Способ получения оптически прозрачных сополиимидов Российский патент 2024 года по МПК C08G73/10 

Описание патента на изобретение RU2826013C1

Изобретение относится к способу получения сополиимидов, которые могут использоваться во многих высокотехнологичных областях промышленности, прежде всего, как термостойкие диэлектрики, например, при производстве ленты для намотки магнитных проводов, базовых пленок для гибких печатных схем (FPC), ленты-носителя с автоматическим склеиванием (TAB), магнитной ленты для записи и экранирующей пленки с контролируемой температурой для спутниковых каналов и т.д.

Известен способ получения сополиимидов методом одностадийной высокотемпературной поликонденсации в м-крезоле с использованием в качестве катализатора бензойной кислоты [Синтез органорастворимых полиимидов и защитные покрытия световодов на их основе. Сапожников Д.А., Байминов Б.А., Чучалов А.В., Семенов С.Л., Косолапов А.Ф., Забегаева О.Н., Выгодский Я.С. Высокомолек. Соединения Серия Б, Т. 62, №1, с. 44-52]. Синтезированные полиимиды имеют значения приведенной вязкости от 0.3 до 1.3 дл/г.

Недостатком указанного способа является то, что реакционная масса имеет приобретает окраску и получаемые сополиимиды также окрашены. Наличие окраски затрудняет получение оптически прозрачных полиимидных пеленок, а регенерация растворителя из системы м-крезол-бензойная кислота также затруднена.

Известен способ синтеза полиимидов на основе алифатических диангидридов и ряда ароматических диаминов методом одностадийной высокотемпературной полициклизации в растворе 1,2-дихлорбензола [Патент RU 2753691, МПК C08G 73/10, C08L 79/08, 2021], заключающийся в том, что диангидрид, диамин и 1,2-дихлорбензол нагревают в атмосфере инертного газа при 175°С в течение 12 часов.

Недостатком данного способа является достаточно высокая температура и продолжительное время реакции, в течение которого происходит полная конверсия мономеров, а также тот факт, что многие полиимиды, особенно ароматической природы, нерастворимы и выпадают из реакционной массы.

Наиболее близким является способ синтеза сополиимидов методом одностадийной высокотемпературной полициклизации эквимольных количеств диамина и диангидрида F6 в среде смеси растворителей - 1,2-дихлорбензол:сульфолан (80:20% об.), при медленном нагревании реакционной массы от 20 до 170-175°С и непрерывной продувке инертным газом [Патент RU 2788166, МПК C08G 73/10, C08L 79/08, 2023]. После нагревания в течение 3 часов добавляют 0.66 мл сульфолана, и выдерживают в этих условиях еще 9 часов.

Недостатком данного способа является достаточно продолжительное время синтеза, сравнительно высокая температура, а также невозможность контролировать степень конверсии мономеров.

Задачей предлагаемого технического решения является разработка нового технологичного способа получения прозрачных сополиимидов с высокими значениями приведенной вязкости.

Техническим результатом является уменьшение времени и температуры реакции, а также увеличение значений приведенной вязкости сополиимидов.

Технический результат достигается в способе получения оптически прозрачных сополиимидов общей формулы:

где m=20÷80, n=80÷20

путем высокотемпературной полициклизации алициклического диамина, ароматического диамина и диангидрида в смеси растворителей, содержащей сульфолан, при котором реакционную массу нагревают в течение 1 часа и выдерживают при конечной температуре, отличающийся тем, что алициклический диамин, ароматический диамин и диангидрид берут в мольных соотношениях 0,2-0,8:0,8-0,2:1, соответственно, реакционную массу нагревают от 20 до 140°С со скоростью 2 градуса в минуту в смеси растворителей, содержащей 80% об. сульфолана и 20% об. толуола, и выдерживают при 140°С в течение 7-23 часов при азеотропной отгонке воды.

Сущностью предлагаемого способа является использование в качестве среды для поликонденсации смеси растворителей, содержащей 80% об. сульфолана и 20% об. толуола. При этом использование сульфолана на этапе постепенного нагрева в виде указанной смеси растворителей не приводит к окрашиванию сополиимидов и позволяет сохранить их оптическую прозрачность.

Использование в качестве растворителей толуола в сочетании сульфоланом позволяет уменьшить температуру реакционной массы до 140°C, способствует лучшему отхождению воды и уменьшению времени реакции, позволяет получать сополиимиды с большей молекулярной массой и большими значениями приведенной вязкости. В то же время использование сульфолана позволяет расширить ряд сополиимидов, получаемых данным способом за счет увеличения их растворимости в реакционной массе.

Образующаяся в процессе синтеза вода отгоняется вместе с толуолом в виде азеотропной смеси. Это позволяет использовать частично обводненные исходные диангидриды.

Полученные полимеры высаживают в воду (ацетон или спирт), которую упаривают, а сульфолан после перегонки может быть повторно использован.

Химическое строение полученных сополиимидов подтверждали данными ИК-спектроскопии: отсутствием полос поглощения в области 3280 см-1, 1711 см-1 и 1640 см-1, характерных для полиамидокислот и наличием полос поглощения в области 750 и 1380 см-1, характерных для пятичленного имидного цикла, а также в области 1740 и 1780 см-1, отвечающих колебаниям карбонильной группы имидного цикла. ИК - спектры сняты на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700.

Время реакций (τ, часы) и значения приведенной вязкости (ηпр, дл/г) сополиимидов по примерам заявленного способа и по прототипу приведены в таблице.

Таблица

А Alyc m / моль диамина Aryl n / моль диамина По примерам По прототипу По примерам По прототипу По примерам По прототипу 20 / 1.998*10-3 80 / 7.992*10-3 τ=24 ч.
χ=94 масс. %
ηпр=1.0 дл/г
τ=48 ч.
ηпр=0.8 дл/г
50 / 4.995*10-3 50 / 4.995*10-3 τ=8 ч.
χ=96 масс. %
ηпр=1.5 дл/г
τ=12 ч.
ηпр=1.2 дл/г
τ=8 ч.
χ=99 масс. %
ηпр=1.5 дл/г
τ=12 ч.
ηпр=1.3 дл/г

А Alyc m / моль диамина Aryl n / моль диамина По примерам По прототипу По примерам По прототипу По примерам По прототипу 20 / 1.998*10-3 80 / 7.992*10-3 τ=8 ч.
χ=96 масс. %
ηпр=1.5 дл/г
τ=12 ч.
ηпр=1.39 дл/г
τ=8 ч.
χ=97 масс. %
ηпр=1.6 дл/г
τ=12 ч.
ηпр=1.4 дл/г
50 / 4.995*10-3 50 / 4.995*10-3 τ=8 ч.
χ=96 масс. %
ηпр=1.5 дл/г
τ=12 ч.
ηпр=1.2 дл/г
τ=8 ч.
χ=95 масс. %
ηпр=1.4 дл/г
τ=12 ч.
ηпр=1.2 дл/г
τ=8 ч.
χ=94 масс. %
ηпр=1.3 дл/г
τ=12 ч.
ηпр=1.1 дл/г
80 / 7.992*10-3 20 / 1.998*10-3 τ=8 ч.
χ=96 масс. %
ηпр=1.6 дл/г
τ=12 ч.
ηпр=1.4 дл/г
τ=8 ч.
χ=96 масс. %
ηпр=1.2 дл/г
τ=12 ч.
ηпр=1.0 дл/г
50 / 4.995*10-3 50 / 4.995*10-3 τ=8 ч.
χ=98 масс. %
ηпр=1.6 дл/г
τ=12 ч.
ηпр=1.3 дл/г

Примеры реализации способа (общая методика).

В трехгорлый реактор емкостью 100 мл, снабженный обратным холодильником, перемешивающим устройством, и насадкой Дина-Старка, загружают один диамин из ряда алициклических диаминов один диамин из ряда ароматических диаминов в составе и в количестве, соответствующем синтезируемому сополиимиду (см. Таблицу) и 9.99⋅10-3 моль диангидрида (выбранного из ряда: ) и 33 мл смеси растворителей сульфолан:толуол (80:20% об.), концентрация реагентов 0.30 моль/л. Реакционную массу нагревают в течение 1 часа от 20 до 140°С (со скоростью 2°С в минуту), и выдерживают при 140°С до полного выделения реакционной воды. Затем после охлаждения реакционную массу выливают в воду (или в спирт, или в ацетон). Выпадший осадок полимера отфильтровывают, промывают водой (или спиртом, или ацетоном, соответственно), переосаждают из тетрагидрофурана. Выход полимера (χ) 96-99 масс. % от теоретического.

Таким образом, способ получения оптически прозрачных сополиимидов заявленного строения путем высокотемпературной полициклизации алициклического диамина, ароматического диамина и диангидрида в мольных соотношениях 0,2-0,8:0,8-0,2:1, соответственно, в смеси растворителей, содержащей 80% об. сульфолана и 20% об. толуола, при котором реакционную массу нагревают в течение 1 часа со скоростью 2 градуса в минуту и выдерживают при 140°С в течение 7-23 часов при азеотропной отгонке воды, обеспечивает уменьшение времени реакции и температуры ее протекания, а также позволяет получать сополиимиды с более высоким значением приведенной вязкости.

Похожие патенты RU2826013C1

название год авторы номер документа
Способ получения оптически прозрачных сополиимидов 2023
  • Новаков Иван Александрович
  • Алыкова Елена Александровна
  • Савельев Евгений Николаевич
  • Наход Мария Александровна
  • Пичугин Александр Михайлович
  • Дубинина Анастасия Дмитриевна
  • Сухарева Екатерина Михайловна
  • Медников Станислав Владимирович
RU2824070C1
Способ получения оптически прозрачных полиимидов 2023
  • Новаков Иван Александрович
  • Алыкова Елена Александровна
  • Савельев Евгений Николаевич
  • Наход Мария Александровна
  • Пичугин Александр Михайлович
  • Дубинина Анастасия Дмитриевна
  • Сухарева Екатерина Михайловна
  • Шаляпина Виктория Сергеевна
RU2826011C1
Способ получения оптически прозрачных полиимидов 2023
  • Новаков Иван Александрович
  • Алыкова Елена Александровна
  • Савельев Евгений Николаевич
  • Наход Мария Александровна
  • Пичугин Александр Михайлович
  • Дубинина Анастасия Дмитриевна
  • Сухарева Екатерина Михайловна
  • Шаляпина Виктория Сергеевна
RU2825872C1
Полиимиды и сополиимиды как диэлектрические материалы с повышенной термоокислительной устойчивостью 2022
  • Новаков Иван Александрович
  • Орлинсон Борис Семёнович
  • Савельев Евгений Николаевич
  • Алыкова Елена Александровна
  • Медников Станислав Владимирович
  • Наход Мария Александровна
  • Пичугин Александр Михайлович
  • Ковалева Мария Николаевна
  • Дубинина Анастасия Дмитриевна
RU2793576C1
Оптически прозрачные адамантансодержащие полиимиды и сополиимиды на основе 5,5'-(1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2,2-диил)бис(2-бензофуран-1,3-диона), обладающие низкой диэлектрической постоянной 2022
  • Новаков Иван Александрович
  • Орлинсон Борис Семёнович
  • Савельев Евгений Николаевич
  • Алыкова Елена Александровна
  • Медников Станислав Владимирович
  • Завьялов Дмитрий Викторович
  • Пичугин Александр Михайлович
  • Ковалева Мария Николаевна
  • Поликарпова Александра Геннадьевна
  • Крупнова Анастасия Юрьевна
RU2788166C1
Полиимиды и сополиимиды как диэлектрические материалы 2020
  • Новаков Иван Александрович
  • Орлинсон Борис Семёнович
  • Савельев Евгений Николаевич
  • Потаёнкова Елена Александровна
  • Наход Мария Александровна
  • Медников Станислав Владимирович
  • Пичугин Александр Михайлович
  • Ковалева Мария Николаевна
  • Киреева Алина Вячеславовна
RU2751883C1
Оптически прозрачные адамантансодержащие полиимиды и сополиимиды на основе 5,5'-(1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2,2-диил)бис(2-бензофуран-1,3-диона), обладающие низкой диэлектрической постоянной 2020
  • Новаков Иван Александрович
  • Орлинсон Борис Семёнович
  • Савельев Евгений Николаевич
  • Потаёнкова Елена Александровна
  • Наход Мария Мария Александровна
  • Медников Станислав Владимирович
  • Пичугин Александр Михайлович
  • Ковалева Мария Николаевна
  • Киреева Алина Вячеславовна
RU2753691C1
ПОЛИИМИДЫ И СОПОЛИИМИДЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИДРОЛИТИЧЕСКИ И ТЕРМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ ПОЛИИМИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2009
  • Новаков Иван Александрович
  • Орлинсон Борис Семенович
  • Брунилин Роман Владимирович
  • Потаенкова Елена Александровна
RU2409599C1
ПОЛИИМИД И СОПОЛИИМИДЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИИМИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОВЫШЕННОЙ ГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 1994
  • Новаков И.А.
  • Орлинсон Б.С.
RU2072370C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИХ СУСПЕНЗИЙ 2012
  • Яновский Юрий Григорьевич
  • Никитин Сергей Михайлович
  • Никитина Екатерина Александровна
  • Семенов Николай Александрович
  • Сидорова Галина Яковлевна
RU2499030C1

Реферат патента 2024 года Способ получения оптически прозрачных сополиимидов

Настоящее изобретение относится к способу получения оптически прозрачных сополиимидов общей формулы:

,

где А = , , , Alyc = , , , Aryl = , , m = 20-80, n = 80-20, путем высокотемпературной полициклизации алициклического диамина, ароматического диамина и диангидрида в смеси растворителей, содержащей сульфолан, при котором реакционную массу нагревают в течение 1 ч и выдерживают при конечной температуре, согласно изобретению алициклический диамин, ароматический диамин и диангидрид берут в мольных соотношениях 0,2-0,8:0,8-0,2:1, соответственно, реакционную массу нагревают от 20 до 140 °С со скоростью 2 градуса в минуту в смеси растворителей, содержащей 80 % об. сульфолана и 20 % об. толуола, и выдерживают при 140 °С в течение 7-23 ч при азеотропной отгонке воды. Технический результат – уменьшение времени и температуры реакции, увеличение значений приведенной вязкости сополиимидов. 1 табл., 6 пр.

Формула изобретения RU 2 826 013 C1

Способ получения оптически прозрачных сополиимидов общей формулы:

,

где А = , , , Alyc = , , , Aryl = , , m = 20-80, n = 80-20,

путем высокотемпературной полициклизации алициклического диамина, ароматического диамина и диангидрида в смеси растворителей, содержащей сульфолан, при котором реакционную массу нагревают в течение 1 ч и выдерживают при конечной температуре, отличающийся тем, что алициклический диамин, ароматический диамин и диангидрид берут в мольных соотношениях 0,2-0,8:0,8-0,2:1, соответственно, реакционную массу нагревают от 20 до 140 °С со скоростью 2 градуса в минуту в смеси растворителей, содержащей 80 % об. сульфолана и 20 % об. толуола, и выдерживают при 140 °С в течение 7-23 ч при азеотропной отгонке воды.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2024 года RU2826013C1

Оптически прозрачные адамантансодержащие полиимиды и сополиимиды на основе 5,5'-(1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2,2-диил)бис(2-бензофуран-1,3-диона), обладающие низкой диэлектрической постоянной 2022
  • Новаков Иван Александрович
  • Орлинсон Борис Семёнович
  • Савельев Евгений Николаевич
  • Алыкова Елена Александровна
  • Медников Станислав Владимирович
  • Завьялов Дмитрий Викторович
  • Пичугин Александр Михайлович
  • Ковалева Мария Николаевна
  • Поликарпова Александра Геннадьевна
  • Крупнова Анастасия Юрьевна
RU2788166C1
Полиимиды и сополиимиды как диэлектрические материалы с повышенной термоокислительной устойчивостью 2022
  • Новаков Иван Александрович
  • Орлинсон Борис Семёнович
  • Савельев Евгений Николаевич
  • Алыкова Елена Александровна
  • Медников Станислав Владимирович
  • Наход Мария Александровна
  • Пичугин Александр Михайлович
  • Ковалева Мария Николаевна
  • Дубинина Анастасия Дмитриевна
RU2793576C1
Устройство для управления многоячейковым преобразователем напряжения 1982
  • Скворцов Виталий Александрович
  • Шарапов Александр Викторович
SU1072238A1
US 20060004180 A1, 05.01.2006.

RU 2 826 013 C1

Авторы

Новаков Иван Александрович

Алыкова Елена Александровна

Савельев Евгений Николаевич

Наход Мария Александровна

Пичугин Александр Михайлович

Дубинина Анастасия Дмитриевна

Сухарева Екатерина Михайловна

Медников Станислав Владимирович

Даты

2024-09-03Публикация

2023-12-20Подача