КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА Российский патент 1997 года по МПК C08F10/10 C08F4/52 

Описание патента на изобретение RU2091395C1

Изобретение касается катализаторов, предназначенных для использования в процессах полимеризации изобутилена, осуществляемых в промышленности синтетического каучука, а полученный низкомолекулярный полиизобутилен используется в производствах присадок к маслам, смазок, клеев и другой продукции.

Известны катализаторы полимеризации изобутилена, состоящие из комплекса AlCl3•H2O•3CH3C6H5, или этилалюминийдихлорида, или комплекса C2H5AlCl2•H2O, которые позволяют при температуре от -73 до -13oC получать полиизобутилен с молекулярной массой от (5-8)•103 до (15-30)•103 при концентрации катализатора от 2•10-3 до 4•10-4 моль/л [1]
Известна каталитическая система для полимеризации изобутилена, состоящая из диэтилалюминийхлорида и трет-бутилхлорида, позволяющая при температуре от 0 до -100oC получать полиизобутилен с молекулярной массой 1•105-1•106 [2]
Недостатками известных катализаторов являются резкое падение активности при температуре выше 0oC, очень большие расходы компонентов, особенно при получении низкомолекулярных полиизобутиленов, частичная гетерогенность (для некоторых из них) и очень низкая эффективность в ароматических углеводородах.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемым результатам является катализатора AlRnX3-n, где R - алкил C1-C6, X галоген (лучше хлор или бром) и n 2 или 3, при использовании в качестве растворителя тетрахлорида углерода или трихлорэтилена. При концентрации катализатора в пределах от 0,1 до 30 ммоль/л возможно получение низкомолекулярного полиизобутилена за 0,5 ч. с количественным выходом при температуре выше 0oC (например, 20oC) [3]
К недостаткам систем подобного типа следует отнести необходимость применения в больших количествах токсичных, дорогостоящих галоидуглеводородов в качестве растворителей при проведении процесса полимеризации изобутилена, практически очень сложного контроля молекулярной массы полимера и молекулярно-массового распределения, которое к тому же является довольно широким (высокое значение индекса полидисперсности ).

Цель изобретения создание катализатора с регулируемой активностью, позволяющего осуществлять получение низкомолекулярного полиизобутилена с заданным комплексом свойств в ароматических и алифатических растворителях и состоящего из доступных компонентов.

Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что в состав катализатора входят диалкилалюминийхлорид AlR2Cl, где R этил, изобутил, тетрахлорид углерода и вода при их мольном соотношении между собой в пределах от 1 0,005 0,001 до 1 1200 6 соответственно и концентрации AlR2Cl в пределах от 0,0005 до 1,2 моль на 100 кг изобутилена. При этом катализатор сохраняет свою эффективность при получении низкомолекулярного полиизобутилена в углеводородных растворителях (толуол, н-гексан и т.п.) при температуре 0 50oC и концентрации мономера в шихте от 10 до 50 мас.

Ограничения по минимальным соотношениям связаны с ингибированием процесса, а по максимальным соотношениям -падением эффективности системы. Пределы по дозировке алюминийсодержащего соединения установлены по причинам малой эффективности (нижний предел) и высокого расхода этого соединения, не приводящего к заметному увеличению эффективности системы, но требующего дополнительной очистки полимера от остатков катализатора (верхний предел).

Температурные пределы определяются тем, что при более высоких температурах образуется слишком низкомолекулярный продукт с большим количеством летучих олигомеров, а при более низких температурах значительно снижается общая активность системы, а получающийся полимер становится слишком высокомолекулярным.

Пример 1 (по прототипу). В лабораторный металлический реактор емкостью 3 л, снабженный устройствами для замера температуры и давления, загрузки и выгрузки, рубашкой для термостатирования и мешалкой, в атмосфере сухого обескислороженного азота вводят 770,25 г тетрахлорида углерода т 150 г изобутилена. Далее подают раствор диэтилалюминийхлорида в CCl4 (концентрация 1,56 моль/л) из расчета его содержания в полимеризующейся системе 1•10-3 моль/л или 0,52 моль на 100 кг мономера. Процесс полимеризации проводят при 20oC в течение 30 мин с выходом полимера 97 мас. Во всех примерах общая масса растворителя плюс с растворами катализаторов.

Полимер выделяли путем отгона растворителя на роторно-пленочном испарителе с последующим анализом характеристической и динамической вязкости, молекулярных масс и молекулярно-массового распределения (методом гель-проникающей хроматографии (ГПХ)).

Условия этого и других полимеров, а также данные по свойствам полимерных образцов представлены в таблице.

Пример 2. Отличается от примера 1 тем, что в качестве растворителя применяют толуол, предварительно очищенный и обескислороженный.

В реактор вводят 743,6 г толуола и 750 г изобутилена. Далее подают толуол, содержащий воду в количестве 0,02 мас. раствор тетрахлорида углерода в толуоле (концентрация 0,9 моль/л) и раствор диизобутилалюминийхлорида в толуоле (концентрация 0,065 моль/л) из расчета мольной дозировки AlR2Cl 0,0005 моль на 100 кг изобутилена и мольных соотношений Al CCl4 H2O 1: 1200 6.

Полимеризацию проводят при 30oC в течение 10 мин. Выход полимера составляет 100 мас.

Пример 3. Отличается от примера 1 тем, что в качестве растворителя применяют толуол, предварительно очищенный и обескислороженный.

В реактор загружают 898 г толуола и 100 г изобутилена. Далее подают насыщенный раствор воды в толуоле (0,01 мас.) и толуольные растворы тетрахлорида углерода (концентрация 0,006 моль/л) и диизобутилалюминийхлорида (концентрация 1,2 моль/л) из расчета мольной дозировки AlR2Cl 1,2 моль на 100 кг изобутилена и мольных соотношений Al CCl4 H2O 1 0,0005 0,001.

Процесс полимеризации проводят при 50oC в течение 180 мин, выход полимера составляет 98 мас.

Пример 4. Отличается от примера 1 тем, что в качестве растворителя применяют предварительно осушенный и обескислороженный н-гексан.

В реактор загружают 482,6 н-гексана, содержащего воду (концентрацией 0,01 мас.) и 250 г изобутилена, раствор охлаждают до 0oC, а затем последовательно вводят гексановые растворы тетрахлорида углерода (концентрация 0,25 моль/л) и диэтилалюминийхлорида (концентрация 0,4 моль/л) из расчета мольной дозировки AlR2Cl 0,5 моль на 100 изобутилена и мольного соотношения Al CCl4 H2O 1 1 2.

Полимеризацию проводят при 0oC в течение 5 мин, выход полимера составляет 100 мас.

Как видно из представленных в примерах и таблице данных, предлагаемый катализатор обеспечивает высокую эффективность полимеризационного процесса и получение низкомолекулярного полиизобутилена.

Похожие патенты RU2091395C1

название год авторы номер документа
КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА 1995
  • Несмелов А.И.
  • Бырихин В.С.
  • Мурачев В.Б.
  • Шашкина Е.Ф.
  • Золотарев В.Л.
  • Сазыкин В.В.
  • Скловский М.Д.
  • Головина Н.А.
  • Грищенко А.И.
  • Гольберг И.П.
  • Хлустиков В.И.
  • Аксенов В.И.
  • Ряховский В.С.
  • Грунин Г.Н.
RU2082719C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИМЕРА ИЗОБУТИЛЕНА 1995
  • Аксенов В.И.
  • Головина Н.А.
  • Грищенко А.И.
  • Золотарев В.Л.
  • Грунин Г.Н.
  • Горячев Ю.В.
  • Гольберг И.П.
  • Хлустиков В.И.
  • Ряховский В.С.
  • Бырихин В.С.
  • Несмелов А.И.
RU2109019C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗГЕЛЕВОГО ЛИНЕЙНОГО И РАЗВЕТВЛЕННОГО ЦИС-1,4-ПОЛИБУТАДИЕНА 1996
  • Смирнова Л.В.
  • Кропачева Е.Н.
  • Золотарев В.Л.
  • Сазыкин В.В.
  • Аксенов В.И.
RU2130036C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА 1995
  • Аксенов В.И.
  • Головина Н.А.
  • Грищенко А.И.
  • Грунин Г.Н.
  • Гольберг И.П.
  • Хлустиков В.И.
  • Ряховский В.С.
  • Колокольников А.С.
  • Бобровский Н.А.
  • Золотарев В.Л.
  • Мурачев В.Б.
  • Несмелов А.И.
  • Бырихин В.С.
  • Сазыкин В.В.
RU2109754C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО КОБАЛЬТСОДЕРЖАЩЕГО КАТАЛИЗАТОРА 1998
  • Кропачева Е.Н.
  • Смирнова Л.В.
  • Золотарев В.Л.
  • Аксенов В.И.
  • Мустафин Х.В.
  • Рязанов Ю.И.
  • Ухов Н.И.
  • Курочкин Л.М.
  • Гильмутдинов Н.Р.
  • Смирнов Н.Д.
  • Абзалин З.А.
  • Салахутдинов Р.Г.
  • Зиятдинов А.Ш.
  • Сахабутдинов А.Г.
  • Борейко Н.П.
  • Сафин Д.Х.
  • Антипов С.Н.
RU2137545C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗГЕЛЕВОГО ЦИС-1,4-ПОЛИБУТАДИЕНА 1993
  • Кропачева Е.Н.
  • Смирнова Л.В.
  • Золотарев В.Л.
  • Аксенов В.И.
  • Сазыкин В.В.
RU2074198C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА 1998
  • Аксенов В.И.
  • Головина Н.А.
  • Золотарев В.Л.
  • Несмелов А.И.
  • Мурачев В.Б.
  • Ежова Е.А.
  • Бырихин В.С.
  • Грунин Г.Н.
  • Хлустиков В.И.
RU2148590C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА 1995
  • Аксенов В.И.
  • Головина Н.А.
  • Грищенко А.И.
  • Грунин Г.Н.
  • Гольберг И.П.
  • Хлустиков В.И.
  • Бырихин В.С.
  • Несмелов А.И.
  • Мурачев В.Б.
  • Ежова Е.А.
  • Золотарев В.Л.
RU2091396C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА 1997
  • Аксенов В.И.
  • Головина Н.А.
  • Грищенко А.И.
  • Золотарев В.Л.
  • Сазыкин В.В.
  • Гольберг И.П.
  • Хлустиков В.И.
  • Ряховский В.С.
  • Грунин Г.Н.
  • Колокольников А.С.
  • Бырихин В.С.
  • Мурачев В.Б.
  • Несмелов А.И.
RU2127276C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА 1998
  • Аксенов В.И.
  • Головина Н.А.
  • Золотарев В.Л.
  • Грищенко А.И.
  • Бырихин В.С.
  • Несмелов А.И.
  • Мурачев В.Б.
RU2130948C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 091 395 C1

Реферат патента 1997 года КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА

Изобретение касается катализаторов, предназначенных для использования в процессах полимеризации изобутилена, осуществляемых в промышленности синтетического каучука, а полученный полимер используется в производстве присадок, смазок, клеев и других изделий. Сущность изобретения состоит в том, что в состав катализатора входят диизобутилалюминийхлорид, тетрахлорид углерода и вода при их мольном соотношении в пределах от 1 : 0,0005 : 0,001 до 1 : 1200 : 6 и дозировке диизобутилалюминийхлорида от 0,0005 до 1,2 моль на 100 кг изобутилена. Катализатор позволяет при 0 - 50oC получать низкомолекулярный полиизобутилен в углеводородных растворителях (толуоле, н-гексане и т.п. ). Изобретение обеспечивает возможность создания новых технологических процессов синтеза полиизобутилена различных марок. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 091 395 C1

Катализатор для получения полиизобутилена в среде углеводородного растворителя, включающий диалкилалюминийхлорид, где алкилэтил или изобутил, и протоно-донорные соединения, отличающийся тем, что в качестве протоно-донорных соединений он содержит тетрахлорид углерода и воду при молярном соотношении диалкилалюминийхлорид тетрахлорид углерода вода (1 0,0005 0,001) - (1 1200 6), и используют диалкилалюминийхлорид в концентрации от 0,0005 до 1,2 моля на 100 кг изобутилена.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2091395C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Минскер К.С., Сангалов Ю.А
Изобутилен и его полимеры
- М.: Химия, 1986, с
Система механической тяги 1919
  • Козинц И.М.
SU158A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Кеннеди Дж
Катионная полимеризация олефинов
- М.: Мир, 1978, с
Канатное устройство для подъема и перемещения сыпучих и раздробленных тел 1923
  • Кизим Л.И.
SU155A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Способ очищения сернокислого глинозема от железа 1920
  • Збарский Б.И.
SU47A1
Топка с несколькими решетками для твердого топлива 1918
  • Арбатский И.В.
SU8A1

RU 2 091 395 C1

Авторы

Аксенов В.И.

Головина Н.А.

Мурачев В.Б.

Несмелов А.И.

Бырихин В.С.

Грищенко А.И.

Золотарев В.Л.

Скловский М.Д.

Шашкина Е.Ф.

Даты

1997-09-27Публикация

1995-04-17Подача