способ получения линейного полиэтилена средней плотности

Классы МПК:C08F10/02 этен
C08F2/34 полимеризация в газовой фазе
C08F110/02 этен
C08F4/654 магнием или его соединениями
Автор(ы):, , , , , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Институт нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева РАН,
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
Приоритеты:
подача заявки:
1997-07-15
публикация патента:

Изобретение может быть использовано в производстве пластмасс. Линейный полиэтилен средней плотности получают полимеризацией этилена в газовой фазе в присутствии катализатора и алюминийорганического сокатализатора. Катализатор представляет собой нанесенные на неорганический носитель тетрахлорид титана на дихлориде магния и цирконий-алюминийорганическое соединение - продукт взаимодействия тетрахлорида циркония с диеном и триизобутилалюминием. Катализатор дополнительно включает закрепленный на неорганическом носителе продукт взаимодействия дихлорида никеля с диеном, триизобутилалюминием и акцепторной добавкой или без нее. Указанный дополнительный компонент позволяет регулировать показатель текучести расплава и варьировать другие свойства полиэтилена без снижения выхода продукта на единицу катализатора. 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ получения линейного полиэтилена средней плотности полимеризацией этилена в газовой фазе в присутствии водорода, алюминийорганического сокатализатора и катализатора, представляющего собой нанесенные на неорганический носитель тетрахлорид титана, закрепленный на дихлориде магния, и цирконий-алюминийорганическое соединение, полученное взаимодействием 1 мол.ч. тетрахлорида циркония с 3 - 6 мол.ч. диена, выбранного из группы, включающей бутадиен, изопрен и аллен, и с 3 - 6 мол.ч. триизобутилалюминия, отличающийся тем, что используют катализатор, дополнительно включающий нанесенное на неорганический носитель никель-алюминийорганическое соединение, полученное взаимодействием 1 мол. ч. дихлорида никеля с 4 мол.ч. диена и 3 - 6 мол.ч. триизобутилалюминия или 1 мол.ч. дихлорида никеля с 4 мол.ч. диена, 3 - 6 мол. ч. триизобутилалюминия и 3 - 8 мол.ч. акцепторной добавки, выбранной из группы, включающей тетрахлорид титана, сесквиэтилалюминийхлорид и комплекс трихлорида алюминия с ароматическим углеводородом, при использовании в качестве диена бутадиена, изопрена или аллена, и полученный при атомных отношениях цирконий : титан 0,2 - 3,0, титан : магний 0,01 - 0,10, титан : никель 0,2 - 3,0, концентрации титана на неорганическом носителе 0,1 - 2,0 мас.% на 100 мас. % носителя и процесс проводят при атомном отношении алюминий в сокатализаторе : титан 50 - 500.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к производству пластмасс.

Известен способ получения линейного полиэтилена средней плотности (ЛПЭСП) полимеризацией этилена в среде растворителя в присутствии катализатора на основе тетрахлорида титана и тетрабутоксититана на носителе и триизобутилалюминия (ТИБА) в качестве сокатализатора (DE, выложенная заявка 3446775, кл, C 08 F 10/02, 1986). Использование растворителя усложняет технологию процесса. Выход продукта не превышает 3 кг ЛПЭСП на 1 г титана.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является известный способ получения ЛПЭСП полимеризацией этилена в газовой форме в присутствии водорода, алюминийорганического сокатализатора и катализатора, представляющего собой нанесенные на неорганический носитель тетрахлорид титана, закрепленный на дихлориде магния, и цирконий-алюминийорганическое соединение (ЦАОС), полученное взаимодействием 1 мол. ч. тетрахлорида циркония с 3 - 6 мол. ч. диена, выбранного из группы, включающей бутадиен, изопрен и аллен, и 3 - 6 мол. ч. ТИБА (SU, патент 2001042, кл. C 08 F 110/02, 1993).

Техническая задача изобретения - создание высокоэффективного одностадийного (без введения сомономера) процесса получения ЛПЭСП с регулируемым показателем текучести расплава (ПТР5) при возможности введения водорода до 30 об.% без снижения выхода продукта на единицу катализатора, а также обеспечения варьирования других свойств ЛПЭСП, что легко достигается изменением соотношения между олигомеризующим и полимеризующим компонентами катализатора.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения ЛПЭСП полимеризацией этилена в газовой фазе в присутствии водорода, алюминийорганического сокатализатора и катализатора, представляющего собой нанесенные на неорганический носитель тетрахлорид титана, закрепленный на дихлориде магния, и ЦАОС, полученное взаимодействием с 3 - 6 мол. ч. ТИБА, используют катализатор, дополнительно включающий нанесение на неорганический носитель никель-алюминийорганическое соединение (НАОС), полученное взаимодействием 1 мол. ч. дихлорида никеля с 4 мол. ч. диена и 3 - 6 мол. ч. ТИБА или 1 мол. ч. дихлорида никеля с 4 мол. ч. диена, 3 - 6 мол. ч. ТИБА и 3 - 8 мол. ч. акцепторной добавки, выбранной из группы, включающей тетрахлорид титана, сесквиэтилалюминийхлорид и комплекс трихлорида алюминия с ароматическим углеводородом, при использовании в качестве диена бутадиена, изопрена или аллена, и полученный при атомных отношениях цирконий:титан 0,2 - 3,0, титан: магний 0,01 - 0,10, титан:никель 0,2 - 3,0, концентрации титана на неорганическом носителе 0,1 - 2,0 мас.% на 100 мас.% носителя, и процесс проводят при атомном отношении алюминий в сокатализаторе:титан 50 - 500.

Существо изобретения заключается в том, что катализатор состоит из полимеризующего титан-цирконийсодержащего компонента и олигомеризующего никельсодержащего компонента.

В качестве неорганического носителя используют, например, силикагель, окись алюминия, алюмосиликаты, любые другие неорганические носители. В качестве сокатализатора - алюминийорганические соединения, например, диэтилалюминийхлорид (ДЭХА).

НАОС получают взаимодействием дихлорида никеля с диеном и ТИБА в среде растворителя. Например, в раствор с мешалкой загружают 0,65 г обезвоженного дихлорида никеля (0,005 моль), 48 мл гексана 32 мл шихты (изопентан-изопреновая смесь с концентрацией изопрена 0,95 моль/л), содержащей 0,03 моль изопрена, и 20 мл раствора ТИБА в гексане (0,015 моль). После перемешивания при 30oC в течение 4 ч получают раствор НАОС в виде олигодиенильного никель-алюминиевого комплекса с концентрацией 0,05 моль НАОС/л.

ЦАОС получают по патенту SU 2001042. Например, в реактор с мешалкой загружают 1,5 г тетрахлорида циркония (0,0064 моль), 61,6 мл гексана, 40,4 мл шихты, имеющей указанный выше состав и содержащий 0,038 моль изопрена, и 26 мл раствора ТИБА в гексане (0,0192 моль). Получают раствор ЦАОС в виде олигодиенильного цирконий-алюминиевого комплекса с концентрацией 0,05 моль ЦАОС/л.

Тетрахлорид титана, закрепленный на хлориде магния, получают, например, взаимодействием тетрахлорида титана со свежеприготовленным дихлоридом магния. В реактор загружают 9,6 г металлического магния, 100 мл гептана, 0,1 г иода и 130 мл бутилхлорида. После перемешивания при 70oC в течение 4 ч реакционную смесь охлаждают, растворитель декантируют, подученный осадок промывают гептаном, добавляют 7 мл тетрахлорида титана и перемешивают при 70oC в течение часа. Концентрация титана в суспензии 0,046 г-а/л. Атомное соотношение титан:магний 0,1.

Полимеризующий компонент катализатора получают по патенту SU 2001042. Например, суспензию SiO2 (0,58 г) в гексане смешивают с суспензией (1,31 мл) тетрахлорида титана (6способ получения линейного полиэтилена средней плотности, патент № 212956510-5 моль), закрепленного на хлориде магния, в гексане. Концентрация титана в суспензии 0,046 г-а/л. Добавляют ЦАОС (3способ получения линейного полиэтилена средней плотности, патент № 212956510-5 моль). Атомное соотношение цирконий:титан 0,5.

Олигомеризующий компонент катализатора получают, например, смешением суспензии SiO2 (1,15 г) в гексане с 3,6 мл раствора НАОС (1,8способ получения линейного полиэтилена средней плотности, патент № 212956510-4 моль).

Олигомеризующий компонент катализатора получают также и с использование акцепторной добавки, например, суспензию SiO2 (1,46 г) в гексане обрабатывают раствором (4,1 мл) НАОС (2,0способ получения линейного полиэтилена средней плотности, патент № 212956510-4 моль). В полученную суспензию добавляют 2,5 мл (1,0способ получения линейного полиэтилена средней плотности, патент № 212956510-3 моль) тетрахлорида титана. Мольное соотношение НАОС:акцепторная добавка 1:5.

Процесс получения катализатора включает стадии смешения и сушки компонентов до получения однородного сыпучего порошка.

Полимеризацию проводят в реакторе для газовой полимеризации объемом 1,5 л, снабженном мешалкой, устройством для разбивания ампулы с катализатором и термостатом. Давление в реакторе поддерживают с помощью контактного монометра, связанного с соленоидным клапаном. Реактор предварительно продувают чистым этиленом.

Изобретение иллюстрируется примерами 1 - 13, при этом в примерах 3, 5, 6, 12 в качестве акцепторной добавки используют комплекс толуола с трихлоридом алюминия, в примере 4 - сесквиэтилалюминийхлорид, в примерах 7 - 11 - тетрахлорид титана. Условия полимеризации и свойства ЛПЭСП приведены в таблицах 1 и 2, где C5 - изопрен, C4 - бутадиен и C3 - аллен. Плотность полученного полиэтилена находится в пределах 0,940 - 0,945.

Класс C08F10/02 этен

способ  улучшения стойкости к термоокислительной деструкции труб  и трубы, полученные таким  способом -  патент 2523479 (20.07.2014)
многостадийный способ полимеризации этилена -  патент 2522439 (10.07.2014)
катализатор на подложке из оксида алюминия, с оболочкой из диоксида кремния -  патент 2520223 (20.06.2014)
пленки, полученные из гетерогенного сополимера этилен/альфа-олефин -  патент 2519776 (20.06.2014)
ударопрочная композиция полиэтилена низкой плотности (lldpe) и изготовленные из нее пленки -  патент 2517166 (27.05.2014)
система катализатора полимеризации олефинов -  патент 2511448 (10.04.2014)
способ перехода между несовместимыми системами катализаторов полимеризации олефинов -  патент 2510703 (10.04.2014)
катализаторы полимеризации, способы их получения и применения и полиолефиновые продукты, полученные с их помощью -  патент 2509088 (10.03.2014)
каталитические системы на основе переходных металлов и способы получения гомополимеров этилена или сополимеров этилена и -олефинов с применением этих систем -  патент 2507210 (20.02.2014)
способ получения ванадиймагниевого катализатора полимеризации этилена и сополимеризации этилена с альфа-олефинами -  патент 2502560 (27.12.2013)

Класс C08F2/34 полимеризация в газовой фазе

добавка для процессов полимеризации полиолефинов -  патент 2527945 (10.09.2014)
способ полимеризации олефинов -  патент 2517711 (27.05.2014)
способ обработки зародышевого слоя реакции полимеризации -  патент 2515900 (20.05.2014)
система катализатора полимеризации олефинов -  патент 2511448 (10.04.2014)
способ перехода между несовместимыми системами катализаторов полимеризации олефинов -  патент 2510703 (10.04.2014)
способ перехода между несовместимыми системами катализаторов полимеризации олефинов -  патент 2501813 (20.12.2013)
устройство и способ осуществления реакции газофазной полимеризации в псевдоожиженном слое -  патент 2498848 (20.11.2013)
способ полимеризации полимеров на основе олефинов -  патент 2495055 (10.10.2013)
способ полимеризации -  патент 2494111 (27.09.2013)
способы очистки распределительной тарелки в реакторной системе с псевдоожиженным слоем -  патент 2493904 (27.09.2013)

Класс C08F110/02 этен

пленки, полученные из гетерогенного сополимера этилен/альфа-олефин -  патент 2519776 (20.06.2014)
полиэтиленовые композиции -  патент 2493182 (20.09.2013)
способ газофазной полимеризации олефинов -  патент 2485138 (20.06.2013)
катализатор полимеризации и сополимеризации этилена, способ его приготовления и способ получения полиэтиленов с использованием этого катализатора -  патент 2462479 (27.09.2012)
каталитическая система и способ получения реакторного порошка сверхвысокомолекулярного полиэтилена для сверхвысокопрочных сверхвысокомодульных изделий методом холодного формования -  патент 2459835 (27.08.2012)
способ полимеризации этилена -  патент 2447088 (10.04.2012)
компоненты катализатора для полимеризации олефинов и катализаторы, полученные из них -  патент 2444532 (10.03.2012)
способ получения каталитической системы полимеризации олефинов -  патент 2424055 (20.07.2011)
способ получения (со)полимеров при фазовых переходах сверхкритических флюидов и устройство для его проведения -  патент 2405001 (27.11.2010)
полиэтилен и каталитическая композиция для его получения -  патент 2387681 (27.04.2010)

Класс C08F4/654 магнием или его соединениями

каталитический компонент для полимеризации олефинов и катализатор, включающий таковой -  патент 2525402 (10.08.2014)
многостадийный способ полимеризации этилена -  патент 2522439 (10.07.2014)
усовершенствованная прокаталитическая композиция и способ ее получения -  патент 2522435 (10.07.2014)
способ получения ванадиймагниевого катализатора полимеризации этилена и сополимеризации этилена с альфа-олефинами -  патент 2502560 (27.12.2013)
самоограничивающаяся композиция катализатора с бидентатным внутренним донором -  патент 2489447 (10.08.2013)
способ полимеризации олефинов -  патент 2464282 (20.10.2012)
основанный на пропилене блоксополимер, содержащая его композиция и полученные из них формованные изделия -  патент 2463313 (10.10.2012)
компоненты катализатора для полимеризации олефинов и катализаторы, полученные из них -  патент 2444532 (10.03.2012)
твердый титановый компонент катализатора, катализатор полимеризации олефинов и способ полимеризации олефинов -  патент 2443715 (27.02.2012)
компоненты катализатора для полимеризации олефинов -  патент 2417838 (10.05.2011)
Наверх