×
16.06.2023
223.018.7b3b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения бутилкаучука

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к промышленности синтетического каучука, а именно к получению бутилкаучука, который используется в производстве автомобильных камер и диафрагм для форматоров-вулканизаторов в шинной промышленности. Способ получения бутилкаучука осуществляют методом низкотемпературной суспензионной сополимеризации изобутилена с изопреном. Способ включает приготовление шихты из изобутилена, изопрена и возвратных продуктов, сополимеризацию шихты в среде разбавителя-метилхлорида в нескольких параллельно работающих реакторах в присутствии катализатора на основе раствора хлористого алюминия в метилхлориде, дегазацию каучука, переработку оставшихся мономеров и разбавителя-метилхлорида, усреднение, сушку готового полимера на машинах экструзионного типа и его брикетирование. Процесс сополимеризации проводят в присутствии каталитического комплекса следующего состава: AICI⋅HO⋅ROH, где R=CH при n=1÷5, причем мольное соотношение AICI:HO находится в пределах 1-20:1, а мольное соотношение AICI:ROH в пределах 100÷300:1. Технический результат - увеличение суточной выработки бутилкаучука за счет увеличения времени пробега полимеризаторов, что позволяет большее количество часов работать на большем количестве полимеризаторов без ухудшения качества полимера. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 17 пр.

Изобретение относится к промышленности синтетического каучука, а именно к получению бутилкаучука, который используется в производстве автомобильных камер и диафрагм для форматоров-вулканизаторов в шинной промышленности.

Известен способ получения бутилкаучука, который включает в себя приготовление шихты из изобутилена, изопрена и возвратных продуктов, сополимеризацию шихты в среде разбавителя-метилхлорида в нескольких параллельно работающих реакторах в присутствии катализатора - раствора хлористого алюминия в метилхлориде, дегазацию каучука, переработку незаполимеризовавшихся мономеров и разбавителя-метилхлорида, усреднение, сушку готового полимера на машинах экструзионного типа и его брикетирование [Химия и технология СК. П.А. Кирпичников, Л.А. Аверко-Антонович, Ю.О. Аверко-Антонович, 1970, с. 342-346]. Основным недостатком при использовании хлористого алюминия является высокая скорость полимеризации, а также вследствие недостаточно быстрого отвода тепла происходит снижение молекулярной массы образующегося бутилкаучука. Все это приводит к отложению полимера на охлаждающих поверхностях оборудования и сокращению пробегов полимеризаторов.

Повышение стабильности образующегося катализаторного комплекса возможно за счет добавления к раствору хлористого алюминия различных модификаторов - хлористых алкилов. При их использовании образуется стабильный каталитический комплекс, повышается устойчивость суспензии бутилкаучука в метилхлориде, повышается производительность по каучуку [Патенты РФ №2280651 МПК C08F 210/12 опубл. 27.07.2006, №2415154 опубл. 27.03.2011, №2565759 опубл. 20.10.2015]. Недостатком данных способов является то, что при использовании хлористых алкилов образуется дополнительное количество хлористого водорода и в связи с этим образование разных по своей природе активных центров приводит к снижению качества готового бутилкаучука, а именно повышается полидисперсность полимера, повышается разброс вязкости по Муни внутри партии.

Наиболее близким к заявленному способу является способ получения бутилкаучука, включающий приготовление шихты из изобутилена, изопрена и возвратных продуктов, сополимеризацию шихты в среде разбавителя-метилхлорида в несколько параллельно работающих реакторах в присутствии катализатора на основе раствора хлористого алюминия в метилхлориде, включающий дегазацию каучука, переработку оставшихся мономеров и разбавителя-метилхлорида, усреднение, сушку готового полимера на машинах экструзионного типа и его брикетирование, отличающийся тем, что процесс сополимеризации проводят в присутствии каталитического комплекса следующего состава: AICI3⋅H2O⋅CnH2n+1X⋅C6H5 CRR'X, где R=H, R'=CnH2n+1, либо R=R'=H, либо R=R'=CnH2n+1, где n≥1, а Х=CI, Br, причем мольное соотношение AICI3:C6H5RR'X находится в пределах 50-250, а мольное соотношение H2O:CnH2n+1X в пределах 4-50 [патент РФ №2614457, МПК C08F 210/12, опубл. 28.03.17]. Данный способ способствует увеличению выработки бутилкаучука при стабильной молекулярной массе полимера с использованием каталитического комплекса, который в одинаковой степени повышает конверсию и изобутилена и изопрена в реакции сополимеризации. Недостатком способа является то, что при этом не удается контролировать образование хлороводорода, который образуется при гидролизе хлористого алюминия (от влаги, приходящей с хлористым метилом или с мономерами) и при равновесной реакции дегидрогалогенирования хлористых алкилов. Это приводит к уменьшению пробегов полимеризаторов и снижению суточной выработки каучука.

Задачей заявляемого способа является увеличение выработки бутилкаучука за счет увеличения продолжительности пробегов полимеризаторов без снижения конверсии мономеров при снижении количества низкомолекулярной фракции в готовом полимере (повышение качества).

Поставленная задача решается получением бутилкаучука способом, включающим приготовление шихты из изобутилена, изопрена и возвратных продуктов, сополимеризацию шихты в среде разбавителя-метилхлорида в несколько параллельно работающих реакторах в присутствии катализатора на основе раствора хлористого алюминия в метилхлориде, включающий дегазацию каучука, переработку оставшихся мономеров и разбавителя -метилхлорида, усреднение, сушку готового полимера на машинах экструзионного типа и его брикетирование, при этом процесс сополимеризации проводят в присутствии каталитического комплекса следующего состава: AICI3⋅H2O⋅ROH, где R=CnH2n+1 при n=1÷5, причем мольное соотношение AICI32О находится в пределах 1-20:1, а мольное соотношение AICI3:ROH - в пределах 100÷300:1.

В отличие от известных, в предлагаемом способе для получения стабильно активного первоначального карбкатиона, позволяющего достигнуть заявленные цели, используется каталитический комплекс, сформированный из компонентов, один из которых связывает излишек хлористого водорода, а второй активирует хлористый алюминий, образуя стабильный карбкатион. При этом происходит стабилизация процесса сополимеризации, снижается ее начальная скорость и более равномерно распределяется температурный профиль. Итогом является образование достаточного количества активных и в тоже время стабильных каталитических центров. Это, в свою очередь, должно приводить к увеличению пробега полимеризаторов и улучшению управляемости процессом. Техническим результатом заявленного способа является увеличение суточной выработки бутилкаучука за счет увеличения времени пробега полимеризаторов, что позволяет большее количество часов работать на большем количестве полимеризаторов. Подобное комбинированное использование модификаторов хлористого алюминия предлагается впервые.

Предлагаемый способ получения бутилкаучука осуществляется, по следующей схеме (фиг. 1): шихта для получения бутилкаучука готовится смешением в трубопроводе изобутилена, изопрена и возвратной изобутиленхлорметильной фракции (ИХФ) и содержит 30-33% изобутилена, 0,5-0,7% изопрена, остальное - метилхлорид. Изобутилен подается на смешение через емкость поз. 1 по линии 2, изопрен подается на смешение через емкость поз. 3 по линии 4, возвратная ИХФ через емкость 5 по линии 6. Шихта по линии 7 направляется в реактора с мешалкой 8, куда по линии 9 вводят катализатор на основе раствора треххлористого алюминия в метилхлориде. Система содержит всего 9 полимеризаторов, в работе при этом параллельно находится 6 или 7 реакторов, а на стадии подготовки к работе 3 или 2 соответственно в зависимости от продолжительности пробега работающих полимеризаторов.

Температуру в реакторах выдерживают за счет испарения этилена, подаваемого в пучки встроенного теплообменника. Образовавшуюся в реакторах суспензию бутилкаучука в метилхлориде направляют по линии 10 через крошкообразователь 11 в дегазатор 12, куда по линии 13 и 14 подают острый пар и циркуляционную воду. В циркуляционную воду по линии 15 для стабилизации крошки каучука вводят антиагломератор - стеарат кальция. Дисперсию каучука в воде из дегазатора 12 выводят по линии 16 в вакуумный дегазатор 17. В линию 16 по линии 18 вводят суспензию антиоксиданта в воде для стабилизации полимера от окислительной деструкции. Дисперсия каучука в воде после дегазатора 17 по линии 19 идет на усреднение в аппарат 20, затем по линии 21 на сушку в аппарат экструзионного типа 22 и по линии 23 на брикетирование. Отогнанные при дегазации углеводороды с небольшим количеством водяного пара из дегазаторов 12 и 17 по линии 24 уходят в систему выделения возвратных продуктов. При проведении процесса в соответствии с прототипом и заявляемым техническим решением в линию подачи шихты в полимеризаторы или в линию подачи катализаторного раствора в полимеризаторы дозируются компоненты каталитического комплекса - модификаторы.

Способ иллюстрируют следующие примеры.

Пример 1 (по прототипу). Изобутилен в количестве 26 т/ч подается на приготовление шихты, изопрен подается на приготовление шихты в количестве 0,75 т/ч, ИХФ с содержанием в ней изобутилена до 6,5 мас. % подается на приготовление шихты в количестве 92 т/ч, при этом концентрация изобутилена в шихте составляет 33%. Шихта подается параллельно в семь реакторов при температуре минус 90°С - минус 94°С, туда же подается раствор хлористого алюминия в метилхлориде с концентрацией 0,08 мас. %. В линию подачи катализаторного раствора в полимеризаторы дозируется вода в количестве 100 мл в час. В среднем подается 450 кг катализаторного раствора в час на каждый реактор с температурой минус 90°С - минус 94°С (3150 кг катализаторного раствора на семь полимеризаторов). В линию подачи шихты дозируют 29,2 г хлористого кумила и 18 г хлористого этила при этом соотношение AICI3:C6H5RR'X (хлористый кумил) будет составлять 100:1, а мольное соотношение H2O:CnH2n+1X (хлористый этил) 20:1. Крошку каучука на первой ступени дегазации заправляют суспензией стеарата кальция в воде из расчета 0,8-1,0 мас. % на полимер, а перед вводом в вакуумный дегазатор -смесью антиоксидантов Агидол-2 и Ирганокс 1010 из расчета 0,05-0,15% на полимер. Далее каучук идет на сушку и брикетирование. Отогнанные при дегазации углеводороды проходят систему конденсаторов и сепараторов, затем подвергаются компримированию, осушке и ректификации, после чего изобутилен-хлорметильная фракция подается на шихтование, а выделенный из возвратных продуктов метилхлорид - на приготовление катализаторного раствора.

Пример 2. Способ осуществляется как в примере 1, за исключением того, что в линию шихты дозируют 27 г Н2О и 6 г триметилкарбинола, при этом мольное соотношение AICI32О будет составлять 10:1, а мольное соотношение AICI3:R1OH (триметилкарбинол) - 200:1.

Примеры 3-6. Способ осуществляется как в примере 2, за исключением того, что мольное соотношение AICI32О будет составлять 1:1 (пример 3), 20:1 (пример 4), 0,5:1 (пример 5), 25:1 (пример 6).

Пример 7-10. Способ осуществляется как в примере 2, за исключением того, что мольное соотношение AICI3:ROH (триметилкарбинол) составляет 100:1 (пример 7), 300:1 (пример 8), 50:1 (пример 9), 350:1 (пример 10).

Пример 11. Способ осуществляется как в примере 2, за исключением того, что вместо триметилкарбинола в линию шихты дозируют 2,6 г метилового спирта при этом мольное соотношение AICI3:ROH (метанол) будет составлять 200:1.

Пример 12. Способ осуществляется как в примере 2, за исключением того, что в линию шихты вместо триметилкарбинола дозируют 3,7 г этилового спирта при этом мольное соотношение AICI3:ROH (этанол) составляет 200:1.

Пример 13. Способ осуществляется как в примере 2, за исключением того, что в линию шихты вместо триметилкарбинола дозируют 4,8 г изопропилового спирта при этом соотношение AICI3:ROH (изопропанол) составляет 200:1.

Пример 14. Способ осуществляется как в примере 2, за исключением того, что в линию шихты вместо триметилкарбинола дозируют 6 г изобутилового спирта при этом соотношение AICI3:ROH (вторбутанол) составляет 200:1.

Пример 15. Способ осуществляется как в примере 2, за исключением того, что в линию шихты вместо триметилкарбинола дозируют 7 г изопентилового спирта при этом соотношение AICI3: R1OH (изопентанол) составляет 200:1.

Пример 16. Способ осуществляется как в примере 2, за исключением того, что 27 г воды и 6 г триметилкарбинола дозируют в линию катализаторного раствора.

Пример 17. Способ осуществляется как в примере 2, за исключением того, что 27 г воды дозируют в линию катализаторного раствора, а 6 г триметилкарбинола - в линию шихты.

Результаты, полученные при осуществлении способа в соответствии с примерами 1-17, приведены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что поставленная цель достигается в том случае, когда процесс сополимеризации проводят в присутствии катализаторного комплекса следующего состава: AICI3⋅H2O⋅ROH, где R=CnH2n+1 при n=1÷5. Мольное соотношение AICI32О должно находиться в пределах 1-20:1. При снижении этого соотношения (пример 5) увеличивается количество воды, а, следовательно, и хлористого водорода, в каталитическом комплексе, за счет этого растет конверсия изобутилена, но снижается средневесовая молекулярная масса полученного полимера из-за повышения количества низкомолекулярной фракции, снижается средняя продолжительность пробегов полимеризаторов и, как результат, снижается общая выработка каучука. При повышении этого соотношения снижается конверсия изобутилена и, несмотря на увеличение продолжительности пробегов полимеризаторов, общая выработка каучука снижается. Мольное соотношение AICl3:ROH должно находиться в пределах 100÷300:1. При снижении этого соотношения (пример 9) увеличивается количество компонента ROH в системе, что приводит к частичной дезактивации хлористого алюминия и, как следствие, снижается конверсия мономеров и, хотя продолжительность пробега полимеризаторов остается высокой, общая выработка за сутки снижается. Повышается средневесовая молекулярная масса, снижается содержание низкомолекулярной фракции, увеличивается разброс вязкости по Муни в партии. При увеличении этого соотношения (пример №10) в системе остается излишнее количество хлористого водорода, и параметры процесса становятся такими же, как в прототипе. При использовании вместо триметилкарбинола других перечисленных в примерах спиртов при оптимальных заявленных соотношениях (примеры №№11-15) результаты также являются оптимальными. При дозировке компонентов каталитического комплекса Н2О и ROH в катализаторный раствор (пример №16) или при дозировке одного в шихту, а другого в катализаторный раствор (пример 17) результаты по процессу полимеризации и качеству каучука соответствуют тем, что получены при их дозировке в шихту в тех же оптимальных пределах.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 46 items.
25.08.2017
№217.015.c450

Способ получения циклопентана

Изобретение относится к способу получения циклопентана из фракции бензина пиролиза, включающему получение в колонне фракционирования верхнего продукта С-углеводородов и кубового продукта углеводородов С+, каталитическое гидрирование верхнего продукта и последующее разделение прогидрированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618233
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc68

Способ приготовления раствора базового полимера для производства галобутилкаучуков

Изобретение относится к области получения галогенированных каучуков, конкретнее к способу приготовления базового полимера для производства галобутилкаучуков. Способ осуществляется путем растворения влажной крошки бутилового каучука в углеводородном растворителе путем подачи влажной крошки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620433
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.ce24

Способ утилизации отходов алюмохромового катализатора

Изобретение относится к способу утилизации отходов алюмохромового катализатора, включающему их введение в состав легкоплавких глинистых шихт для изготовления строительной керамики и последующее капсулирование при термической обработке в теле обожженного керамического черепка. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620679
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.de38

Способ экструзионной сушки галобутилкаучуков

Изобретение относится к способу производства галобутилкаучуков, а именно к способу сушки влажной крошки этих каучуков. Техническим результатом является повышение эффективности сушки каучука без снижения его качества. Технический результат достигается способом удаления влаги из мокрой крошки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624646
Дата охранного документа: 05.07.2017
29.12.2017
№217.015.faf1

Способ совместного получения гексанового растворителя и циклопентана

Изобретение относится к способу совместного получения гексанового растворителя и циклопентана из гексансодержащей фракции, выделенной из широкой фракции легких углеводородов, включающий выделение в колонне фракционирования гексансодержащей фракции, гидроочистку гексансодержащей фракции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640208
Дата охранного документа: 27.12.2017
29.12.2017
№217.015.fb53

Способ получения бензола из ароматических углеводородов c-c

Изобретение относится к способу получения бензола из алкилароматических углеводородов С-С в двух последовательных адиабатических термическом и каталитическом реакторах. Способ характеризуется тем, что процесс проводят последовательно в термическом реакторе идеального вытеснения при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640207
Дата охранного документа: 27.12.2017
29.12.2017
№217.015.fbc6

Способ получения бензола

Изобретение относится к способу получения бензола из углеводородных продуктов, включающий выделение из жидких продуктов пиролиза фракции углеводородов С-C, последующее ее гидрирование и гидродеалкилирование. Способ характеризуется тем, что к исходным жидким продуктам пиролиза добавляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638173
Дата охранного документа: 12.12.2017
19.01.2018
№218.016.0caf

Способ получения полиметаллических алкоголятов щелочных и щелочноземельных металлов

Изобретение относится к способу получения полиметаллических алкоголятов щелочных и щелочноземельных металлов, которые используют в (со)полимеризации сопряженных диенов и винилароматических соединений в качестве модификаторов литийорганических инициаторов. Способ заключается во взаимодействии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632663
Дата охранного документа: 09.10.2017
20.01.2018
№218.016.1503

Способ получения блоксополимеров

Изобретение относится к области нефтехимической промышленности, в частности получению блок-сополимеров. Способ включает непрерывную полимеризацию бутадиена-1,3 в углеводородном растворителе в каскаде реакторов под действием анионного инициатора при температуре 80-90°C с получением реакционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634901
Дата охранного документа: 08.11.2017
10.05.2018
№218.016.4f5c

Ингибирующая композиция для уменьшения коррозии системы генерирования пара этиленовой установки и змеевиков печей пиролиза

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в процессах пиролиза и других процессах крекинга, которые протекают в присутствии водяного пора. Ингибирующая коррозию композиция включает амины и поглотитель кислорода, при этом в качестве аминов она содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652677
Дата охранного документа: 28.04.2018
Showing 11-20 of 47 items.
27.06.2015
№216.013.5912

Способ получения бромбутилкаучука

Изобретение относится к способу получения бромбутилкаучука. Способ заключается во взаимодействии молекулярного брома и бутилкаучука, синтезированного методом низкотемпературной сополимеризации изобутилена с изопреном. Мольное соотношение количества изопреновых звеньев в базовом бутилкаучуке и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554343
Дата охранного документа: 27.06.2015
20.07.2015
№216.013.636d

Способ получения нафталина

Изобретение относится к способу получения нафталина из фракции жидких продуктов пиролиза. Способ характеризуется тем, что фракцию подвергают выдерживанию при температуре 200-300°C, давлении 0,1-1,0 МПа в течение 2-10 часов, затем обработанную фракцию направляют на атмосферно-вакуумную простую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557000
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.10.2015
№216.013.856c

Способ получения бутилкаучука

Изобретение относится к способу производства бутилкаучука, который используется в производстве ездовых камер и камер форматоров - вулканизаторов в шинной промышленности. Процесс полимеризации осуществляют в присутствии катализатора - хлористого алюминия, и проводят с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565759
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8751

Способ химической обработки внутренней поверхности реактора для пиролиза углеводородов

Изобретение относится к области нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а именно к способу химической обработки внутренней поверхности реактора для пиролиза углеводородов. Перед пуском реактора осуществляют обработку его поверхности путем промывки парожидкостным раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566244
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.03.2016
№216.014.c677

Способ получения синтетического полиизопрена

Изобретение относится к области получения синтетического изопренового каучука. Описан способ получения синтетического полиизопрена полимеризацией изопрена под действием катализатора. Катализатор получают смешением углеводородных растворов тетрахлорида титана и комплекса триизобутилалюминия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578610
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.08.2016
№216.015.549a

Ингибирующий состав для защиты металлов от кислотной коррозии

Изобретение относится к области защиты металлов от кислотной коррозии, в том числе с помощью контактных ингибиторов, в частности, для получения из водных растворов устойчивых пассивирующих слоев на поверхности черных и цветных металлов и может быть использовано для защиты металлических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593569
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.612c

Установка дегидрирования парафинов или изопарафинов с-с в кипящем слое алюмохромового катализатора

Изобретение относится к области нефтехимии, в частности к установке получения олефиновых или изоолефиновых С-С углеводородов дегидрированием парафиновых или изопарафиновых С-С углеводородов. Установка включает реактор и регенератор с кипящим слоем алюмохромового катализатора с секционирующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591159
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.72d5

Способ получения полимеров бутадиена и сополимеров бутадиена со стиролом

Изобретение относится к области получения гомополимеров бутадиена и сополимеров бутадиена со стиролом. Сущность способа заключается в полимеризации соответствующих мономеров в среде углеводородного растворителя в присутствии инициирующей системы на основе литийорганического соединения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598075
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.7739

Полиэтиленовая композиция для наружного слоя покрытий стальных труб

Изобретение относится к полиэтиленовой композиции для наружного слоя покрытия стальных труб. Композиция содержит ПЭВП, представляющий собой гомополимер этилена и/или сополимер этилена с альфа-олефином с плотностью 0,940 до 0,964 г/см, ПЭНП, представляющий собой разветвленный полиэтилен высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599574
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.8545

Способ получения бромбутилкаучука

Изобретение раскрывает способ получения бромбутилкаучука, включающий смешение раствора бутилкаучука с раствором галогена в углеводородном растворителе и акцептором образовавшегося галогенводорода, при котором происходит галоидирование бутилкаучука с выделением галогенводорода, с последующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603192
Дата охранного документа: 27.11.2016
+ добавить свой РИД