×
29.05.2019
219.017.6388

Результат интеллектуальной деятельности: Ароматические сополиэфирсульфонкетоны и способ их получения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения ароматических сополиэфирсульфонкетонов (СПЭСК), которые могут быть использованы в качестве термо- и теплостойких конструкционных полимерных материалов. Первый вариант способа получения сополиэфирсульфонкетона заключается в том, что проводят реакцию поликонденсации между: 4,4'-дихлордифенилсульфоном, 4,4'-дифторбензофеноном, являющимися электрофильными реагентами, и 4,4'-диоксидифенилом, являющимся нуклеофильным реагентом. Второй вариант способа получения сополиэфирсульфонкетона заключается в том, что проводят реакцию поликонденсации между 4,4'-диоксидифенилсульфоном, 4,4'-диоксидифенилом, являющимися нуклеофильными реагентами, и 4,4'-дифторбензофеноном, являющимся электрофильным реагентом. Реакцию проводят в среде N,N-диметилацетамида непрерывным методом при постадийной загрузке компонентов. Реакционную смесь разбавляют отогнанным в процессе синтеза N,N-диметилацетамидом. Изобретение позволяет получить полимеры с высокими термо- и теплостойкостями, и высокими физико-механическими свойствами. 1 табл., 15 пр.

Изобретение относится к высокомолекулярным соединениям, в частности к сополиэфирсульфонкетонам (СПЭСК) и способу их получения. Синтезируемые СПЭСК применяются в качестве термо- и теплостойких конструкционных полимерных материалов.

Известны сополиэфиры и ароматические полиэфирсульфонкетоны на основе дифенилолпропана (ДФП), фенолфталеина (Ф/Ф), фенолфлуорена и способы их получения в соответствии с работами:

- Virgil Percec, Hildeberto Nava, например, статья: «Synthesis of aromatic polyethers by Scholl reaction. I. Poly(1,1'-dinaphthyl ether phenyl sulfone)s and poly(1,1'-dinaphthyl ether phenyl ketone)s», Journal of polymer science, Part A: Polymer chemistry, 1988, v. 26, p.783-805;

- Sheng Shou-Ri, Luo Qiu-Yan, Yi-Huo, Luo Zhuo, Liu Xiao-Ling, Song Cai-Sheng., «Synthesis and properties of novel organosoluble aromatic poly(ether ketone)s containing pendant methyl groups and sulfone linkages», J. Appl. Polym., Sci.. 2008. 107, №1, c. 683-687;

- патент РФ RU 2043370, «Способ получения ароматических полиэфирсульфонов и сополиэфирсульфонкетонов)), опубл. 10.09.95;

- патент РФ RU 2556229, «Ароматические полиэфирсульфонкетоны», опубл. 10.07.2015.;

- патент РФ RU 2436762, «Ароматические сополиэфирсульфонкетоны и способ их получения», опубл. 20.12.2011.

Недостатками этих полиэфиров являются сложность, многостадийность процессов синтеза. Кроме этого, полиэфиры имеют невысокие значения термических и физико-механических свойств.

Из уровня техники (заявка США US 20050272853 А1) известны ароматические поликонденсированные полимеры и композиции на их основе.

Из уровня техники (патент США US 8691905 В1) известна полимерная композиция, содержащая в своем составе полиамиды.

В качестве наиболее близкого аналога могут быть приняты ароматические полиэфирсульфонкетоны и способ их получения в соответствии с патентом РФ RU 2465262, «Ароматические сополиэфирсульфонкетоны и способ их получения».

Недостатками этих полиэфиров являются сложность, многостадийность процессов синтеза - первоначально получают олигосульфонкетоны в среде высококипящих растворителей, например, диметилсульфоксида в течение 7-10 часов, которые выделяются, очищаются, сушатся в течение 48 часов. Олигомеры затем вводят в реакцию с дихлорангидридомтерефталоил-ди-(п-оксибензоата) для получения полимеров. Реакцию синтеза полимеров проводят в дихлорэтане при комнатной температуре в течение 1,5 часов, реакционный раствор разбавляют троекратным по объему растворителем, используемом при синтезе, осаждают в изопропаноле. Затем полимер очищают, сушат в вакууме при 80°С в течение 24 часов. Кроме того, недостатками являются также невысокие значения термических, физико-механических свойств.

Задачей настоящего изобретения является расширение ассортимента полимеров с высокими термо- и теплостойкостями, физико-механическими свойствами. Данная задача достигается путем синтеза новых СПЭСК и разработки упрощенного, экономичного за счет меньшего числа используемых компонентов способа их получения.

Задача решается путем синтеза новых СПЭСК строений:

где m : n=0,1÷0,9, c : d=0,1÷0,9.

СПЭСК I из 4,4'-диоксидифенила (ДОДФ), 4,4'-дихлордифенилсульфона (ДХДФС) и 4,4'-дифторбензофенона (ДФБФ) (1 нуклеофил и 2 электрофила);

СПЭСК II из 4,4'-диоксдифенилсульфона (ДОДФС), 4,4'-диоксидифенила и 4,4'-дифторбензофенона (2 нуклеофила и 1 электрофил) среде N,N-диметилацетамида (ДМАА) непрерывным методом, при постадийной загрузке дигалоидпроизводных, разбавлении реакционной смеси отогнанным в процессе синтеза ДМАА. Мольное соотношение диолов и активированных дигалоидпроизводных аренов составляет от 0,1 до 0,9. Сущность способа получения СПЭСК заключается в том, что в реакции поликонденсации диолов с активированными дигалоидаренами сначала вводится менее активный реагент, а затем - более активный. В конце процесса синтеза, реакционная смесь разбавляется отогнанным в ходе получения СПЭСК диметилацетамидом, что приводит к экономии растворителя, упрощению стадии выделения полимера, удешевлению стоимости сополиэфира и лучшей очистке конечного продукта от ионных примесей.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Синтез ароматического СПЭСК I из 4,4'-диоксидифенила, 4,4'-дихлордифенилсульфона и 4,4'-дифторбензофенона (1 нуклеофил и 2 электрофила) при мольных соотношениях: ДОДФ : ДХДФС : ДФБФ=1,0:0,1:0,9.

В трехгорловую колбу, снабженную мешалкой, ловушкой Дина-Старка и приспособлением для ввода газообразного азота, загружают 27,932 г (0,15 моль, 100%) ДОДФ, 4,308 г (0,015 моль, 10%) ДХДФС, 27 г (0,195 моль) карбоната калия, 400 мл N,N-диметилацетамида, включают подачу газообразного азота. Температуру поднимают до 170°С, отгоняя воду в виде азеотропной смеси с ДМАА. После полной отгонки воды, температура отгоняющихся паров принимает постоянное значение, выдерживают 30 минут, и опускают температуру до 80°С. При постоянной подаче азота добавляют в колбу 29,458 г (0,135 моль, 90%) ДФБФ. Снова поднимают температуру до 170°С, и выдерживают в течение 3-х часов. Смесь разбавляют в горячем состоянии отогнанным в ходе реакции ДМАА и осаждают полимер, прикапывая к подкисленной 5% HCL воде при интенсивном перемешивании. Осадок полиэфиркетона отфильтровывают, промывают водой от галоген-ионов и N,N-диметилацетамида и сушат при 75°С 2 часа, при 150°С 3 часа, при 180°С 4 часа. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Пример 2. Синтез ароматического СПЭСК I из 4,4'-диоксидифенила, 4,4'-дихлордифенилсульфона и 4,4'-дифторбензофенона при мольных соотношениях: ДОДФ : ДХДФС : ДФБФ=1,0:0,2:0,8.

Синтез и выделение сополиэфира проводят по примеру 1, только загрузки компонентов составляют: 27,932 г (0,15 моль, 100%) ДОДФ, 8,615 г 0,03 моль, 20%) ДХДФС, 26,185 г 0,12 моль, 80%) ДФБФ. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Пример 3. Синтез ароматического СПЭСК I из 4,4'-диоксидифенила, 4,4'-дихлордифенилсульфона и 4,4'-дифторбензофенона при мольных соотношениях: ДОДФ : ДХДФС : ДФБФ=1,0:0,3:0,7.

Синтез и выделение сополиэфира проводят в соответствии с примером 1, только загрузки компонентов составляют: 27,932 г (0,15 моль, 100%) ДОДФ, 12,922 г (0,045 моль, 30%) ДХДФС, 22,912 г 0,105 моль, 70%) ДФБФ. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Пример 4. Синтез ароматического СПЭСК I из 4,4'-диоксидифенила, 4,4'-дихлордифенилсульфона и 4,4'-дифторбензофенона при мольных соотношениях: ДОДФ : ДХДФС : ДФБФ=1,0:0,5:0,5.

Синтез и выделение сополиэфира проводят по примеру 1, только загрузки компонентов составляют: 27,932 г (0,15 моль, 100%) ДОДФ, 21,537 г (0,075 моль, 50%) ДХДФС, 16,365 г (0,075 моль, 50%) ДФБФ. Характеристики СПАЭК приведены в таблице 1.

Пример 5. Синтез ароматического СПЭСК I из 4,4'-диоксидифенила, 4,4'-дихлордифенилсульфона и 4,4'-дифторбензофенона при мольных соотношениях: ДОДФ : ДХДФС : ДФБФ=1,0:0,7:0,3.

Синтез и выделение сополиэфира проводят в соответствии с примером 1, только загрузки компонентов составляют: 27,932 г (0,15 моль, 100%) ДОДФ, 30,152 г (0,105 моль, 70%) ДХДФС, 9,819 г (0,045 моль, 30%) ДФБФ. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Пример 6. Синтез ароматического СПЭСК I из 4,4'-диоксидифенила, 4,4'-дихлордифенилсульфона и 4,4'-дифторбензофенона при мольных соотношениях: ДОДФ : ДХДФС : ДФБФ=1,0:0,9:0,1.

Синтез и выделение сополиэфира проводят в соответствии с примером 1, только загрузки компонентов составляют 27,932 г (0,15 моль, 100%) ДОДФ, 38,767 г (0,135 моль, 90%) ДХДФС, 3,273 г (0,015 моль, 10%) ДФБФ. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Пример 7. Синтез ароматического СПЭСК I из 4,4'-диоксидифенила, 4,4'-дихлордифенилсульфона и 4,4'-дифторбензофенона при мольных соотношениях: ДОДФ : ДХДФС : ДФБФ=1,0:0,1:0,9.

Синтез и выделение сополиэфира проводят в соответствии с примером 1. Отличительной особенностью является загрузка всех реагентов одновременно. В связи с этим, соответственно, температуру реакционной смеси для добавления ДФБФ не понижают. После завершения отгонки воды, реакционную смесь выдерживают в течение 3-х часов. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Пример 8. Синтез ароматического СПЭСК II из 4,4'-диоксидифенилсульфона, 4,4'-диоксидифенила и 4,4'-дифторбензофенона (2нуклеофила и 1 электрофил) при мольных соотношениях: ДФБФ : ДОДФС : ДОДФ=1,0:0,1:0,9.

В трехгорловую колбу, снабженную мешалкой, ловушкой Дина-Старка и приспособлением для ввода газообразного азота, загружают 32,731 г (0,15 моль, 100%) ДФБФ, 3,754 г (0,015 моль, 10%) ДОДФС, 27 г (0,195 моль) карбоната калия, 400 мл N,N-диметилацетамида, включают подачу газообразного азота. Температуру поднимают до 170°С, отгоняют воду в виде азеотропной смеси с ДМАА. После полной отгонки воды, температура отгоняющихся паров принимает постоянное значение, выдерживают 30 минут, и опускают температуру до 80°С. При постоянной подаче азота добавляют в колбу 25,139 г (0,135 моль, 90%) ДОДФ. Снова поднимают температуру до 170°С, и выдерживают в течение 3-х часов. Смесь разбавляют в горячем состоянии отогнанным в ходе реакции ДМАА и осаждают полимер, прикапывая к подкисленной 5% HCL воде при интенсивном перемешивании. Осадок сополиэфирсульфонкетона отфильтровывают, промывают водой от галоген-ионов и N,N-диметилацетамида, и сушат при 75°С 2 часа, при 150°С 3 часа, при 180°С 4 часа. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Пример 9. Синтез ароматического СПЭСК II из 4,4'-диоксидифенилсульфона, 4,4'-диоксидифенила и 4,4'-дифторбензофенона при мольных соотношениях: ДФБФ : ДОДФС : ДОДФ=1,0:0,2:0,8.

Синтез и выделение сополиэфира проводят в соответствии с примером 8, загрузка компонентов соответствуют: 32,731 г (0,15 моль, 100%) ДФБФ, 7,508 г (0,03 моль, 20%) ДОДФС, 22,345 г (0,12 моль, 80%) ДОДФ. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Пример 10. Синтез ароматического СПЭСК II из 4,4'-диоксидифенилсульфона, 4,4'-диоксидифенила и 4,4'-дифторбензофенона при мольных соотношениях: ДФБФ : ДОДФС : ДОДФ=1,0:0,3:0,7.

Синтез и выделение сополиэфира проводят в соответствии с примером 8, загрузка компонентов соответствует: 32,731 г (0,15 моль, 100%) ДФБФ, 11,262 г (0,045 моль, 30%) ДОДФС, 19,552 г (0,105 моль, 70%) ДОДФ. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Пример 11. Синтез ароматического СПЭСК II из 4,4'-диоксидифенилсульфона, 4,4'-диоксидифенила и 4,4'-дифторбензофенона при мольных соотношениях: ДФБФ : ДОДФС : ДОДФ=1,0:0,5:0,5.

Синтез и выделение сополиэфира проводят в соответствии с примером 8, загрузка компонентов соответствует: 32,731 г (0,15 моль, 100%) ДФБФ, 18,771 г (0,075 моль, 50%) ДОДФС, 13,966 г (0,075 моль, 50%) ДОДФ. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Пример 12. Синтез ароматического СПЭСК II из 4,4'-диоксидифенилсульфона, 4,4'-диоксидифенила и 4,4'-дифторбензофенона при мольных соотношениях: ДФБФ : ДОДФС : ДОДФ=1,0:0,7:0,3.

Синтез и выделение сополиэфира проводят в соответствии с примером 8, загрузка компонентов соответствует: 32,731 г (0,15 моль, 100%) ДФБФ, 26,279 г (0,105 моль, 70%) ДОДФС, 8,380 г (0,045 моль, 30%) ДОДФ. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Пример 13. Синтез ароматического СПЭСК II из 4,4'-диоксидифенилсульфона, 4,4'-диоксидифенила и 4,4'-дифторбензофенона при мольных соотношениях: ДФБФ : ДОДФС : ДОДФ=1,0:0,9:0,1.

Синтез и выделение сополиэфира проводят в соответствии с примером 8, загрузка компонентов соответствует: 32,731 г (0,15 моль, 100%) ДФБФ, 33,787 г (0,135 моль, 90%) ДОДФС, 2,793 г (0,015 моль, 10%) ДОДФ. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Пример 14. Синтез ароматического СПЭСК II из 4,4'-диоксидифенилсульфона, 4,4'-диоксидифенила и 4,4'-дифторбензофенона при мольных соотношениях: ДФБФ : ДОДФС : ДОДФ=1,0:0,1:0,9.

Синтез и выделение сополиэфира проводят в соответствии с примером 8. отличительной особенностью является одновременная загрузка всех реагентов. В связи с этим, температуру реакционной смеси для добавления ДОДФ не понижают. После завершения отгонки воды, реакционную смесь выдерживают в течение 3-х часов. Характеристики СПЭСК приведены в таблице 1.

Ниже, в таблице 1 в колонках указаны значения величин, полученных для примеров СПЭСК при следующих условиях.

Термогравиметрический анализ (ТГА) проведен на воздухе на дериватографе «Perkin-Elmer» при скорости подъема температуры 5°С в минуту. Температуры стеклования (Тстекл.) определены методом дифференциальной сканирующей калориметрии («Perkin-Elmer»).

Вязкость (ηприв) полученных материалов определена для 0,5%-ных растворов СПЭСК в ДМАА, или концентрированной серной кислоте. Прочность на разрыв (σр) определена на лопатках в соответствии с типом 5 по ГОСТ 11262-80. Удельная ударная вязкость ( с надрезом) определена на образцах с размерами 6*10*14 мм на приборе «Динстат» по ГОСТ 4647-2015 (Межгосударственный стандарт. Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи).

Способ получения сополиэфирсульфонкетонов (СПЭСК), характеризующийся тем, что реакции поликонденсации проводятся между: 4,4'-дихлордифенилсульфоном, 4,4'-дифторбензофеноном, являющимися электрофильными реагентами, и 4,4'-диоксидифенилом, являющимся нуклеофильным реагентом в случае СПЭСК I; между 4,4'-диоксдифенилсульфоном, 4,4'-диоксидифенилом, являющимися нуклеофильными реагентами, и 4,4'-дифторбензофеноном, являющимся электрофильным реагентом в случае СПЭСК II, в среде N,N-диметилацетамида (ДМАА) непрерывным методом при постадийной загрузке компонентов, разбавлении реакционной смеси отогнанным в процессе синтеза ДМАА.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 174 items.
29.12.2018
№218.016.ac71

Мощный импульсный свч фотодетектор

Изобретение относится к области разработки и изготовления мощных фоточувствительных полупроводниковых приборов на основе GaAs, в частности к импульсным полупроводниковым сверхвысокочастотным (СВЧ) фотодетекторам. Мощный импульсный СВЧ фотодетектор лазерного излучения на основе гетероструктуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676228
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.ac8a

Способ изготовления полупроводниковых лазеров

Способ изготовления полупроводниковых лазеров содержит этапы, на которых расщепляют лазерную гетероструктуру на линейки полупроводниковых лазеров во внешней атмосфере, обеспечивая грани резонатора, напыляют на внутреннюю поверхность рабочей вакуумной камеры слой алюминия толщиной не менее 50...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676230
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acdd

Способ изготовления импульсного фотодетектора

Изобретение относится к области разработки и изготовления фоточувствительных полупроводниковых приборов на основе GaAs. Способ изготовления мощного импульсного фотодетектора, работающего в фотовольтаическом режиме (с нулевым напряжением смещения), на основе GaAs включает последовательное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676221
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acf3

Способ изготовления свч фотодетектора

Изобретение относится к оптоэлектронике и может быть использовано для создания мощного СВЧ фотодетектора на основе эпитаксиальных структур GaAs/AlGaAs, чувствительных к излучению на длине волны 810-860 нм. Способ заключается в создании многослойной структуры из системы чередующихся слоев AlGaAs...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676185
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acfa

Свч фотоприемник лазерного излучения

Изобретение относится к полупроводниковым приборам, применяемым в электронике. СВЧ фотоприемник лазерного излучения состоит из подложки 1, выполненной из n-GaAs, и последовательно осажденных: слоя тыльного потенциального барьера 2 n-AlGaAs, базового слоя, выполненного из n-GaAs 3, с толщиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676188
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acff

Свч фотодетектор лазерного излучения

Изобретение относится к полупроводниковой электронике и может быть использовано для создания фотодетекторов (ФД) лазерного излучения (ЛИ). СВЧ фотодетектор лазерного излучения состоит из подложки 1, выполненной из n-GaAs, и последовательно осажденных: Брегговского отражателя 2, настроенного на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676187
Дата охранного документа: 26.12.2018
23.02.2019
№219.016.c6dd

Способ получения термостойких сополиэфиркетонов с улучшенными физико-механическими характеристиками

Настоящее изобретение относится к способу получения сополиэфиркетонов с высокой термостойкостью и повышенными физико-механическими характеристиками на основе 4,4'-дигидроксибензофенона, 4,4'-дифторбензофенона, карбоната калия в качестве щелочного агента, характеризующемуся тем, что в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680524
Дата охранного документа: 22.02.2019
26.02.2019
№219.016.c81c

Способ изготовления чувствительного элемента электроакустического преобразователя на основе пьезоактивной пленки из поливинилиденфторида (пвдф) и устройство для склейки чувствительного элемента

Изобретение относится к области изготовления электроакустических преобразователей. Способ изготовления чувствительного элемента на основе пьезоактивной пленки ПВДФ с токопроводящим покрытием включает нанесение на поверхность двух пьезоактивных пленок липкого слоя эпоксидной клеевой композиции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680670
Дата охранного документа: 25.02.2019
28.02.2019
№219.016.c853

Ампульное устройство для реакторных исследований

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к ампульным облучательным устройствам для реакторных исследований свойств тепловыделяющих элементов. Ампульное устройство для реакторных исследований включает внешнюю цилиндрическую оболочку с герметизирующими торцевыми крышками, внутри которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680721
Дата охранного документа: 26.02.2019
03.03.2019
№219.016.d231

Способ изготовления мощного фотодетектора

Изобретение может быть использовано для создания СВЧ-фотодетекторов на основе эпитаксиальных структур GaAs/AlGaAs, чувствительных к излучению на длине волны 810-860 нм. Способ заключается в создании фоточувствительной области и контактной площадки для бондинга вне фоточувствительной области на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680983
Дата охранного документа: 01.03.2019
Showing 51-60 of 98 items.
14.06.2019
№219.017.8302

Способ получения термостойких ароматических полиэфирэфир- и сополиэфирэфиркетонов с улучшенными физико-механическими характеристиками

Настоящее изобретение относится к способу капсулирования термостойких ароматических полиэфирэфир- и сополиэфирэфиркетонов: где I - полиэфирэфиркетон на основе дифенилолпропана и 4,4'-дифторбензофенона, число мономерных звеньев «а» соответствует 295-320, II - сополиэфирэфиркетон на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691409
Дата охранного документа: 13.06.2019
14.06.2019
№219.017.8325

Ароматические сополиэфирсульфонкетоны и способ их получения

Изобретение относится к способу получения ароматических сополиэфирсульфонкетонов, используемых в качестве термо- и теплостойких конструкционных полимерных материалов. Способ получения ароматических сополиэфирсульфонкетонов заключается в том, что проводят высокотемпературную поликонденсацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691394
Дата охранного документа: 13.06.2019
06.07.2019
№219.017.a710

Устройство для исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов и способ его осуществления

Изобретение относится к устройству и способу исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов. Устройство для реализации способа исследования термической, термоокислительной и гидролитической деструкции полимерных материалов, состоящее из камеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693738
Дата охранного документа: 04.07.2019
06.07.2019
№219.017.a716

Ароматические сополиариленэфиркетоны и способ их получения

Настоящее изобретение относится к способу получения ароматических сополиариленэфиркетонов путем реакции высокотемпературной поликонденсации на основе дифенилолпропана, дифторбензофенона, в среде диметилацетамида с использованием гидрохинона, причем введение диолов в реакционную среду происходит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693696
Дата охранного документа: 04.07.2019
06.07.2019
№219.017.a723

Способ получения сополифениленсульфидсульфонов

Изобретение относится к способу получения сополимеров полифениленсульфидсульфонов, которые могут применяться для изготовления конструкционных изделий, предназначенных для использования в электронике, электротехнике, авиакосмической технике и др. Способ получения сополифениленсульфидсульфонов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693697
Дата охранного документа: 04.07.2019
01.09.2019
№219.017.c4db

Ароматические сополиэфирсульфонкетоны и способ их получения

Изобретение относится к ароматическим сополиэфирсульфонкетонам (АСПЭСК) нижеуказанных формул, которые могут быть использованы в качестве термо- и теплостойких конструкционных полимерных материалов, а также к способу получения ароматических сополиэфирсульфонкетонов. Ароматические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698719
Дата охранного документа: 29.08.2019
01.09.2019
№219.017.c4e0

Ароматические огнестойкие сополиариленэфиркетоны и способ их получения

Изобретение относится к высокомолекулярным соединениям, в частности к огнестойким сополиариленэфиркетонам (ОСПАЭК), которые могут найти применение как термо- и теплостойкие конструкционные полимерные материалы, а также к способу получения этих сополимеров. Сополиариленэфиркетоны имеют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698716
Дата охранного документа: 29.08.2019
01.09.2019
№219.017.c4e8

Ароматические хлорсодержащие сополиэфирсульфонкетоны и способ их получения

Настоящее изобретение относится к ароматическим сополиэфирсульфонкетонам и способу их получения, используемых в качестве термо-, и теплостойких конструкционных полимерных материалов. Указанные сополиэфирсульфонкетоны имеют следующее строение: где количество звеньев соответствуют m=1-9, n=9-1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698714
Дата охранного документа: 29.08.2019
02.10.2019
№219.017.cdcb

Способ получения суперконструкционных полифениленсульфидов

Изобретение относится к способу получения высокоэффективных полифениленсульфидов, используемых в качестве суперконструкционных полимерных материалов. Способ получения полифениленсульфидов заключается в том, что проводят поликонденсацию девятиводного сульфида натрия и пара-хлорбензола при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700417
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.d004

Способ получения полиариленовой смолы

Изобретение относится к способу получению полиариленовой смолы, применяемой в качестве суперконструкционного полимерного материала. Способ получения полиариленовой смолы заключается в том, что проводят реакцию взаимодействия 0,4 моль 4,4'-дихлордифенилсульфона в качестве мономера I совместно со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700268
Дата охранного документа: 16.09.2019
+ добавить свой РИД