Высокомолекулярные соединения, получаемые реакциями образования карбэфирной связи в основной цепи макромолекулы: .ароматические поликарбонаты – C08G 64/04
Патенты в данной категории
АЛКИЛФЕНОЛ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЕСА И СОПОЛИКАРБОНАТ С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Настоящее изобретение относится к сополикарбонатам, составам, их содержащих, для получения формованных деталей, а также к применению алкилфенолов для получения указанных сополикарбонатов. Сополикарбонаты согласно изобретению содержат в качестве агента обрыва цепи фрагмент формулы по меньшей мере, одну дифенольную основу формулы |
2505556 патент выдан: опубликован: 27.01.2014 |
|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИКАРБОНАТА СПОСОБОМ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ В РАСПЛАВЕ, ПОЛИКАРБОНАТ, ПОЛУЧЕННЫЙ ДАННЫМ СПОСОБОМ, И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к способу получения поликарбоната, поликарбонату, а также к формованным изделиям и оптическим устройствам памяти или к диффузионным и оптическим дискам. Согласно указанному способу поликарбонат получают переэтерификацией в расплаве, где, по меньшей мере, одно соединение дигидроксиарила превращают с, по меньшей мере, одним диарилкарбонатом с использованием, по меньшей мере, одного катализатора. К расплаву перед последней стадией реакции добавляют ингибитор и на последней или после последней стадии реакции добавляют одну или несколько алифатических гидроксидикарбоновых кислот и/или гидроксиполикарбоновых кислот или их производные. Поликарбонаты, полученные указанным способом, после переработки в формованные изделия или экструдаты удовлетворяют требованиям низкого заряда на поверхности субстрата в комбинации с низкой вариацией заряда. 5 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 табл., 25 пр. |
2495058 патент выдан: опубликован: 10.10.2013 |
|
ПОЛИКАРБОНАТЫ С УЛУЧШЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ТЕКУЧЕСТИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ ОЛИГОМЕРЫ
Настоящее изобретение относится к поликарбонату, обладающему улучшенными реологическими и электрическими свойствами. Поликарбонат содержит от 50 до 1210 ч.н.м. структур, выраженных формулами (II)-(V), представленными в формуле изобретения, а также от 0,1 до 1,2% масс. циклических олигомеров формулы: |
2491305 патент выдан: опубликован: 27.08.2013 |
|
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИОЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ И ПОЛИУРЕТАНКАРБАМИДНЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ
Настоящее изобретение относится к поликарбонатполиолам, применяемым для получения полиуретановых и полиуретанкарбамидных эластомеров. Указанные поликарбонатполиолы имеют гидроксильное число от 50 до 80 мг KОН/г и среднюю функциональность от 1,9 до 2,2. Получают поликарбонатполиолы взаимодействием смеси |
2472811 патент выдан: опубликован: 20.01.2013 |
|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИКАРБОНАТА ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИЕЙ В РАСПЛАВЕ
Настоящее изобретение относится к способу получения поликарбоната, применяемого в качестве оптического носителя информации либо для изготовления светорассеивающих стекол. Способ получения включает переэтерификацию в расплаве дигидроксиарилсоединения с диарилкарбонатом в присутствии катализатора. Перед последней реакционной стадией к расплаву добавляют ингибитор, а на последней реакционной стадии или после нее добавляют ароматическую гидроксикарбоновую кислоту или ее производное. Поликарбонат, полученный указанным способом, обладает низким электростатическим зарядом. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 6 пр. |
2468041 патент выдан: опубликован: 27.11.2012 |
|
N-ЗАМЕЩЕННЫЕ МОНОМЕРЫ И ПОЛИМЕРЫ
Изобретение относится к N-замещенным мономерам и полимерам, способам получения таких мономеров и полимеров и способам их использования для различных медицинских целей, например в медицинских устройствах. Предложен полимер, содержащий повторяющееся звено формулы (I), где X1 и X2 независимо выбраны из Br и I; у1 и у2 равны нулю или целому числу от 1 до 4, А1 выбирают из группы, состоящей из
R3 выбирают из С1 -С30алкила, и C1-С30гетероалкила, С5-С30арила, С6-С30 алкиларила и С2-С30гетероарила; R4 выбирают из Н, C1-С30алкила и C1 -С30гетероалкила; R1 представляет собой (А) или (В); Z представляет собой О или S; R5 и R 6 выбирают из -СН=СН-, -CHJ1-CHJ2 - и -(СН2)а-; а равно нулю или целому числу от 1 до 8; J1 и J2 независимо выбирают из Н, Br и I; Q является группой, содержащей 20 или более атомов углерода; Rx выбирают из необязательно замещенного разветвленного или неразветвленного С7-С30 алкила и необязательно замещенного С6-С30 арила; и Ry выбирают из водорода, необязательно замещенного разветвленного или неразветвленного C1-С30 алкила и необязательно замещенного С6-С30 арила. Предложены также варианты указанного полимера, способы их получения и содержащее предложенные полимеры медицинское устройство. Предпочтительно медицинское устройство представляет собой стент. Технический результат - предложенный полимер имеет улучшенные физико-химические свойства и пригодны для использования в имплантируемых медицинских устройствах. 8 н. и 23 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл., 3 пр.
|
2461582 патент выдан: опубликован: 20.09.2012 |
|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИКАРБОНАТНОЙ СМОЛЫ
Настоящее изобретение относится к способу непрерывного получения поликарбонатной смолы. Способ получения поликарбонатной смолы заключается в осуществлении реакции переэтерификации между ароматическим дигидроксисоединением и дифенилкарбонатом и/или замещенным дифенилкарбонатом. Молярное соотношение дифенилкарбоната и/или замещенного дифенилкарбоната к ароматическому дигидроксисоединению находится в пределах от 1,01 до 1,30. Ароматическую поликарбонатную смолу непрерывно производят со средневязкостной молекулярной массой от 10000 до 20000 в течение определенного промежутка времени. После остановки реакции реактор промывают расплавленной смесью ароматического дигидроксисоединения с дифенилкарбонатом и/или замещенным дифенилкарбонатом и далее реактор промывают ароматическим моногидроксисоединением. Технический результат - обеспечение способа получения поликарбонатной смолы, обладающей менее интенсивным окрашиванием и содержащей уменьшенное количество нежелательных кристаллических примесей и таких нежелательных примесей, как гель. 2 н.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил. |
2430935 патент выдан: опубликован: 10.10.2011 |
|
НЕПРЕРЫВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИКАРБОНАТА
Изобретение относится к способу получения нескольких видов ароматических поликарбонатов по непрерывному методу из расплава, а также установке для его получения. Способ включает подачу расплавленной смеси бисфенола А и/или дифенилкарбоната в качестве исходных веществ. Смесь готовят в отсутствие катализатора переэтерификации. Смесь подают на стадию поликонденсации в установку, состоящую из двух линий. Каждая линия снабжена тремя вертикальными реакторами, соединенными последовательно, и одним горизонтальным реактором. Одновременно проводят реакцию поликонденсации в присутствии катализатора переэтерификации. Изобретение позволяет получать ароматический поликарбонат без потерь, связанных с перенастройкой оборудования, и предотвращает ухудшение качества продукта. 2 н. 5 з.п. ф-лы, 4 ил. |
2413739 патент выдан: опубликован: 10.03.2011 |
|
ПОЛИКАРБОНАТЫ С ХОРОШЕЙ СМАЧИВАЕМОСТЬЮ
Изобретение относится к поликарбонатной смоле в качестве материала-подложки для изготовления прозрачных литых изделий. Поликарбонатную смолу получают непрерывным способом на границе раздела фаз фосгенированием бисфенолов при температуре от 0°С до 40°С с избытком фосгена от 8-17 мол.%. Смола содержит карбаматные соединения формулы |
2412956 патент выдан: опубликован: 27.02.2011 |
|
ПОЛИКАРБОНАТЫ С ХОРОШЕЙ СМАЧИВАЕМОСТЬЮ
Изобретение относится к поликарбонату в качестве материала-подложки для изготовления прозрачных литых изделий. Поликарбонат получают фосгенированием бисфенолов при температуре от 0 до 40°C с избытком фосгена от 5 до 17 мол.%. Поликарбонат содержит карбаматные соединения формулы (1) |
2410400 патент выдан: опубликован: 27.01.2011 |
|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИКАРБОНАТОВ
Изобретение относится к технологии получения поликарбонатов, находящих широкое применение в промышленности и в строительстве. Описывается способ получения поликарбонатов фосгенированием суспензии кристаллогидрата соли щелочного металла ароматического диоксисоединения в органическом растворителе, в присутствии катализатора и не обязательно в присутствии регулятора роста цепи, с использованием в качестве фосгенирующего реагента фосгена, дифосгена, трифосгена или их смеси. Полученную суспензию далее подвергают поликонденсации в присутствии водного раствора неорганического основания - гидроксида, карбоната или гидрокарбоната щелочного металла, не обязательно в присутствии катализатора, регулятора роста цепи и эмульгатора. Предложенный способ позволяет снизить степень гидролиза фосгенирующего реагента, налипание на стенки оборудования побочного продукта - хлорида щелочного металла и получить целевой продукт с заданной молекулярной массой. 3 з.п. ф-лы. |
2378296 патент выдан: опубликован: 10.01.2010 |
|
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ АРОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ДЛЯ ФОРМОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Использование: для получения формованных изделий из поликарбоната с повышенной формоустойчивостью и эффективной газопроницаемостью для кислорода, азота, двуокиси углерода и метана. Сущность изобретения: получают термопластичный ароматический поликарбонат общей формулы:![]() ![]() где R1=R2= H, CH3, R3, HCH3 n= 30 - 100 мол.%, m = 10 - 70 мол.% с мол. м. не более 105000. Синтез осуществляют известными методами: фосгенированием или переэтерификацией в расплаве, бисфенола, выбранного из группы, включающей 1,1-бис-(4-оксифенил)-3,3,5-триметилциклогексан 1,1-бис(3,5-диметил-4-оксифенил-3,3,5-триметилциклогексан; 1,1-бис(4-оксифенил)3,3-диметилциклогексана или их смеси с другим бисфенолом. Из поликарбонатов готовят пленки и определяют их газонепроницаемостью. 1 табл. |
2051930 патент выдан: опубликован: 10.01.1996 |
|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АРОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИКАРБОНАТНОГО ФОРПОЛИМЕРА И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АРОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИКАРБОНАТА
Использование: для получения оптически прозрачных изделий, которые могут быть применены в электронной промышленности. Сущность: кристаллический ароматический поликарбонатный форполимер получают путем обработки аморфного ароматического поликарбонатного форполимера растворителем. Продукты взаимодействия: а) ароматическое диоксисоединение с дифенилкарбонатом; б) бисфенол А с фосгеном; в) поликарбонатный форполимер бисфенола А мол.м. 468 800 с концевыми арилкарбонатными группами, с бисфенолом А мол.м. 2300 9100 с мольным соотношением концевых гидроксильных и арилкарбонатных групп (10 90) (90 10). Смесь перемешивают с помощью смесителя с ножом, вращающимся с периферийной скоростью по меньшей мере 250 см/с, или с помощью смесителя с мешалкой, вращающейся с периферийной скоростью по меньшей мере 6 см/с. Получают пористый кристаллический ароматический поликарбонатный форполимер в порошковой, агломерированной порошковой или гранулированной форме с удельной площадью поверхности по меньшей мере 0,4 м2/г и степенью кристалличности по меньшей мере 20% На основе полученных форполимеров синтезируют твердофазной поликонденсацией при нагревании с одновременным отгоном побочных продуктов поликонденсации высокомолекулярный кристаллический ароматический поликарбонат мол. м. 6000 - 100000 и степенью кристалличности по крайней мере 35% Твердофазную поликонденсацию осуществляют в присутствии инертного газа, подаваемого в зону реакции со скоростью 0,1 7 л/ч на грамм форполимера, находящегося в порошковой или агломерированной порошковой форме, или со скоростью 0,1 50 л/ч на грамм форполимера, находящегося в гранулированной форме. Инертный газ может содержать побочные продукты поликонденсации в количестве, соответствующем парциальному давлению побочных продуктов поликонденсации не более 5 мм рт.ст. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 3 табл. |
2040532 патент выдан: опубликован: 25.07.1995 |
|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ ПОЛИКАРБОНАТОВ Сущность: ароматические поликарбонаты получают путем фосгенирования или переэтерификацией в расплаве бисфенолов с последующей поликонденсацией. В качестве бисфенола используют: 1,1-бис-(4-оксифенил)-3,3,5-триметилциклогексан, 1,1, -бис-(3,5-диметил-4-оксифенил)-3,3,5-триметилциклогексан, 1,1-бис-(4-оксифенил)-3,3-диметилциклогексан или их смесь с дифенилолпропаном при их молярном соотношении (20 - 55): (45 - 80). На основе поликарбонатов получают пленки и определяют их формоустойчивость и газопроницаемость. 1 табл. | 2008313 патент выдан: опубликован: 28.02.1994 |
|