目等支持POE技术攻关目前已取得了一定的进展但合成的催化剂大多仍处于实验室阶段以万华化学为首的国内企业已经开始研发POE工业合成技术据万华化学2020年公开专利一种烯烃聚合催化剂烯烃聚合催化剂组合物及制备聚烯烃的方法国内企业有望自主研发出适用于工业生产的茂金属催化剂图表我国POE催化剂技术已有一定进展图表万华化学研发新的茂金属催化剂团队所属单位年份催化剂研究进展水杨醛亚胺和-由于取代基位阻最小活性金属中心空间大因而催化活Li等人天津大学2017酮亚胺杂配钛催化性高1-己烯插入率高1-己烯浓度为2molL时插入率为剂136与-二亚胺镍催化剂构成多组分催化体系在链穿新型非氟代的双核米普科等人华东理工大学2017梭剂二乙基锌作用下催化乙烯与1-辛烯共聚发现1-辛烯FI催化剂插入率为49非茂三齿双核钛催在MMAO的活化下能够高活性地催化乙烯聚合以及乙烯与Xie等人中南民族大学2017化剂-烯烃共聚保持了单中心催化剂的活性可以很方便的通过调节取代对苯基桥联双金属基控制两个金属中心的电子环境与空间环境共聚反应中许胜等人华东理工大学2018FI催化剂在亚胺镍和乙基锌组成的催化体系里1-己烯插入率较高聚合物结晶度低于50具有不对称的双中心结构不仅维持了单中心催化剂较高中石油华东理的活性而且通过修饰桥基碳上取代基调节碳桥长度许胜等人2018不对称CGC催化剂工大学控制两个金属中心的电子环境与空间环境用于乙烯1-己烯共聚1-己烯的插入率最高可达78催化得到的乙烯1-己烯的共聚物的熔点在1221-1317Song等人吉林大学2019铬系催化剂得到的共聚物中1-己烯含量最高达到597以吡咯为桥的CGC使用最佳聚合条件进行乙烯-烯烃共聚反应得到的共徐晟等人华东理工大学2020催化剂聚物-烯烃插入率最高1-己烯为911-辛烯为884资料来源聚烯烃弹性体催化剂研究进展王静等国海证券研究所资料来源国家知识产权局国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明20
 
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