×
10.01.2013
216.012.18b6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ α,ω-БИС(МЕТИЛДИФЕНИЛСИЛИЛ)ОЛИГОДИОРГАНОСИЛОКСАНОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002471818
Дата охранного документа
10.01.2013
Аннотация: Изобретение относится к способам получения олигодиорганосилоксанов, используемых в качестве рабочих жидкостей паромасляных вакуумных насосов для создания умеренного и сверхглубокого вакуума; в качестве рабочих тел капельных холодильников-излучателей бескаркасных систем отвода низкопотенциального тепла космических ядерных энергетических установок. Предложен способ получения α,ω-бис(метилдифенилсилил)олигодиорганосилоксанов формулы (I), где k=1, 2; для k=1 R-Me (1a), R=Ph (1b); для k=2 R-Ph (1в), конденсацией диорганодихлорсилана и метилдифенилсиланолята натрия, включающий стадию осушки метилдифенилсиланолята натрия, которую проводят диметилдихлорсиланом, взятым в количестве от 0,1 до 1% мол. от количества силанолята натрия. Технический результат - предложенный способ экологичен и приводит к снижению энергетических, трудовых и временных затрат. 4 пр.
Основные результаты: Способ получения α,ω-бис(метилдифенилсилил)олигодиорганосилоксанов конденсацией диорганодихлорсилана и метилдифенилсиланолята натрия, включающий стадию осушки метилдифенилсиланолята натрия, отличающийся тем, что осушку проводят диметилдихлорсиланом, взятым в количестве от 0,1 до 1 мол.% от количества силанолята натрия.

Изобретение относится к кремнийорганической химии, а именно к способам получения α,ω-бис(метилдифенилсилил)олигодиорганосилоксанов общего вида:

где k=1, 2; для k=1 R=Me (1a), R=Ph (1b); для k=2 R=Ph (1в),

которые находят свое применение в качестве рабочих жидкостей паромасляных вакуумных насосов для создания умеренного и сверхглубокого вакуума; в качестве рабочих тел капельных холодильников-излучателей бескаркасных систем отвода низкопотенциального тепла космических ядерных энергетических установок.

К качеству силиконовых вакуумных жидкостей, применяющихся в космических объектах, предъявляются повышенные требования, для обеспечения которых необходимо использовать безводный метилдифенилсиланолят натрия при их получении.

Известен способ получения α,ω-бис (метилдифенилсилил)диметил-, метилфенил- или дифенил- трисилоксана реакцией силанолята натрия (MePh2SiONa) с дихлорсиланами (MeRSiCl2, где R=Me, Ph) (Патент US 3523131, МПК C07F 7/08, 1970), в котором для обезвоживания полученного метилдифенилсиланолята натрия проводят азеотропную отгонку воды. В результате азеотропной перегонки удаляют спирт, влагу и частично толуол, а критерием окончания отгонки является постоянство температуры в парах, которая соответствует температуре кипения толуола.

Способ имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что азеотропная перегонка не обеспечивает полного обезвоживания метилдифенилсиланолят натрия.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предложенному способу и принятое за прототип является технологическое решение (J.F.Hyde et all. // J. Amer. Chem. Soc., 1953, Vol.75, №22, P.5615), согласно которому полное обезвоживание осуществляют в результате многократной азеотропной осушки метилдифенилсиланолята натрия с толуолом.

Данный способ является крайне нетехнологичным и имеет много недостатков:

- использование легковоспламеняющихся и токсичных растворителей требует решения вопросов технологической и экологической безопасности;

- необходимость многократно регенерировать растворитель приводит к дополнительным трудо- и энергозатратам и значительно увеличивает время синтеза;

- необходимость утилизации отходов.

Задача предлагаемого изобретения заключается в создании простого безопасного способа обезвоживания метилдифенилсиланолята натрия, использующегося в процессе получения α,ω-бис(метилдифенилсилил)олигодиорганосилоксанов, сокращение энергетических, трудовых и временных затрат и улучшение экологической обстановки.

Указанная задача достигается тем, что предложен способ получения α,ω-бис(метилдифенилсилил)олигодиорганосилоксанов конденсацией диорганодихлорсилана и метилдифенилсиланолята натрия, включающий стадию осушки метилдифенилсиланолята натрия, отличающийся тем, что осушку проводят диметилдихлорсиланом, взятым в количестве от 0,1 до 1% мол. от количества силанолята натрия.

Процесс осуществляют следующим образом: в реакционную колбу помещают расчетное количество едкого натра, суспендированного в толуоле, добавляют определенное количество метанола и при энергичном перемешивании осторожно прикапывают метилдифенилсилан или диметилтетрафенилдисилоксан, не допуская сильного вспенивания за счет выделяющегося водорода. По окончании выделения водорода отгоняют спирт и частично толуол при атмосферном давлении до постоянной температуры в парах 110°С. Полученный продукт охлаждают, добавляют технологически необходимое количество свежего толуола и диметилдихлорсилан (ДМДХС) в качестве осушителя, выдерживают при энергичном перемешивании, после чего прикапывают расчетное количество диорганодихлорсилана с диметильными, метилфенильными или дифенильными звеньями. Смесь выдерживают при повышенной температуре до завершения реакции, после чего охлаждают, добавляют 20%-ную соляную кислоту до слабокислой реакции среды, отделяют органический слой и отгоняют растворитель и последующей вакуумной ректификацией выделяют целевой продукт.

Применение высокоактивного ДМДХС оказывает не только исчерпывающее дегидратирующее действие на стадии получения силанолята натрия, но также нейтрализующее, диспергирующее и промотирующее действие на последующий процесс его гетерофункциональной конденсации до целевых олигометилфенилсилоксанов.

Предлагаемый способ иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1.

В реакционную колбу, снабженную мешалкой, термометром, капельной воронкой загружают 80 г (2 моль) едкого натра, 600 мл сухого толуола, добавляют 80 мл метанола, затем при энергичном перемешивании к смеси прикапывают 410 г (1 моль) симметричного диметилтетрафенилдисилоксана, после чего реакционную смесь выдерживают при нагревании в течение 4 часов, отгоняют растворители при атмосферном давлении до достижения температуры в парах 110°С, при этом отгоняют весь спирт и около половины загруженного толуола. Образовавшийся силанолят натрия охлаждают, добавляют к нему 400 мл толуола и 2 г (0,77% мол. от количества силанолята натрия) ДМДХС и проводят полное обезвоживание раствора силанолята натрия при энергичном перемешивании в течение 30 мин. Затем прикапывают раствор 127 г (1 моль) ДМДХС в 125 мл толуола. Смесь выдерживают при 70°С, охлаждают, добавляют 20%-ную соляную кислоту до слабокислой реакции среды, отделяют органический слой и отгоняют растворитель сначала при атмосферном давлении, затем при остаточном давлении 10 мм рт.ст. Последующей вакуумной ректификацией остатка выделяют 411 г (выход 85%) трисилоксана (Ia). Содержание основного вещества - 99%. Кинематическая вязкость продукта при 20°С составляла значение 45 сСт. Спектр ЯМР 1H, δ, м.д. (CDCl3): 7,26-7,56 м (20Н, 4С6Н5), 0,58 с (6Н, 2СН3), 0,097 с (6Н, 2СН3). Упругость пара при 20°С составляла 1,5×10-9 мм рт.ст.

Пример 2.

Метилдифенилсиланолят натрия получают по способу и в количестве, указанном в примере 1. После отгонки спирта и половины загруженного толуола массу охлаждают, добавляют 400 мл толуола и 2 г (0,77% мол. от количества образовавшегося силанолята натрия) ДМДХС и при энергичном перемешивании проводят полное обезвоживание раствора силанолята натрия в течение 30 мин. Затем к массе прикапывают смесь 62,5 г (0,5 моль) ДМДХС, 95,5 г (0,5 моль) МФДХС и 150 мл толуола. Смесь выдерживают 5 часов при 70°С, охлаждают, добавляют 20%-ную соляную кислоту до слабокислой реакции среды, отделяют органический слой и отгоняют растворитель. Последующей вакуумной ректификацией остатка выделяют 463 г (выход около 90%) смеси 47% мас. трисилоксана (Ia) и 53% мас. трисилоксана (Iб) по спектру ЯМР. Кинематическая вязкость продукта при 20°С составляла значение 85 сСт. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (CDCl3): 7,26-7,56 м (20Н, 4С6Н5), 0,584 с (6Н, 2СН3 - Ia), 0,552 с (6Н, 2СН3 - Iб), 0,314 с (3Н, СН3 - Iб), 0,097 с (6Н, 2СН3 - Ia). Упругость пара при 20°С составляла 7,5×10-10 мм рт.ст.

Пример 3.

В реакционную колбу, снабженную мешалкой, термометром, капельной воронкой, загружают 40 г (1 моль) едкого натра, 300 мл сухого толуола, добавляют 20 мл метанола и к смеси осторожно прикапывают при энергичном перемешивании 198 г (1 моль) свежеперегнанного метилдифенилсилана, не допуская сильного вспенивания за счет выделяющегося водорода. По окончании выделения водорода растворители отгоняют при атмосферном давлении до достижения температуры в парах 110°С, при этом отгоняется весь спирт и около половины загруженного толуола. Массу охлаждают, добавляют 200 мл толуола и 1,29 г (1% мол. от количества образовавшегося силанолята натрия) ДМДХС и при энергичном перемешивании проводят полное обезвоживание раствора силанолята натрия в течение 30 мин. Затем к реакционной массе прикапывают смесь 93,5 г (0,489 моль) МФДХС и 100 мл толуола. Смесь выдерживают 5 часов при 70°С, охлаждают, добавляют 20%-ную соляную кислоту до слабокислой реакции среды, отделяют органический слой и отгоняют растворитель. Последующей вакуумной ректификацией остатка выделяют 215 г (выход около 77%) трисилоксана (Iб), содержащего по спектру ЯМР в качестве сопутствующего вещества только 1,5% мас. трисилоксана (Ia). Кинематическая вязкость продукта при 20°С составляла значение 200 сСт. Упругость пара при 20°С составляла 2,5×10-10 мм рт.ст. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (CDCl3): 7,26-7,56 м (20Н, 4С6Н5), 0,584 с (6Н, 2СН3 - Ia), 0,552 с (6Н, 2СН3 - Iб), 0,314 с (3Н, СН3 - Iб), 0,097 с (6Н, 2СН3 - Ia).

Пример 4.

Синтез проводят аналогично указанному в примере 3, но ДМДХС и МФДХС добавляют в количестве 12,9 г (0,1 моль) и 115 г (0,6 моль) соответственно. Вакуумной ректификацией выделяют 277 г (выход около 88%) смеси трисилоксанов (Ia-в) в массовом соотношении 1:3,4:2,1 по данным спектров ЯМР. Кинематическая вязкость продукта при 20°С составляла значение 198 сСт. Упругость пара при 20°С составляла 1,5×10-10 мм рт.ст. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (CDCl3): 7,26-7,56 м (20Н, 4С6Н5), 0,584 с (6Н, 2СН3 - Ia), 0,552 с (6Н, 2СН3 - Iб), 0,538 д (6Н, 2СН3 - Iв), 0,314 с (3Н, СН3 - Iб), 0,273 с (3Н, СН3 - Iв), 0,229 с (3Н, СН3 - Iв), 0,097 с (6Н, 2СН3 - Ia). Дополнительной вакуумной ректификацией могут быть выделены индивидуально чистые силоксаны (Ia) и (Iв).

Способ получения α,ω-бис(метилдифенилсилил)олигодиорганосилоксанов конденсацией диорганодихлорсилана и метилдифенилсиланолята натрия, включающий стадию осушки метилдифенилсиланолята натрия, отличающийся тем, что осушку проводят диметилдихлорсиланом, взятым в количестве от 0,1 до 1 мол.% от количества силанолята натрия.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ α,ω-БИС(МЕТИЛДИФЕНИЛСИЛИЛ)ОЛИГОДИОРГАНОСИЛОКСАНОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-62 of 62 items.
17.02.2018
№218.016.2c39

Способ получения солей бис(дикарболлид) кобальта

Изобретение относится к способу получения солей бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта. Способ включает взаимодействие нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов щелочных металлов или нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов триалкиламмония или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643368
Дата охранного документа: 01.02.2018
04.04.2018
№218.016.30b7

Способ получения органомагнийоксаниттрийоксаналюмоксанов, связующие и пропиточные материалы на их основе

Изобретение относится к способу получения органомагнийоксаниттрийоксаналюмоксанов общей формулы где k, р=0,1-6, m=3-12; k/m+l+x+2y+z=3; s+t+2r=3; R - CH, n=2-4; R* - C(CH)=CHC(O)OCH; R** - C(CH)=CHC(O)CH. Способ включает взаимодействие полиалкоксиалюмоксанов с гидратом ацетилацетоната иттрия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644950
Дата охранного документа: 15.02.2018
Showing 111-120 of 128 items.
07.03.2020
№220.018.0a5b

Активный элемент на основе графена для газоанализаторов электропроводного типа

Использование: для определения концентрации веществ в газах. Сущность изобретения заключается в том, что в качестве активного элемента электродов газоанализаторов используют графеновый материал, состоящий из волокон, образуемых свободным графеном, не связанным с физической подложкой из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716038
Дата охранного документа: 05.03.2020
15.03.2020
№220.018.0c66

Способ получения модифицированных волокон оксида алюминия

Изобретение относится к способам получения модифицированных волокон оксида алюминия для создания новых материалов, которые позволят работать в окислительных средах при высоких температурах и нагрузках, обеспечивая при этом снижение массы летательных аппаратов. Способ получения модифицированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716621
Дата охранного документа: 13.03.2020
15.07.2020
№220.018.326a

Способ получения полилактидов

Изобретение относится к способу получения полилактидов, которые находят применение в различных областях науки, техники, медицины и народного хозяйства. Способ включает полимеризацию лактидов с раскрытием цикла (ROP) в расплаве в присутствии катализатора ROP и сокатализатора. Способ проводят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726362
Дата охранного документа: 13.07.2020
15.07.2020
№220.018.326f

Способ получения органомагнийоксаналюмоксансилоксанов

Изобретение относится к способам получения органомагнийоксаналюмоксансилоксанов для использования в качестве прекурсоров высокочистой керамики на основе оксидов магния, алюминия и кремния. Предложен способ получения органомагнийоксаналюмоксансилоксанов общей формулы (1), где k, р=0,1-12,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726365
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.44f1

Композиция для повышения роста, развития растений и качества продукции сельскохозяйственных культур

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Состав для повышения роста и развития сельскохозяйственных культур содержит водный раствор синтетических аналогов природных фитогормонов Силацин и Крезацин, а также удобрение Куфецин и смачиватель солюбилизатор полиэтиленгликоль ПЭГ-1500 при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760163
Дата охранного документа: 22.11.2021
20.04.2023
№223.018.4b74

Способ получения предкерамических волокнообразующих олигоорганосилазанов

Изобретение относится к способу получения прекерамических волокнообразующих олигоорганосилазанов для получения керамических волокон состава SiCN. Реакционную смесь три- и дифункциональных органохлорсиланов при их суммарном мольном соотношении более 0,66, но менее 0,85 подвергают аммонолизу....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767238
Дата охранного документа: 17.03.2022
14.05.2023
№223.018.55e7

Способ глубокой осушки толуола

Изобретение относится к технологии обезвоживания растворителей, а именно к способу глубокой осушки толуола. Способ глубокой осушки толуола осуществляется в двух аппаратах колонного типа, работающих попеременно в режиме сорбции-регенерации, проводимых одновременно и непрерывно. Новым является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731274
Дата охранного документа: 01.09.2020
15.05.2023
№223.018.57fd

Способ получения гранатовых волокон, модифицированных хромом

Изобретение относится к способу получения модифицированных хромом гранатовых волокон. Полимерные волокна формуют при 160-200°С из волокнообразующих органохромоксаниттрийоксаналюмоксанов с мольным отношением Al:Y=1,5-2,5 и Al:Cr=100-250. Дальнейшая ступенчатая термообработка при 900°С в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767236
Дата охранного документа: 17.03.2022
15.05.2023
№223.018.5a78

Универсальная пластичная смазка

Настоящее изобретение относится к смазочным материалам, в частности к пластичным смазкам, которые могут применяться для обеспечения работы различных узлов трения механизмов в широком интервале температур. Предложена универсальная пластичная смазка на синтетической основе, в качестве которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769692
Дата охранного документа: 05.04.2022
16.05.2023
№223.018.633e

Способ получения волокон смешанного шпинельно-гранатового состава

Изобретение относится к способам получения волокон смешанного оксидного состава MgAlO/YAlO для создания высокотемпературных керамокомпозитов с улучшенными механическими свойствами. Способ заключается в расплавном формовании полимерных волокон при 80-180°С из волокнообразующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776286
Дата охранного документа: 18.07.2022
+ добавить свой РИД