способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена

Классы МПК:C08F110/10 изобутен
C08F10/10 изобутены
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "ЭКТОС-Волга" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-04-05
публикация патента:

Изобретение относится к способу получения низкомолекулярного полиизобутилена и может найти применение в промышленности синтетического каучука, а получаемый продукт может быть использован в качестве основы для сукцинимидных и загущающих присадок. Высокореактивный низкомолекулярный полиизобутилен получают путем полимеризации изобутилена или изобутиленсодержащей углеводородной фракции в присутствии катализатора Фриделя-Крафтса и регулятора скорости - димеров или тримеров изобутилена, или их смеси в соотношении димер:тример от 1:1 до 10:1 по массе в количестве 1-15% мас. к изобутилену. Регулятор скорости вводят до или после подачи катализатора. В качестве катализатора используют предварительно сформированный комплекс (BF3)×(ROH)×(ROR)×растворитель, где R - н-бутил -, втор-бутил-, трет-бутил-, фенил - радикал, R - метил-, этил -, изобутил -, н-бутил - радикал, R - изобутил-, бутил - радикал и растворитель - толуол, гексан, при мольном соотношении (BF3):(РОН):(Rспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 ORспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 ):растворитель равном 1:(0,01÷3):(0,001÷0,1):(10÷100). Полимеризацию проводят при температуре от минус 15°C до плюс 15°C и дозировке каталитического комплекса по BF 3 0,02-0,4% мас. к изобутилену. Технический результат-способ позволяет получать полиизобутилен с повышенным содержанием концевых двойных связей в способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 -положении (не менее 85% мол.), с коэффициентом полидисперсности Mw/Mn не более 2,0 и со стабильным интервалом средней молекулярной массы в пределах 800÷1500 ед. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 9 пр.

Формула изобретения

1. Способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена путем полимеризации изобутилена или изобутиленсодержащей углеводородной фракции в присутствии катализатора Фриделя-Крафтса и регулятора скорости, заключающийся в том, что процесс полимеризации проводят путем подачи в изобутилен или изобутиленсодержащую углеводородную фракцию регулятора скорости, в качестве которого используют димеры изобутилена, или тримеры изобутилена, или их смесь при массовом соотношении димер:тример от 1:1 до 10:1 в количестве 1-15 мас.% к изобутилену и катализатора, в качестве которого используют предварительно сформированный комплекс (BF3)×(ROH)×(R'OR'')×растворитель, содержащий соинициаторы, выбранные из группы соединений под общими формулами ROH и R'OR'', где R - н-бутил-, втор-бутил-, трет-бутил-, фенил-радикал, R' - метил-, этил-, изобутил-, н-бутил-радикал, R'' - изобутил-, бутил-радикал и растворитель - толуол, гексан, при мольном соотношении (BF3):(ROH):(R'OR'') растворитель, равном 1:(0,01÷3):(0,001÷0,1):(10÷100), процесс проводят при температуре от минус 15 до плюс 15°C и дозировке каталитического комплекса по BF3 0,02÷0,4 мас.% к изобутилену.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при полимеризации в изобутилен или изобутиленсодержащую углеводородную фракцию вводят предварительно сформированный каталитический комплекс, выдерживают от 2 до 4 с, затем вводят регулятор скорости полимеризации.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способу получения низкомолекулярного полиизобутилена и может найти применение в промышленности синтетического каучука, а получаемый продукт может быть использован в качестве основы для сукцинимидных и загущающих присадок.

Качество низкомолекулярного полиизобутилена, используемого как основа для синтеза сукцинимидных присадок, определяется такими показателями, как концентрация концевых винилиденовых групп (реактивность), молекулярная масса и значение коэффициента полидисперсности M w/Mn молекулярно-массового распределения.

Реактивность полимера повышается с увеличением доли в полимере концевых винилиденовых связей и этот факт определяет увеличение выхода присадки после функционализации полимера малеиновым ангидридом [Минскер К.С., Сангалов Ю.А. Изобутилен и его полимеры. - М.: изд. Химия, 1986, с.135].

Известно, что с целью повышения реактивности полимера высокоскоростной процесс полимеризации изобутилена проводят либо в несколько ступеней, осуществляя дробную подачу изобутилена и катализатора [пат. ФРГ № 19520078, 1996.12.12], либо применяют специальные добавки - регуляторы, которые позволяют снизить скорость полимеризации, обеспечивая тем самым стабильный температурный режим по всей зоне реакции и повышая реактивность получаемого полимера [пат. ФРГ № 4231748, 1994.03.24].

Известен способ получения низкомолекулярного высокореактивного полиизобутилена с содержанием концевых винилиденовых связей выше 80% и коэффициентом полидисперсности Mw/Mn не более 2,0, в котором предусматривают применение перечисленных приемов. Процесс проводят в две стадии с применением на второй стадии регулятора скорости полимеризации [пат. РФ № 2203910, 2003.05.10]. Недостатком этого способа является сложность управления процессом полимеризации.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена с реактивностью выше 80% и коэффициентом полидисперсности M w/Mn от 1,5 до 2,5 при использовании регулятора скорости полимеризации децена - 1 [пат. РФ № 2229480, 2004.05.27].

Недостатком способа является то, что получаемый олигоизобутилен имеет большой разброс по среднечисловой молекулярной массе от 650 до 3500 ед., что ухудшает показатели полимера в синтезе сукцинимидных присадок или делает необходимым дополнительное разделение получаемого продукта по молекулярной массе.

Задачей настоящего изобретения является получение низкомолекулярного полиизобутилена с повышенным содержанием концевых двойных связей в способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 -положении (винилиденовых) не менее 85% мол., узким молекулярно-массовым распределением (коэффициент полидисперсности Mw/M n не более 2,0) и стабильным интервалом среднечисловой молекулярной массы в пределах 800÷1500 ед.

Сущность изобретения заключается в том, что полимеризацию изобутилена или изобутиленсодержащей углеводородной фракции проводят в присутствии регулятора скорости, в качестве которого используют димеры изобутилена или тримеры изобутилена, или их смесь при массовом соотношении димер:тример от 1:1 до 10:1 в количестве 1-15% мас. к изобутилену, и катализатора в виде предварительно сформированного комплекса (BF3)×(ROH)×(Rспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 ORспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 )×растворитель, включающего катализатор Фриделя-Крафтса на основе BF3, соинициаторы, выбранные из группы соединений под общими формулами ROH и Rспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 ORспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 , где R - н-бутил -, втор-бутил -, трет-бутил -, фенил - радикал, Rспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 - метил -, этил -, изобутил -, н-бутил - радикал, Rспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 - изобутил -, бутил - радикал и растворитель - толуол, гексан, при мольном соотношении (BF3):(ROH):(Rспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 ORспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 ):растворитель равном 1:(0,01÷3):(0,001÷0,1):(10÷100). Процесс проводят при температуре от минус 15 до плюс 15°C и дозировке каталитического комплекса по BF3 0,02-0,4% мас. к изобутилену.

Как вариант, при полимеризации в изобутилен или изобутиленсодержащую углеводородную фракцию вводят предварительно сформированный каталитический комплекс, выдерживают от 2 до 4 секунд, затем вводят регулятор скорости полимеризации.

Проведение полимеризации при подаче изобутилена или изобутиленсодержащей углеводородной фракции и предварительно сформированного каталитического комплекса способствует образованию однородного по молекулярной массе полиизобутилена за счет инициирования механизма катионной полимеризации через формирование активных центров в виде ионной пары, что обеспечивает строгую направленность процесса и соотношение кинетических констант способствует увеличению образования активных центров. Полимеризация протекает с равномерной скоростью по всему объему за счет равномерного распределения каталитического комплекса, а порядок ввода реагентов - в начале каталитического комплекса, затем через 2÷4 секунды регулятора скорости - исключает индукционный период начала процесса. Это позволяет обеспечить равномерный съем реакционного тепла, что является существенным для получения полимера с заданными характеристиками.

Все описанные приемы способствуют повышению содержания концевых винилиденовых связей выше 85%, а также стабилизируют молекулярную массу полимера на протяжении всего цикла полимеризации и снижают выход низкомолекулярных олигоизобутиленов в заданном температурном интервале. Выбранные условия полимеризации обеспечивают получение полимера с молекулярной массой в пределах 800÷1500 ед. и узким молекулярно-массовым распределением (коэффициент полидисперсности Mw/Mn в интервале 1,5÷2,0).

Дозировка регулятора скорости димеров, тримеров изобутилена или их смеси менее 1% мас. к изобутилену не обеспечивает стабилизацию скорости полимеризации и полученный полиизобутилен характеризуется реактивностью ниже 80%, коэффициент полидисперсности Mw/Mn более 3,0. Увеличение дозировки более 15% мас. не приводит к увеличению реактивности более 90% и снижению показателя полидисперсности Mw /Mn менее 1,5.

Интервал мольного соотношения компонентов в каталитическом комплексе при предварительном формировании катализатора обеспечивает проведение полимеризации изобутилена при минимальных дозировках катализатора. Дозировка соинициаторов ROH ниже мольного соотношения 0,01 и Rспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 ORспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 ниже 0,001 снижает активность каталитического комплекса и приводит к перерасходу BF3. Дозировка соинициаторов ROH выше мольного соотношения 3,0 и Rспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 ORспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 выше 0,1 приводит к снижению молекулярной массы полиизобутилена, образованию изомеров олигоизобутилена. Соотношение компонентов соинициаторов в указанном интервале обеспечивает оптимальную активность сформированного каталитического комплекса. Нижняя граница дозировки каталитического комплекса по BF3 определяется концентрацией возможных примесей, содержащихся в мономере, которые дезактивируют катализатор, верхняя - достаточностью концентрации для проведения полимеризации до достижения конверсии изобутилена выше 95%.

После проведения процесса полимеризации полученный продукт обрабатывают небольшим количеством этанола для стопперирования полимеризации, удаляют остатки катализатора выдерживанием реакционной смеси над твердой щелочью (нейтрализация), фильтруют и отгоняют из реакционной массы остатки изобутилена, изобутана, соинициаторов, растворителя и олигомеров изобутилена.

Полиизобутилен анализируют по молекулярной массе Mn (криоскопический метод), по коэффициенту полидисперсности Mw/Mn молекулярно-массового распределения (метод гельпроникающей хроматографии), по реактивности, которая определяется по содержанию концевых винилиденовых связей (методом ИК- и/или ЯМР-спектроскопии).

Изобретение иллюстрируется нижеприведенными примерами и таблицей.

Пример 1 (по прототипу).

Полимеризацию изобутилена проводят в металлическом реакторе, снабженном мешалкой, рубашкой для подачи хладагента, термометром для контроля за температурой внутри реакционной зоны и обратным холодильником, предназначенным для конденсации паров легкокипящих компонентов реакционной смеси. Объем аппарата 3 л.

В охлажденный до минус 10°C реактор загружают в жидком состоянии 375 г изобутиленсодержащей углеводородной фракции следующего состава, г: изобутилен - 150, изобутан - 220, бутилены - 5.

В качестве катализатора во фракцию подают предварительно сформированный комплекс, содержащий 0,3 г (0,0044 моль) BF3, 0,33 г (0,0044 моль) н-бутанола, 30 г (0,22 моль) децена-1, 4,1 г (0,044 моль) толуола, дозировка по BF3 составляет 0,2% мас. к изобутилену, мольное соотношение BF3:(н-бутанол):(децен-1):толуол=1:1:50:10.

Полимеризацию проводят при температуре минус 10°C в течение 60 мин, при этом конверсия изобутилена составляет 98% мас.

Реакционную массу выгружают в стакан, куда вводят для стопперирования полимеризации 5 мл этанола, для нейтрализации - 10 г щелочи. Через 2÷3 часа реакционную массу отфильтровывают и отгоняют в вакууме остатки изобутилена, изобутан, спирты, димеры и тримеры изобутилена.

Полученный полиизобутилен характеризуется молекулярной массой Mn=1000, реактивностью 85% мол., коэффициентом полидисперсности Mw/Mn =2,0.

Пример 2 (по настоящему техническому решению)

Полимеризацию изобутилена проводят в металлическом реакторе по примеру 1. В охлажденный до минус 15°C реактор загружают в жидком состоянии 375 г изобутиленсодержащей углеводородной фракции следующего состава, г: изобутилен - 150, изобутан - 225. Вводят 3,0 г тримеров изобутилена, что составляет 2% мас. к изобутилену и предварительно сформированный каталитический комплекс, содержащий 0,30 г (0,0044 моль) BF3, 0,33 г (0,0044 моль) н-бутанола, 0,02 г (0,00022 моль) метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в 40,6 г толуола. Дозировка по BF3 составляет 0,2% мас. к изобутилену, мольное соотношение BF3:н-бутанол:МТБЭ:толуол равно 1:1:0,05:100.

Полимеризацию проводят при температуре минус 15°C в течение 60 мин, при этом конверсия изобутилена составляет 98% мас.

Реакционную массу выгружают в стакан, для стопперирования полимеризации вводят 5 мл этанола, затем 10 г щелочи для нейтрализации каталитического комплекса. Через 2÷3 часа реакционную массу отфильтровывают и отгоняют в вакууме остатки изобутилена, изобутан, н-бутанол, МТБЭ, толуол, димеры, тримеры и тетрамеры изобутилена.

Полученный полиизобутилен характеризуется молекулярной массой Mn=1300, реактивностью 87% мол., коэффициентом полидисперсности Mw/Mn=1,8.

Пример 3

Полимеризацию проводят по примеру 2. Отличие состоит в том, что в реактор подают в жидком состоянии смесь из 500 г изобутилена и 5 г димеров изобутилена, что составляет 1% мас. к изобутилену.

Затем вводят предварительно сформированный каталитический комплекс, содержащий 0,10 г (0,0015 моль) BF3, 0,22 г (0,0029 моль) н-бутанола, 0,02 г (0,00015 моль) н-бутил-трет-бутилового эфира (н-БТБЭ) в толуоле. Дозировка по BF3 составляет 0,02% мас. к изобутилену, мольное соотношение BF3:н-бутанол:н-БТБЭ:толуол равно 1:2:0,1:10.

Полимеризацию проводят при температуре минус 10°C в течение 90 мин, при этом конверсия изобутилена составляет 96% мас.

Реакционную массу стопперируют, фильтруют и подвергают вакуумной разгонке по примеру 2.

Полученный полиизобутилен характеризуется молекулярной массой Mn=1050, реактивностью 86% мол., коэффициентом полидисперсности Mw/Mn=1,6.

Пример 4

Полимеризацию проводят по примеру 2. Отличие состоит в том, что в реактор подают изобутиленсодержащую углеводородную фракцию и вводят предварительно сформированный каталитический комплекс, содержащий 0,38 г (0,0056 моль) BF3, 0,21 г (0,0028 моль) втор-бутанола, 0,03 г (0,0003 моль) этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ) в 24 г гексана. Дозировка по BF3 составляет 0,25% мас. к изобутилену, мольное соотношение BF3:втор-бутанол:ЭТБЭ:гексан равно 1:0,5:0,05:50.

Затем через 2 секунды вводят 7,5 г димеров изобутилена, что составляет 5% мас. к изобутилену.

Полимеризацию проводят при температуре 0°C в течение 90 мин, при этом конверсия изобутилена составляет 98% мас.

Реакционную массу стопперируют, фильтруют и подвергают вакуумной разгонке по примеру 2.

Полученный полиизобутилен характеризуется молекулярной массой Mn=1000, реактивностью 90% мол., коэффициентом полидисперсности Mw/Mn=1,5.

Пример 5

Полимеризацию проводят по примеру 2. Отличие состоит в том, что в реактор подают изобутиленсодержащую углеводородную фракцию и 15 г смеси димеров и тримеров изобутилена при массовом соотношении димер:тример равном 1:1, что составляет 10% мас. к изобутилену.

Затем вводят предварительно сформированный каталитический комплекс, содержащий 0,45 г (0,0066 моль) BF3, 1,87 г (0,02 моль) фенола, 0,0006 г (0,000007 моль) метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в 10,8 г гексана. Дозировка по BF3 составляет 0,3% мас. к изобутилену, мольное соотношение BF3:фенол:МТБЭ:гексан равно 1:3:0,001:15.

Полимеризацию проводят при температуре 15°C в течение 120 мин, при этом конверсия изобутилена составляет 96% мас.

Реакционную массу стопперируют, фильтруют и подвергают вакуумной разгонке по примеру 2.

Полученный полиизобутилен характеризуется молекулярной массой Mn=800, реактивностью 89% мол., коэффициентом полидисперсности Mw/Mn=1,7.

Пример 6

Полимеризацию проводят по примеру 2. Отличие состоит в том, что в реактор подают в жидком состоянии смесь из 500 г изобутилена и вводят предварительно сформированный каталитический комплекс, содержащий 0,50 г (0,0074 моль) BF3, 0,005 г (0,000074 моль) трет-бутанола, 0,05 г (0,0004 моль) изо-бутил-трет-бутилового эфира (изо-БТБЭ) в толуоле. Дозировка по BF3 составляет 0,1% мас. к изобутилену, мольное соотношение BF3:трет-бутанол:изо-БТБЭ:толуол равно 1:0,01:0,05:20.

Затем через 4 секунды вводят 75 г димеров изобутилена, что составляет 15% мас. к изобутилену.

Полимеризацию проводят при температуре минус 15°C в течение 90 мин, при этом конверсия изобутилена составляет 98% мас.

Реакционную массу стопперируют, фильтруют и подвергают вакуумной разгонке по примеру 2.

Полученный полиизобутилен характеризуется молекулярной массой Mn=1500, реактивностью 92% мол., коэффициентом полидисперсности Mw/Mn=1,8.

Пример 7

Полимеризацию проводят по примеру 2. Отличие состоит в том, что в реактор подают изобутиленсодержащую углеводородную фракцию и вводят предварительно сформированный каталитический комплекс, содержащий 0,38 г (0,0056 моль) BF3, 0,47 г (0,005 моль) фенола, 0,003 г (0,00003 моль) этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ) в толуоле. Дозировка по BF3 составляет 0,25% мас. к изобутилену, мольное соотношение BF3:фенол:ЭТБЭ:толуол равно 1:0,9:0,005:15.

Затем через 3 секунды вводят 7,5 г смеси димеров и тримеров изобутилена при массовом соотношении димер:тример равном 10:1, что составляет 5% мас. к изобутилену.

Полимеризацию проводят при температуре минус 10°C в течение 60 мин, при этом конверсия изобутилена составляет 97% мас.

Реакционную массу стопперируют, фильтруют и подвергают вакуумной разгонке по примеру 2.

Полученный полиизобутилен характеризуется молекулярной массой Mn=1500, реактивностью 87% мол., коэффициентом полидисперсности Mw/Mn=1,9.

Пример 8

Полимеризацию проводят по примеру 2. Отличие состоит в том, что в реактор подают изобутиленсодержащую углеводородную фракцию и вводят предварительно сформированный каталитический комплекс, содержащий 0,6 г (0,0088 моль) BF3, 0,033 г (0,00044 моль) втор-бутанола, 0,12 г (0,00088 моль) дибутилового эфира (ДБЭ) в толуоле. Дозировка по BF3 составляет 0,4% мас. к изобутилену, мольное соотношение BF3:втор-бутанол:ДБЭ:толуол равно 1:0,05:0,1:20.

Затем через 2 секунды вводят 4,5 г тримеров изобутилена, что составляет 3% мас. к изобутилену.

Полимеризацию проводят при температуре 5°C в течение 90 мин, при этом конверсия изобутилена составляет 98% мас.

Реакционную массу стопперируют, фильтруют и подвергают вакуумной разгонке по примеру 2.

Полученный полиизобутилен характеризуется молекулярной массой Mn=950, реактивностью 86% мол., коэффициентом полидисперсности Mw/Mn=2,0.

Пример 9

Полимеризацию проводят по примеру 2. Отличие состоит в том, что в реактор подают изобутиленсодержащую углеводородную фракцию и вводят предварительно сформированный каталитический комплекс, содержащий 0,3 г (0,0044 моль) BF3, 0,03 г (0,00044 моль) н-бутанола, 0,005 г (0,00004 моль) н-бутил-трет-бутилового эфира (н-БТБЭ) в гексане. Дозировка по BF3 составляет 0,2% мас. к изобутилену, мольное соотношение BF3:н-бутанол:н-БТБЭ:гексан равно 1:0,1:0,008:15.

Затем через 4 секунды вводят 7,5 г смеси димеров и тримеров изобутилена при массовом соотношении димер:тример равном 5:1, что составляет 5% мас. к изобутилену.

Полимеризацию проводят при температуре минус 5°C в течение 90 мин, при этом конверсия изобутилена составляет 97% мас.

Реакционную массу стопперируют, фильтруют и подвергают вакуумной разгонке по примеру 2.

Полученный полиизобутилен характеризуется молекулярной массой Mn=1200, реактивностью 87% мол., коэффициентом полидисперсности Mw/Mn=1,8.

Таблица 1
Условия проведения полимеризации изобутилена и свойства полученного ПИБ
Условия полимеризации, наименование показателей Номера примеров
1 (по прототипу) 23 45 67 89
Условия проведения полимеризации:способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139
- в массе изобутилена -- +- -+ -- -
- в изобутиленсодержащей способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139
углеводородной фракции ++ -+ +- ++ +
Введение регулятора скорости в реакционную массу, % мас. к изобутилену; способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139
- децен-1- - -- -- -- -
- димеры изобутилена- - 15 -15 -- -
- тримеры изобутилена- 2 -- -- -3 -
- димерно-тримерная фракция- -- -10 -5 -5
Дозировка BF3 , % мас. к изобутилену 0,200,20 0,020,25 0,300,10 0,250,40 0,20
Мольное соотношение компонентов в катализаторе: способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139
-BF3 11 11 11 11 1
-ROH 1 12 0.53 0,010,9 0,050,1
-Rспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 ORспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 - 0,050,1 0,050,001 0,050,005 0,10,008
- децен-1 50- -- -- -- -
- растворитель 10 10010 5015 2015 2015
Соинициатор: способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139
-ROHн-бутанол н-бута-нол н-бута-нолвтор-бутанол фенол трет-бута-нолфенол втор-бутанол н-бута-нол
- Rспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 ORспособ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 - МТБЭн-БТБЭ ЭТБЭ МТБЭизо-БТБЭ ЭТБЭ ДБЭн-БТБЭ
Температура полимеризации, °C-10 -15 -100 +15-15 -10+5 -5
Время полимеризации, мин 6060 9090 12090 6090 90
Конверсия изобутилена, %98 98 9698 9698 9798 97
Свойства ПИБ:способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139 способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена, патент № 2485139
Молекулярная масса 10001300 10501000 8001500 1500950 1200
Коэффициент полидисперсности, Mw/Mn 2,01,8 1,61,5 1,71,8 1,92,0 1,8
Реактивность, % мол.85 8786 9089 9287 8687

Класс C08F110/10 изобутен

способ получения (со)полимеров при фазовых переходах сверхкритических флюидов и устройство для его проведения -  патент 2405001 (27.11.2010)
не содержащий переходного металла инициатор для получения полимеров на основе изобутилена -  патент 2308463 (20.10.2007)
способ получения высокореактивного низкомолекулярного полиизобутилена -  патент 2229480 (27.05.2004)
способ получения низкомолекулярного высокореактивного полиизобутилена -  патент 2203910 (10.05.2003)
трубчатый реактор -  патент 2201799 (10.04.2003)
способ получения низкомолекулярного полибутена -  патент 2160285 (10.12.2000)
способ получения олигоизобутилена -  патент 2150474 (10.06.2000)
способ получения полиизобутилена -  патент 2148590 (10.05.2000)
способ получения полиизобутилена -  патент 2144543 (20.01.2000)
n,n1-алкилендиамиды карбоксилсодержащего олигоизобутена и перфторполиоксаалкилкарбоновой кислоты -  патент 2140929 (10.11.1999)

Класс C08F10/10 изобутены

Наверх