×
20.07.2014
216.012.ddc1

Результат интеллектуальной деятельности: АДДИТИВНЫЙ ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННЫЙ ТРИЦИКЛОНОНЕН), МОНОМЕР ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ АДДИТИВНОГО ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННОГО ТРИЦИКЛОНОНЕНА)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аддитивному поли(моно(триметилгермил)-замещенному трициклононену) общей структурной формулы: где n=300-2400 (степень полимеризации). Величина средневесовой молекулярной массы M полимера составляет (7.1-57)·10 г/моль и индекс полидисперсности M/M составляет 1.9-2.6. Также предложены мономер для получения поли(моно(триметилгермил)-замещенного трициклононена) и способ мембранного разделения газовых смесей. Изобретение позволяет повысить коэффициент газопроницаемости и селективности мембран на основе полимера. 3 н.п. ф-лы, 2 табл., 3 пр., 4 ил.

Изобретение относится к синтезу нового моногерманийзамещенного трициклононена - мономера для получения аддитивного поли(3-триметилгермилтрициклононена-7), синтезу указанного аддитивного полимера и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства, и в частности в процессах разделения углеводородных газов, окисления, газификации и др., где в качестве технологической стадии используется мембранное газоразделение.

Известно, что норборнен и его производные способны полимеризоваться по метатезисной схеме, включающей раскрытие цикла и образование непредельных полициклопентиленвиниленов (ring-opening metathesis polymerization - ROMP) [K.J.Ivin, J.C.Mol. Olefin Metathesis and Metathesis Polymerization. Academic Press, London, 1997]. При этом введение объемных Me3Si-групп в мономерное звено приводит к появлению у этих полимеров высоких газоразделительных параметров [Е.Ш.Финкельштейн, М.В.Бермешев, М.Л.Грингольц, Л.Э.Старанникова, Ю.П.Ямпольский. Успехи химии, 2011, 80 (4), стр.362].

Однако недостатком метатезисных полимеров является наличие двойных связей в основной цепи полимера, снижающих стабильность полимера и, как следствие, приводящих к ухудшению его газоразделительных свойств с течением времени, в частности проницаемости.

Аддитивная полимеризация замещенных норборненов протекает с сохранением бициклической структуры, то есть с раскрытием только π-компоненты двойной связи и приводит к образованию насыщенных полимерных структур [Janiak Ch., Lassahn P. J. Mol. Catalysis A: Chemical 2001, 166, p.193], что делает получаемые аддитивные полимеры более стабильными, чем их метатезисные аналоги, и тем самым обеспечивает повышенный интерес исследователей к полимеризации замещенных норборненов именно по этой схеме.

Однако аддитивная полимеризация замещенных норборненов изучена меньше, чем метатезисная, что объясняется более низкой активностью замещенных норборненов в аддитивной полимеризации. В работах [D.P.Sanders, E.F.Connor, R.H.Grubbs, R.J.Hung, B.P.Osborn, S.A.MacDonald, C.G.Willson, W.Conley. Macromolecules, 2003, Vol.36, No.5, p.1534; M.Gringolts, M.Bermeshev, Yu.Yampolskii, L.Starannikova, V.Shantarovich, and E.Finkelshtein. Macromolecules, 2010, Vol.43, No.17, p.7165] был предложен подход, позволивший существенно повысить активность производных норборнена в аддитивной полимеризации. Для этого авторы отдалили заместители от двойной связи на длину одной С-С связи и использовали только экзопроизводные норборнена - экзотрициклононены. Последние являются продуктами термической конденсации квадрициклана и замещенных олефинов. С использованием этого подхода в работе [М.Gringolts, М.Bermeshev, Yu.Yampolskii, L.Starannikova, V.Shantarovich, and EFinkelshtein. Macromolecules, 2010, Vol.43, No.17, p.7165] был успешно осуществлен синтез аддитивного поли(3-триметилсилилтрициклононена-7) с молекулярными массами, значительно превышающими молекулярные массы его норборненового аналога - поли(5-триметилсилилнорборнена) [Е.Sh.Finkelshtein, К.L.Makovetskii, М.L.Gringolts, Yu.V.Rogan, Т.G.Golenko, L.E.Starannikova, Yu.P.Yampolskii, V.P.Shantarovich, and T.Suzuki. Macromolecules, 2006, Vol.39, No.20, p.7022]. Газоразделительные свойства полученного полимера находились на уровне наиболее проницаемых из известных полимеров.

Этот полимер и способ разделения газовых смесей с помощью мембран на его основе выбран нами за прототип.

Однако описанный полимер обладает недостаточно высокой селективностью газоразделения. Увеличить этот параметр можно, например, изменив природу заместителя в мономерном звене. Наиболее близким по природе к Me3Si-группе является Me3Ge-группа.

Задачей предлагаемого технического решения является создание мембран для разделения газовых смесей на основе аддитивного триметилгермил-замещенного политрициклононена, обладающих высокими газоразделительными свойствами, в частности селективностью газоразделения.

Поставленная задача решается тем, что впервые синтезирован моногерманийзамещенный трициклононен структурной формулы:

у которого циклобутановое кольцо находится в экзоположении, a Me3Ge-группа удалена от двойной связи, благодаря чему синтезированный мономер проявляет высокую активность в аддитивной полимеризации. Это позволило получить аддитивный полимер с высокой молекулярной массой и необходимыми пленкообразующими свойствами.

Так, авторам на основе синтезированного мономера моногерманийзамещенного трициклононена впервые удалось получить поли(моно(триметилгермил)-замещенный трициклононен) общей структурной формулы:

где n=300-2400 (степень полимеризации), имеющий величины средневесовой молекулярной массы Mw=(7.1-57)·104 г/моль и индекс полидисперсности Mw/Mn=1.9-2.6.

Поставленная задача решается также тем, что в способе мембранного разделения газовых смесей, включающем подачу разделяемой смеси с одной стороны селективно-проницаемой мембраны и отбор проникающих через нее компонентов с другой стороны, в качестве материала мембраны используют аддитивный поли(моногерманийзамещенный трициклононен) на основе моногерманийзамещенного трициклононена, а именно, поли(моно(триметилгермил)-замещенный трициклононен) и более конкретно поли(3-триметилгермилтрициклононен-7) (Сокращенное обозначение, используемое далее по тексту заявки и в таблицах - 3-ПТЦНGе).

Новый мономер был синтезирован с помощью реакции [2σ+2σ+2π]-циклоприсоединения, протекающей по представленной ниже схеме с последующим исчерпывающим метилированием продукта конденсации.

Строение целевого 3-триметилгермилтрициклононена-7 (Сокращенное обозначение, используемое далее по тексту заявки и в таблицах - 3-TЦHGe) и промежуточных соединений было доказано с помощью ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. Циклобутановый фрагмент располагается строго в экзоположении, что является особенностью реакции квадрициклана с олефинами [Iwao Tabushi, Kazup Yamamura, Zen-ichi Yoshida, J.Am. Chem. Soc, 1972, v.94, #3, p.787].

В настоящее время в литературе нет примеров синтеза аддитивного поликарбогермана на основе германий-замещенного трициклононена. Данный полимер является первым примером полимера такого рода.

Структура синтезированного полимера установлена методами 1Н-, 13С-ЯМР-спектроскопии, ИК-спектроскопии, элементного анализа, которые свидетельствуют, что полимеризация протекает по аддитивной схеме следующим образом:

где Кат. - Pd(OAc)2/B(C6F5)3; Pd(OAc)2/MAO/B(C6F5)3; Nf2Ni/MAO/B(C6F5)3.

ЯМР спектры полимеров регистрировались на спектрометре Bruker MSL-400, при 400 МГц для 1H и 133 МГц для 13С спектров (в качестве внутреннего стандарта использован CDCl3).

1Н-ЯМР спектр 3-ПТЦHGе (фиг.1) состоит из сигналов протонов карбоцикла (уш. м, 2.60-0.75 м.д.) и протонов гермильной группы (уш. м, 0.10 м.д.). Соотношение интегралов соответствует структуре 3-ПТЦHGe. В спектре отсутствуют сигналы двойных связей, что подтверждает насыщенную природу полученного полимера.

13С-ЯМР спектр (фиг.2) представлен четырьмя широкими сигналами (60.00-40.00 м, 33.00-28.00 м, 26.00-20.00 - сигналы атомов углерода карбоцикла; - 1.37 - (-4.21) м - сигналы атомов углерода Me3Ge-групп). Спектры полимеров, полученных на Pd- и Ni-содержащих катализаторах, идентичны.

ИК-спектры получены на Brucker IFS-66 v/s Фурье-спектрометре, сопряженном с ИК-микроскопом HYPERION 2000, методом регистрации спектров НПВО (отражения с поверхности) (фиг.3): 750, 817 (Ge-C), 1233 ((CH3)3Ge) см-1; они также подтверждают структуру 3-ПТЦHGe.

Молекулярно-массовые характеристики образцов полимера определены методом гель-проникающей хроматографии (ГПХ) на приборе "Waters" в толуоле с калибровкой по полистирольным стандартам.

Для определения температур стеклования была использована дифференциально-сканирующая калориметрия (ДСК) (прибор Mettler ТА 4000, скорость нагревания 20°/мин). В термограммах ДСК до 320°C (начало разложения) отсутствуют переходы, соответствующие расстекловыванию для полимеров полученных как на Pd-содержащих, так и на Ni-содержащих системах.

Синтезированный полимер обладает высокой термической стабильностью: в атмосфере аргона до 320°C, на воздухе до 270°C (Фиг.4).

Нижеследующие примеры иллюстрируют настоящее изобретение, но никоим образом не ограничивают область его применения.

Получение мономеров

Синтез мономера проводят в две стадии: сначала получают промежуточное соединение 3-трихлоргермилтрициклононен-7 (пример 1).

Пример 1

Синтез 3-трихлоргермилтрициклононена-7

В ампулу объемом 40 мл, предварительно трижды отвакуумированную и заполненную аргоном, помещают мольное соотношение квадрициклана с винилтрихлоргерманом 1:2.5 (8.5 г квадрициклана и 7.8 г винилтрихлоргермана). Смесь тщательно перемешивают и трижды дегазируют.

Из смеси отбирают небольшую аликвоту для контроля реакции с помощью 1Н-ЯМР спектроскопии. Ампулу отпаивают в вакууме. После чего помещают в термостат (95°C) на 20 часов. Затем ампулу вскрывают в атмосфере аргона, при пониженном давлении (0.5 мм рт.ст. 25-40°C) отгоняют образовавшийся норборнадиен-2,5, оставшиеся квадрициклан и винилтрихлоргерман.

Выход 3-трихлоргермилтрициклононена-7: 62% (7.0 г).

3-Трихлоргермилтрициклононен-7 представляет собой прозрачное бесцветное масло.

1Н ЯМР: δ=5.50-5.43 (м, 2Н, СH=CH), 2.68 (уш.с, 0.4Н, С(1)H, С(6)H), 2.28, 2.23 (уш.с, 1.6Н, С(1)H, С(6)H), 1.98-1.73 (м, 3.6Н), 1.45-1.24 (м, 2.4Н), 0.92 (м, 1H, С(9)H2);

13С ЯМР: δ=135.43, 134.95, 134.92, 134.11 (С(7), С(8)), 44.50, 44.40, 43.89, 43.37, 41.63, 40.29, 38.83, 37.56, 37.24, 35.75 (С(1), С(2), С(3), С(5), С(6)), 40.53, 39.78 (С(9)), 24.98, 22.99 (С(4));

Масс-спектр (m/z]: 298, М+ (0.5%), 179, GeCl3 (3%), 66, С6Н6 (100%).

Пример 2

К раствору MeMgI (54 мл, 0.14 ммоль) в абсолютированном эфире по каплям добавляют 3-трихлоргермилтрициклононен-7 (7.0 г, 70.0 ммоль) в 10 мл абсолютированного эфира в течение 30 мин. После чего, смесь кипятят еще 7 часов, раствор упаривают досуха, целевое соединение экстрагируют из сухого остатка гексаном 5x80 мл.

Гексановые вытяжки объединяют, упаривают до образования вязкого масла. После конденсации сырой продукт очищают с помощью колоночной хроматографии (элюент - гексан) и высушивают над Na. Получают целевой продукт - 3-ТЦHGe - в виде прозрачного бесцветного масла. Выход: 75% (4.1 г).

1Н-ЯМR: δ=5.90 (м, 2Н, СН=СН), 2.69, 2.58, 2.56 (уш.с, 2Н, С(1)Н, С(6)Н), 2.12 (м, 1.35Н), 1.91-1.70 (м, 2.65Н), 1.52 (м, 0.65Н), 1.32-1.24 (м, 1.7Н), 1.12-1.10 (м, 0.65Н), 0.12, 0.10 (с, 9Н, Ge(CH3)3);

13C-NMR: δ=135.69, 134.89, 134.70, 134.68 (С(7), С(8)), 45.64, 44.65, 44.58, 44.34 (С(1), С(6)), 40.79, 39.98 (С(9)), 40.29, 39.26, 37.36, 35.76 (С(2), С(5)), 23.71, 23.06 (С(4)), 22.34, 21.37 (С(3)), -1.18, -4.37 (Ge(CH3)3);

Масс-спектр (m/z): 238, М+ (2%), 119, Ge(CH3)3 (100%);

Элементный анализ: вычислено (для C12H20Ge): С, 60.84; Н, 8.51. Найдено: С, 60.70; Н, 8.42.

Получение полимеров

Полимеры получают путем аддитивной полимеризации мономера 3-ТЦHGе.

Полимеризацию проводят в среде толуола при комнатной температуре в присутствии каталитических систем на основе соединений никеля и палладия, например, Pd(OAc)2/B(C6F5)3; Pd(OAc)2/MAO/B(C6F5)3; Nf2Ni/MAO/B(C6F5)3.

Где Nf2Ni - нафтенат никеля (II); Pd(OAc)2 - ацетат палладия (II), МАО - метилалюмоксан.

Все процедуры синтеза проводят в атмосфере сухого аргона, с использованием абсолютированных растворителей. Выделение полимеров проводят на воздухе.

Пример 3

В стеклянную ампулу последовательно загружают раствор Pd(OAc)2 в толуоле (0.007 М) и мономер 3-TЦНGe.

Полученную смесь интенсивно перемешивают. Затем в реакционную массу добавляют при перемешивании одновременно раствор B(C6F5)3 в толуоле (0.10 М) и раствор метилалюмоксана (МАО) в толуоле (1.4 М), причем все компоненты берут в количествах, обеспечивающих мольные соотношения компонентов в реакционной массе [3- ТЦHGe]:[Pd(OAc)2]:[B(C6F5)3]:[MAO]=3000:1:150:800. Полимеризацию осуществляют в запаянной ампуле в течение 24 часов, при комнатной температуре.

Полученный полимер растворяют в толуоле, осаждают этанолом, подкисленным соляной кислотой (HCl:С2Н5ОН=1:10), и сушат в вакууме в течение 10 часов при температуре 60°C.

Переосаждают из толуола этанолом и снова сушат в вакууме, процедуру повторяют дважды.

Выделенный полимер 3-ПТЦНGе представляет собой белое твердое аморфное вещество. Выход 68%. Mw=565000, Mw/Mn=2.6. Степень полимеризации 2400.

1H-ЯМК: δ=2.60-0.75 (уш.м, 11Н, С(1)Н, С(2)Н, С(3)Н, С(4)Н, С(5)Н, С(6)Н2, С(7)Н, С(8)Н, С(9)Н2), 0.10 (уш.м., 9Н, Ge(CH3)3);

13C-NMR: δ=60.00-40.00 (С(1), С(6), С(9)), 33.00-28.00 (С(2), С(5)), 26.00-20.00 (С(4), С(3)), -1.37, -4.21 (Ge(CH3)3);

ИК-спектр: 1233, 817, 750 см-1 (GeMe3);

Элементный анализ: вычислено (для C12H2OGe): С, 60.84; Н, 8.51. Найдено: С, 60.69; Н, 8.75.

Измерения коэффициентов проницаемости 3-ПТЦНGе для различных газов

Для проведения испытания газопроницаемости полимер, полученный, как это описано в примере 3, растворяют в толуоле в количестве, обеспечивающем образование 2.5% раствора, который затем помещают в стакан с горизонтально установленным дном из целлофановой пленки и оставляют при комнатной температуре для удаления растворителя и медленной сушки. Испытания газопроницаемости проводят хроматографическим методом после недельной сушки в вакууме твердой пленки, имеющей толщину порядка 100 мкм.

Хроматографическая установка для измерения проницаемости включает проточную ячейку, в которую помещают мембрану из описанной твердой пленки, герметично уплотненную по краям резиновым кольцом. Сверху мембраны пропускают испытуемый газ, снизу мембраны пропускают газ-носитель, гелий (при изучении проницаемости Не и Н2 газом-носителем служил азот). Поток газа-носителя с примесью проникшего в него через мембрану испытуемого газа проходит через камеру с детектором по теплопроводности, что позволяет установить, что поток через мембрану стал стационарным. По достижении стационарности с помощью крана-дозатора отбирают пробу газа и направляют в хроматограф. По измеренному составу смеси и объемной скорости газовой смеси определяют коэффициент проницаемости при перепаде парциального давления испытуемого газа, равном 1 атм. Измерения проводят при температуре 20-22°C. Рабочая поверхность мембраны составляла 15.2 см2.

Измерения коэффициентов проницаемости 3-ПТЦРGe для O2, N2, СO2, СH4, С2Н6, С3Н8, н-С4Н10 проводят аналогично.

Найденные значения коэффициентов проницаемости для газов (Баррер) приведены в Таблице 1.

Как видно из таблицы 1, синтезированный аддитивный 3-ПТЦHGe обладает высокими показателями газоразделения и относится к классу наиболее высокопроницаемых полимеров. При этом введение Me3Ge-группы привело к росту селективности по некоторым парам газов (таблица 2) по сравнению с прототипом при наблюдаемом незначительном снижении коэффициентов проницаемости. Стоит отметить, что в настоящее время повышение селективности является промышленно-востребованным направлением развития мембранного газоразделения [P.Bernardo, Е.Drioli, G.Golemme. Membrane Gas Separation: A Review/State of the art. Ind. Eng. Chem. Res. 2009, Vol.48, 4638-4663].

Как видно из таблицы 1, коэффициенты проницаемости 3-ПТЦHGe в ряду алканов С1-С4 резко возрастают в указанном ряду, что открывает возможность удаления высших углеводородов из природного газа с использованием мембран на основе этого полимера.

Таким образом, синтезированный новый аморфный стеклообразный 3-ПТЦНGе, относящийся к новому классу аддитивных поликарбогерманов, проявляет хорошие транспортные свойства: высокую газопроницаемость в сочетании с достаточно высокой селективностью газоразделения. Приведенные выше данные по транспортным свойствам 3-ПТЦРGe позволяют рассчитывать на использование мембранных материалов на его основе для удаления высших углеводородов из природного газа (С14), концентрирования СO2 из газовых смесей.

Таблица 1
Коэффициенты проницаемости полимеров
Проницаемость по газам (Баррер)
Полимер Не H2 O2 N2 CO2 CH4 C2H6 C3H8 н-С4Н10
3-ПТЦHSi (прототип) 929 2058 987 395 5299 1006 1363 1473 13030
3-ПТЦНGe 872 1811 658 238 3833 616 936 1043 10658
1 Баррер=10-10 н-см3·см/см2·с·(см рт.ст)


АДДИТИВНЫЙ ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННЫЙ ТРИЦИКЛОНОНЕН), МОНОМЕР ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ АДДИТИВНОГО ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННОГО ТРИЦИКЛОНОНЕНА)
АДДИТИВНЫЙ ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННЫЙ ТРИЦИКЛОНОНЕН), МОНОМЕР ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ АДДИТИВНОГО ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННОГО ТРИЦИКЛОНОНЕНА)
АДДИТИВНЫЙ ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННЫЙ ТРИЦИКЛОНОНЕН), МОНОМЕР ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ АДДИТИВНОГО ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННОГО ТРИЦИКЛОНОНЕНА)
АДДИТИВНЫЙ ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННЫЙ ТРИЦИКЛОНОНЕН), МОНОМЕР ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ АДДИТИВНОГО ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННОГО ТРИЦИКЛОНОНЕНА)
АДДИТИВНЫЙ ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННЫЙ ТРИЦИКЛОНОНЕН), МОНОМЕР ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ АДДИТИВНОГО ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННОГО ТРИЦИКЛОНОНЕНА)
АДДИТИВНЫЙ ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННЫЙ ТРИЦИКЛОНОНЕН), МОНОМЕР ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ АДДИТИВНОГО ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННОГО ТРИЦИКЛОНОНЕНА)
АДДИТИВНЫЙ ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННЫЙ ТРИЦИКЛОНОНЕН), МОНОМЕР ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ АДДИТИВНОГО ПОЛИ(МОНО(ТРИМЕТИЛГЕРМИЛ)-ЗАМЕЩЕННОГО ТРИЦИКЛОНОНЕНА)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 146.
13.02.2018
№218.016.1fa7

Способ получения наноразмерного катализатора синтеза фишера-тропша и способ синтеза фишера-тропша с его применением

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, а именно к способам получения алифатических углеводородов из оксида углерода и водорода, и может быть использовано в нефтепереработке и нефтехимии. Способ получения наноразмерного катализатора трехфазного синтеза Фишера-Тропша, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641299
Дата охранного документа: 17.01.2018
10.05.2018
№218.016.446b

Способ получения синтетической нефти из природного или попутного нефтяного газа (варианты)

Настоящее изобретение относится вариантам способа получения синтетической нефти из природного или попутного нефтяного газа. Один из вариантом способа включает стадию синтеза оксигенатов из исходного синтез-газа, полученного из указанного сырья, в присутствии металлооксидного катализатора, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649629
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.4703

Способ измерения скорости циркуляции мелкодисперсного катализатора

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в процессах с циркулирующим потоком мелкодисперсного катализатора. Способ определения скорости циркуляции мелкодисперсного катализатора в линии циркуляции между реактором и регенератором, включающей подъемник катализатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650623
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c18

Способ получения винилиденовых олефинов

Изобретение относится к области промышленного получения ненасыщенных углеводородов с заданной структурой, а именно к способу получения винилиденовых олефинов. Способ включает димеризацию альфа-олефинов, таких как гексен-1, октен-1, децен-1, в присутствии продукта взаимодействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652118
Дата охранного документа: 25.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c27

Способ получения суспензии катализатора гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья

Изобретение относится к области нефтепереработки и, более конкретно, к способам приготовления наноразмерных и ультрадисперсных катализаторов без носителя для гидрогенизационной переработки высокомолекулярного углеводородного сырья, в частности высококипящих остатков переработки нефти, природных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652122
Дата охранного документа: 25.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c35

Способ получения глюкозочувствительных полимерных гидрогелей

Изобретение относится к области биохимии и медицины, к способу получения глюкозочувствительных полимерных гидрогелей, которые могут применяться в качестве носителей для контролируемого выделения инсулина при появлении глюкозы. Способ получения глюкозочувствительных полимерных гидрогелей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652126
Дата охранного документа: 25.04.2018
10.05.2018
№218.016.4ccd

Способ получения композиционной мембраны и композиционная мембрана, полученная этим способом

Изобретение относится к области композиционных мембран разделения газовых смесей и/или смеси газов и паров органических растворителей, и/или первапорации водно-органических или органических-органических смесей. Способ получения композиционной мембраны для газоразделения и первапорации включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652228
Дата охранного документа: 25.04.2018
10.05.2018
№218.016.4e60

Способ получения микро-мезопористого цеолита y и цеолит, полученный этим способом

Изобретение относится к неорганической химии, в частности к способам получения кристаллических цеолитных материалов, обладающих микро-мезопористой структурой и кислотными свойствами. Способ получения микро-мезопористого цеолита Y включает суспендирование и активацию деалюминированного цеолита Y...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650897
Дата охранного документа: 18.04.2018
09.06.2018
№218.016.5b72

Способ получения стирола из отходов полистирола

Изобретение относится к способу получения стирола из отходов полистирола, включающему растворение отходов полистирола в органическом растворителе, введение полученного раствора в реактор и разложение полистирола в отсутствие катализатора при повышенной температуре и атмосферном давлении. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655925
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5f20

Способ удаления диоксида углерода из газовых смесей

Изобретение относится к области очистки от диоксида углерода различных газовых смесей, таких как природный газ, газы конверсии углеводородов, дымовые газы и др. методом абсорбции. Способ удаления диоксида углерода из газовых смесей включает абсорбцию диоксида углерода водным раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656661
Дата охранного документа: 06.06.2018
Показаны записи 71-80 из 90.
13.02.2018
№218.016.1fa7

Способ получения наноразмерного катализатора синтеза фишера-тропша и способ синтеза фишера-тропша с его применением

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, а именно к способам получения алифатических углеводородов из оксида углерода и водорода, и может быть использовано в нефтепереработке и нефтехимии. Способ получения наноразмерного катализатора трехфазного синтеза Фишера-Тропша, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641299
Дата охранного документа: 17.01.2018
01.09.2018
№218.016.8269

Способ получения 2-винилнорборнана

Изобретение относится к способу синтеза 2-винилнорборнана, который может быть использован в различных отраслях народного хозяйства, в частности как мономер для получения сополимеров различного назначения, а также топлив, в частности ракетных и для дальней авиации. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665488
Дата охранного документа: 30.08.2018
15.10.2018
№218.016.9273

Способ получения аддитивного полимера на основе дициклопентадиена (варианты)

Изобретение относится к синтезу аддитивных полимеров на основе дициклопентадиена (ДЦПД) и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Описан способ получения аддитивных полимеров на основе ДЦПД, включающий смешение растворов трех компонентов каталитической системы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669562
Дата охранного документа: 12.10.2018
03.11.2018
№218.016.9a26

Способ получения аддитивных полимеров на основе норборненов, содержащих двойную связь в заместителе

Изобретение относится к синтезу аддитивных полимеров на основе норборненов, содержащих двойную связь в заместителе, и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Способ получения аддитивных полимеров на основе норборненов, содержащих двойную связь в заместителе, включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671564
Дата охранного документа: 02.11.2018
13.01.2019
№219.016.af52

Политриазол и способ его получения

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения политриазола, а такжк к политриазолу, который может быть использован в различных областях техники, в частности в авиастроении, автомобилестроении, и в космической технике для производства полимерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676767
Дата охранного документа: 11.01.2019
29.03.2019
№219.016.f5b5

Сополимер норборнена с акрилатом, способ его получения и способ получения нанокомпозита на его основе

Настоящее изобретение относится к синтезу сополимеров норборнена с трет-бутилакрилатом или метилакрилатом. Описан сополимер норборнена и акрилата структурной формулы: где R=Me, Bu, n и m - степени, определяющие состав сополимеров, n=12-75% моль, m=100-n% моль, имеющий величину средневесовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456304
Дата охранного документа: 20.07.2012
10.04.2019
№219.017.086a

Способ выделения и концентрирования органических веществ из водных сред

Изобретение относится к области химии, а именно разделения жидких смесей, и может применяться в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Способ выделения и концентрирования органических веществ из водных сред заключается в термоградиентном первапорационном разделении жидких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435629
Дата охранного документа: 10.12.2011
20.04.2019
№219.017.3596

Аддитивные поли(3-три (н-алкокси)силилтрицикло[4.2.1.0]нон-7-ены), способ их получения и способ разделения газообразных углеводородов с применением мембран на их основе

Изобретение относится к синтезу аддитивных полимеров. Предложены аддитивные поли(3-три(н-алкокси)силилтрицикло[4.2.1.0]нон-7-ены) общей формулы (I), где R=СН, СН, -CH, -СН, -CH, степень полимеризации n=1600-6000, средневесовая молекулярная масса M 7.0⋅10÷1.9⋅10 г/моль и индекс полидисперсности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685429
Дата охранного документа: 18.04.2019
27.04.2019
№219.017.3cc0

Способ получения 5-винил-2-норборнена

Предложен способ получения 5-винил-2-норборнена, включающий термическую содимеризацию 1,3-бутадиена и циклопентадиена по реакции Дильса-Альдера в присутствии ингибитора радикальной полимеризации - 4-трет-бутилкатехола, охлаждение реакционной смеси и выделение целевого продукта, где в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686090
Дата охранного документа: 24.04.2019
06.06.2019
№219.017.746f

Мембрана для разделения метансодержащей смеси газов и способ её получения

Изобретение относится к области синтеза перфторированного полимера полиперфтор (2-метил-2-этил-1,3-диоксола) для создания газоразделительной мембраны на его основе. Мембрана для разделения метансодержащей смеси газов содержит в качестве полимера полиперфтор (2-метил-2-этил-1,3-диоксол). Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690460
Дата охранного документа: 03.06.2019
+ добавить свой РИД