способ получения термоэластопластов

Классы МПК:C08F297/04 винилароматических мономеров с диенами, содержащими сопряженные двойные связи
C08F6/06 обработка растворов полимеров
Автор(ы):, , , , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Воронежский филиал Государственного предприятия "Научно- исследовательский институт синтетического каучука им.академика С.В.Лебедева"
Приоритеты:
подача заявки:
1997-05-06
публикация патента:

Изобретение относится к области получения блоксополимеров на основе диеновых углеводородов и способ получения термоэластопластов, патент № 2129569-метилстирола. Способ получения термоэластопластов путем блоксополимеризации способ получения термоэластопластов, патент № 2129569-метилстирола и бутадиена в среде органического растворителя осуществляют под действием н-бутиллития, в присутствии модификатора - метил-трет.-бутилового эфира с последующим сочетанием "живущих" диблоксополимеров полифункциональным сочетающим агентом, после завершения реакции сочетания проводят сополимеризацию остаточного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569-метилстирола со стиролом в растворе блоксополимера в соотношении 1 : 1 -1,5 моль в присутствии инициирующей системы н-бутиллитий : алкоксид щелочного металла: метил-трет. -бутиловый эфир 1 : 1 - 3 : 3-25. Изобретение позволяет достичь полной конверсии -способ получения термоэластопластов, патент № 2129569-метилстирола и повысить физико-механические и адгезионные показатели термоэластопластов. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ получения термоэластопластов путем блоксополимеризации способ получения термоэластопластов, патент № 2129569-метилстирола и бутадиена в среде органического растворителя под действием н-бутиллития в присутствии модификатора - метил-трет.-бутилового эфира с последующим сочетанием "живущих" диблоксополимеров полифункциональным сочетающим агентом, отличающийся тем, что после завершения реакции сочетания проводят сополимеризацию остаточного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569-метилстирола со стиролом в растворе блоксополимера в соотношении 1:1,0-1,5 моль в присутствии инициирующей системы н-бутиллитий алкоксид щелочного металла : метил-трет.бутиловый эфир соответственно 1:1-3:3-25.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области получения блоксополимеров типа термоэластопластов на основе диеновых углеводородов и способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола и может быть использовано в производстве резинотехнических изделий, герметиков, клеев различного назначения, в обувной промышленности.

Известен способ получения диен -способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирольных термопластов последовательной полимеризацией мономеров в среде углеводородных растворителей в присутствии монолитийорганического инициатора (патент Великобритании N 1191605, СЗР C 08 F 297/04, опубл.21.01.68) или сочетанием "живущих" двухблочных сополимеров полифункциональным агентом сочетания (патент ФРГ N 2442849; C 08 F 297/04; опубл. 13.03.75 г.).

Недостатком указанных способов получения блоксополимеров является неполная конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола.

Известен способ получения термоэластопластов путем полимеризации способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола в среде углеводородных растворителей под действием н-бутиллития с добавкой электронодоноров до достижения равновесной концентрации с последующим добавлением стирола в количестве 20 - 300% на оставшейся способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирол и продолжением полимеризации с дальнейшим введением сопряженного диена и последующей сшивкой полученного продукта (патент Японии N 55-7961; C 08 F 297/04; заявл. 2.05.74 г., опубл. 26.02.80 г.)

Недостатком указанного способа является то, что в качестве электронодоноров используются такие соединения, как гексаметиленфосфоамид, гексаметилентетрамин, тетрагидрофуран и др., в присутствии которых ухудшается структура диенового блока, снижается относительное содержание 1,4 звеньев и увеличивается содержание 1,2 звеньев, что приводит к повышению температуры стеклования диенового блока и ухудшению таких свойств термоэластопластов, как морозостойкость и сопротивление многократному изгибу.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ получения термоэластопластов на основе диеновых углеводородов и стирола (способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола) типа (АВ)пХ, где А - полистирольный (поли способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирольный) блок, В - полидиеновый блок, Х - фрагмент сочетающего агента и п 2, последовательной полимеризацией стирола (способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола) и диена в среде углеводородных растворителей в присутствии инициирующей системы н-бутиллитий + метил-трет.бутиловый эфир (МТБЭ) с последующим сочетанием "живущих" двублочных сополимеров, полифункциональным агентом сочетания (патент СССР 1661183, C 08 F 297/04, заявл. 27.07.88 г., опубл. 07.07.91 г., БИ N 25). Недостатком этого способа является неполная конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола, не превышающая 70%. Наличие незаполимеризованного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола значительно усложняет процесс. При этом:

- увеличивается расход пара и антиагломерата крошки при выделении полимера методом водной дегазации;

- используется дополнительное оборудование для очистки возвратного растворителя от незаполимеризованного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола и очистки возвратного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола;

- ухудшаются санитарно-токсикологические свойства полимера из-за присутствия в нем остаточного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола.

Технической задачей предлагаемого изобретения является достижение полной конверсии способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола, получение термоэластопласта с высокими физико-механическими и адгезионными показателями, упрощение технологии получения.

Поставленная задача решается тем, что в способе получения термоэластопластов путем блоксополимеризации способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола и бутадиена в среде органического растворителя под действием н-бутиллития в присутствии модификатора - метил-трет.-бутилового эфира, с последующим сочетанием "живущих" диблоксополимеров полифункциональным сочетающим агентом, после завершения реакции сочетания сополимеризацию остаточного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569-метилстирола со стиролом проводят в растворе блоксополимера в соотношении 1:1-1,5 моль в присутствии инициирующей системы н-бутиллитий : алкоксид щелочного металла : метил-трет.-бутиловый эфир (1:1:3) - (1:3:25).

При мольном соотношении компонентов инициирующей системы н-бутиллитий : алкоксид щелочного металла : метил-трет.-бутиловый эфир 1:1:3 процесс сополимеризации способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола со стиролом протекает с низкой скоростью; при соотношении больше чем 1:3:25 возникает необходимость дополнительной очистки возвратного растворителя.

В случае подачи стирола меньшей, чем моль на моль незаполимеризованного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола, не достигается полная конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола; при увеличении количества стирола свыше 1,5-кратного избытка снижается теплостойкость термоэластопласта.

Предлагаемое изобретение иллюстрируется примерами конкретного исполнения.

Пример 1. а) В трехгорлую колбу емкостью 1 л, снабженную мешалкой и термометром, в токе азота подают 160 г растворителя, имеющего состав циклогексан : бензин = 70:30%, 436 г. способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола, 5,2 г (0,06 моля) метил-трет. бутилового эфира (МТБЭ) и 30 мл 1М раствора (0,03 моля) н-бутиллития. Проводят полимеризацию способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола при температуре 18-20oC в течение 3-х часов. Содержание остаточного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола в полимеризате 22,9 мас.%, конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола - 66,7%.

Полученный "живущий" поли -способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирол-литий (ЛПМС) подают на следующую стадию полимеризации.

б) В 10-литровый аппарат, снабженный мешалкой, термометром и монометром в токе азота загружают 5000 г растворителя состава циклогексан : бензин 70: 30%, 670 г бутадиена, 700 мл раствора "живущего" ЛПМС, полученного по п.а) и содержащего 0,03 г-а активного лития и 145 г незаполимеризованного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола. Проводят полимеризацию бутадиена в течение 1 часа при температуре 60-65oC. Для сочетания "живущего" двублочника в реактор подают 1,56 г (0,0075 моля) тетраэтоксилана (ТЭОС). Реакцию сочетания проводят 40 мин при температуре 65-79oC.

По окончании реакции сочетания аппарат охлаждают до 25oC и определяют содержание способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола в реакционной массе хроматографически - 2,8%.

в) Затем в аппарат подают 18 мл 1М (0,018 моля) раствора н-бутиллития, 54 мл 0,5М (0,027 моля) этоксида лития (LtOC2H5) и через 0,25 часа из переносного контейнера непрерывно дозируют 128 г стирола в течение 1 часа. При этом соотношение незаполимеризованный способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирол : стирол = 1 : (моль) мольное соотношение н-бутиллитий : LiOC2H5 : МТБЭ = 1:1,5:3,3. По окончании дозирования стирола полимеризацию ведут еще 0,5 часа при температуре 20-30oC. Конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола - 96,5% (содержание остаточного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола - 0,23%).

Полученный полимер выделяют изопропиловым спиртом, стабилизируют агидолом-2 (1%) и сушат на вальцах. Физико-механические свойства полученного полимера приведены в таблице.

Пример 2. Полимеризацию проводят согласно примеру 1, только на стадии сополимеризации способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола со стиролом в аппарат подают 20 мл 1М (0,02 моля) раствора н-бутиллития, 40 мл 0,5М (0,02 моля) раствора этоксида лития и дозируют 190 г стирола в течение 1,5 часа.

Мольное соотношение незаполимеризованный способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирол:стирол=1:1,5. Инициирующий комплекс н-BuLi : LiOC2H5 : МТБЭ = 1:1:3 (моль).

Конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола - 98%.

Пример 3. Опыт проводят согласно примеру 1, но при синтезе поли -способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстириллития по п. а) подают 15,8 г (0,18 моля) МТБЭ. Конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола при синтезе поли -способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстириллития - 70%.

На стадии сополимеризации способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола со стиролом в реактор подают 60 мл 1М (0,006 моля) раствора н-BuLi, 24 мл 0,5М (0,012 моля) раствора бутоксида калия (C4H9OK) и дозируют 128 г стирола. Инициирующий комплекс н-BuLi : C4H9OK:МТБЭ=1:2:10 (моль). Конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола - 98,8%.

Пример 4. Опыт проводят согласно примеру 1, только на стадии сополимеризации способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола со стиролом по п. в) подают 2,4 мл 1М (0,0024 моля) раствора н-BuLi, 14,4 мл 0,5М (0,0072 моля) раствора бутоксида калия и дозируют 128 г стирола. Инициирующий комплекс н-BuLi : C4H9OK : МТБЭ = 1:3:25.

Конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола = 98%.

Пример 5. Опыт проводят согласно примеру 1, но в.п.б) используют в качестве сочетающего агента дибутилфталат (ДБЮ) - на сочетание подают 2,1 г (0,0075 моля) ДБФ. После завершения реакции сочетания в реактор подают 4,3 мл 1М (0,0043 моля) раствора н-бутиллития, 17 мл 0,5М (0,0086 моля) раствора бутоксида калия и дозируют 128 г стирола.

Сополимеризацию способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола со стиролом проводят в присутствии инициирующего комплексов н-BuLi : C4H9OK : МТБЭ = 1:2:14.

Конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола - 99,0%.

Пример 6. Опыт проводят согласно примеру 1, но в п. б) используют в качестве сочетающего агента этилацетат (ЭА) - на сочетание подают 1,32 г (0,0015 моля) ЭА.

После завершения реакции сочетания в реактор подают 4,3 мл (0,0043 моля) раствора н-бутиллития, 17 мл 0,5М (0,0086 моля) раствора этоксида натрия и дозируют 128 г стирола. Сополимеризацию способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола со стиролом проводят в присутствии инициирующего комплекса н-BuLi : C2H5ONa : МТБЭ = 1:2:14.

Конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола - 98,2%.

Пример 7. (по прототипу).

а). Синтез литийполи -способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола (ЛПМС).

В трехгорлую колбу емкостью 1 л, снабженную мешалкой и термометром, в токе азота подают 160 г осушенного растворителя (циклогексан-бензин 70:30%), 436 г способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола, 3,52 г (0,04 моля) метил-трет.-бутилового эфира и 20 мл 1М (0,02 моля) раствора н-бутиллития.

Полимеризацию способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола проводят при 18-20oC в течение 3-х часов. Конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола - 70%. Полученный раствор ЛПМС подают на следующую стадию полимеризации.

б). Синтез бутадиен -способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирольного термоэластопласта.

В 6-литровый аппарат, снабженный мешалкой, термометром и манометром, в токе азота загружают 2500 г растворителя (циклогексан/бензин = 70:30), 350 г бутадиена и 700 мл раствора ЛПМС, полученного по п. а) и содержащего 0,04 г-а активного лития и 131 г незаполимеризованного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола. Проводят полимеризацию бутадиена в течение 1 часа при температуре 60-62oC. Затем проводят реакцию сочетания "живущего" двухблочника дибутилфталатом. В аппарат подают 1,4 г (0,005 моля) дибутилфталат и проводят сшивку при температуре 70способ получения термоэластопластов, патент № 21295692oC в течение 40 мин.

Содержание остаточного способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола в полимеризате - 2,8%.

Полимер выделяют изопропиловым спиртом, стабилизируют агидолом-2 (1%) и сушат на вальцах.

Свойства полученного полимера приведены в таблице.

Из данных таблицы видно, что при синтезе блоксополимеров бутадиена с способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстиролом по предлагаемому способу достигается почти полная конверсия способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола.

Полученные термоэластопласты обладают высокими прочностными и эластичными адгезионными свойствами.

Таким образом, приведенные примеры подтверждают поставленную техническую задачу - достижение полной конверсии способ получения термоэластопластов, патент № 2129569- метилстирола, получение полимера с высокими физико-механическими и адгезионными показателями.

Класс C08F297/04 винилароматических мономеров с диенами, содержащими сопряженные двойные связи

полимеры, функционализированные имидными соединениями, содержащими защищенную аминогруппу -  патент 2516519 (20.05.2014)
стирол-бутадиеновые полимеры со стирольным градиентом и способы изготовления таковых -  патент 2501816 (20.12.2013)
композиция термопластичной смолы с низким глянцем и мягкой на ощупь поверхностью и формованное изделие из нее -  патент 2471828 (10.01.2013)
способ частичного гидрирования статистических сополимеров винилароматических соединений и сопряженных диенов -  патент 2470943 (27.12.2012)
композиция модификатора асфальта и композиция асфальта, содержащая такой модификатор -  патент 2459839 (27.08.2012)
модифицированные полимеры на основе сопряженных диенов или сопряженных диенов и винилароматических соединений, способ их получения и их применение -  патент 2446182 (27.03.2012)
добавка, улучшающая индекс вязкости, для смазочных масел -  патент 2439130 (10.01.2012)
высокотемпературные блок-сополимеры и процесс их получения -  патент 2433152 (10.11.2011)
новые блок-сополимерные композиции -  патент 2429257 (20.09.2011)
сульфированные блоксополимеры, способ их получения и различные применения этих блоксополимеров -  патент 2425060 (27.07.2011)

Класс C08F6/06 обработка растворов полимеров

добавка и способ для обрыва полимеризации и/или снижения вязкости раствора полимера -  патент 2523799 (27.07.2014)
способ получения поливинилацеталей -  патент 2505550 (27.01.2014)
способ очистки блок-сополимера (варианты) -  патент 2469047 (10.12.2012)
способ получения свободных от галогенов продуктов радикальной полимеризации с переносом атома -  патент 2446177 (27.03.2012)
способ получения полибутадиена -  патент 2436802 (20.12.2011)
химический процесс -  патент 2399633 (20.09.2010)
способ получения наночастиц полистирола с помощью сверхкритического антирастворителя -  патент 2398788 (10.09.2010)
устройство для предварительного нагревания раствора полимера и способ предварительного нагревания такого раствора -  патент 2237676 (10.10.2004)
способ удаления нежелательных соединений из жидких потоков в процессах полимеризации -  патент 2235101 (27.08.2004)
способ получения цис-1,4-полибутадиена -  патент 2202560 (20.04.2003)
Наверх