×
04.04.2018
218.016.3190

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТИТАНОВОГО КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ СТЕРЕОСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ИЗОПРЕНА И ЦИС-1,4-ИЗОПРЕНОВЫЙ КАУЧУК, ПОЛУЧЕННЫЙ НА ЭТОМ КАТАЛИЗАТОРЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена и может быть использовано в нефтехимической промышленности для получения цис-1,4-изопренового каучука марок СКИ-3, СКИ-3С, СКИ-3Д, СКИ-3НТ и других. Предложен способ получения титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена в присутствии каталитической системы TiCl-Al(iCH)-дифенилоксид-пиперилен путем взаимодействия толуольных растворов тетрахлорида титана, содержащего дифенилоксид, и триизобутилалюминия, содержащего пиперилен, при мольном соотношении титановой и алюминиевой компоненты катализатора к дифенилоксиду и пиперилену не менее 1:0,7 при температуре не более минус 5°С с последующей циркуляцией катализатора по контуру, включающему малогабаритный трубчатый турбулентный реактор диффузор-конфузорной конструкции, при этом взаимодействие компонентов катализатора осуществляется непосредственно в дополнительно установленном малогабаритном трубчатом турбулентном реакторе диффузор-конфузорной конструкции при линейной скорости движения потоков в широкой части (диффузор) не менее 1,7 м/с и времени пребывания реагентов в зоне смешения не более 3,5 с, а приготовленный таким образом каталитический комплекс попеременно подается в параллельно работающие объемные аппараты с перемешивающими устройствами и рубашками охлаждения. Подача на полимеризацию готового катализатора из параллельно работающих двух объемных аппаратов производится дозирующими насосами попеременно: из одного аппарата катализатор подается на полимеризацию, в другой аппарат в это время катализатор набирается. Техническим результатом заявляемого изобретения является снижение среднего диаметра частиц титанового катализатора в сравнении с прототипом и, как следствие, увеличение удельной поверхности и рост концентрации активных центров катализатора, благодаря чему происходит снижение содержания гель-фракции в цис-1,4-изопреновом каучуке, полученном на титановом катализаторе, а также увеличение выхода цис-1,4-полиизопрена при снижении расхода катализатора. Снижение расхода катализатора при выпуске цис-1,4-изопренового каучука, в свою очередь, приводит к снижению затрат на отмывку полимеризата от остатков катализатора. 2 н.п. ф-лы, 1 табл., 2 пр.

Изобретение относится к способу получения титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена и может быть использовано в нефтехимической промышленности для получения цис-1,4-изопренового каучука марок СКИ-3, СКИ-3С, СКИ-3Д, СКИ-3НТ и других.

Основная доля получаемого цис-1,4-изопренового каучука является продуктом растворной полимеризации изопрена в изопентане в присутствии микрогетерогенных титановых каталитических систем Циглера-Натта, характеризующихся высокой стереоспецифичностью (96% и более цис-1,4-звеньев). Ввиду микрогетерогенности указанных катализаторов существует возможность воздействия на закономерности полимеризации и молекулярные характеристики получаемых продуктов за счет изменения дисперсного состава каталитически активных частиц. В соответствии с этим широко распространен способ модификации каталитической системы электронодонорными добавками, например, дифенилоксида, а также диенов, в частности пиперилена, способствующих диспергированию частиц катализатора и увеличению его активности. Воздействовать на поверхностную структуру катализатора можно также за счет изменения гидродинамического режима в зоне смешения реагентов, главным образом, до начала полимеризации, когда в реакционной смеси отсутствует полиизопрен.

Наиболее близким к заявленному техническому решению прототипом - является способ получения титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена в присутствии каталитической системы TiCl4-Al(iC4H9)3-дифенилоксид-пиперилен путем взаимодействия толуольных растворов тетрахлорида титана, содержащего дифенилоксид, и триизобутилалюминия, содержащего пиперилен, при мольном соотношении титановой и алюминиевой компоненты катализатора к дифенилоксиду и пиперилену 1:0,15 при температуре (-20)÷(-10)°С с последующей циркуляцией катализатора по наружному контуру с отбором на полимеризацию изопрена, в котором на стадии циркуляции по наружному контуру смешения устанавливается малогабаритный трубчатый турбулентный реактор диффузор-конфузорной конструкции (Патент РФ №2479351, B01J 37/04, C08F 4/64, C08F 4/642, C08F 236/08, C08F 136/08, опубл. 20.04.2013).

Недостатком этого способа является то, что гидродинамическое воздействие на микрогетерогенный титановый катализатор осуществляется после образования каталитически активных частиц в результате взаимодействия исходных гомогенных толуольных растворов тетрахлорида титана и триизобутилалюминия. Как следствие, снижение размеров каталитически активных частиц происходит в результате диспергирующего воздействия на крупные агрегаты, состоящие из трихлорида титана, что не позволяет получить мелкие частицы, имеющие высокую удельную поверхность и большее число активных центров, способных инициировать стереоспецифическую полимеризацию изопрена. Способ получения титанового катализатора по прототипу характеризуется образованием крупных частиц титанового катализатора, имеющих малое количество активных центров, что приводит к увеличению расхода каталитической системы в процессе полимеризации изопрена.

Образование гель-фракции при стереоспецифической полимеризации изопрена в присутствии титановых катализаторов связано с протеканием вторичных процессов катионного характера с участием полимерной цепи вблизи твердой поверхности гетерогенного катализатора. Сшивка макромолекул, т.е. образование гель-фракции, происходит по внутренним двойным связям под действием катионоактивных центров, находящихся на поверхности частиц гетерогенного титанового катализатора. На крупных частицах находится больше макромолекул, как следствие, выше поверхностная концентрация концов цепи и больше вероятность приближения внутренних двойных связей соседних макромолекул с образованием сшитых структур звездообразной формы. Способ получения титанового катализатора по прототипу характеризуется получением крупных частиц титанового катализатора и высоким содержанием гель-фракции в цис-1,4-изопреновом каучуке.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является модификация титанового катализатора в турбулентных потоках с целью получения мелкодисперсного титанового катализатора, что позволяет воздействовать на скорость протекания полимеризационного процесса, технологические параметры производства изопренового каучука и молекулярные характеристики синтезируемого полиизопрена, в частности снизить расход каталитической системы, уменьшить содержание гель-фракции в цис-1,4-изопреновом каучуке.

Для решения поставленной задачи предложен способ получения титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена в присутствии каталитической системы TiCl4-Al(iC4H9)3-дифенилоксид-пиперилен путем взаимодействия толуольных растворов тетрахлорида титана, содержащего дифенилоксид, и триизобутилалюминия, содержащего пиперилен, при мольном соотношении титановой и алюминиевой компоненты катализатора к дифенилоксиду и пиперилену не менее 1:0,7 при температуре не более минус 5°С с последующей циркуляцией катализатора по контуру, включающему малогабаритный трубчатый турбулентный реактор диффузор-конфузорной конструкции, при этом взаимодействие компонентов катализатора осуществляется непосредственно в дополнительно установленном малогабаритном трубчатом турбулентном реакторе диффузор-конфузорной конструкции при линейной скорости движения потоков в широкой части (диффузор) не менее 1,7 м/с и времени пребывания реагентов в зоне смешения не более 3,5 с, а приготовленный таким образом каталитический комплекс попеременно подается в параллельно работающие объемные аппараты с перемешивающими устройствами и рубашками охлаждения, при этом подача на полимеризацию готового катализатора из параллельно работающих двух объемных аппаратов производится дозирующими насосами попеременно: из одного аппарата катализатор подается на полимеризацию, в другой аппарат в это время катализатор набирается.

Получение каталитически активных частиц осуществляется непосредственно в малогабаритном трубчатом турбулентном реакторе диффузор-конфузорной конструкции, который обеспечивает высокое отношение скорости зародышеобразования к скорости роста кристаллов за счет максимального значения диссипации удельной кинетической энергии турбулентности, с последующей многократной циркуляцией суспензии катализатора через этот реактор с отбором каталитической системы на стадию ее созревания и последующей полимеризации изопрена.

Способ получения титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена осуществляется следующим образом. Толуольный раствор триизобутилалюминия с концентрацией 0,065÷0,155 г/мл и пиперилена с дозировкой не более 0,5 моль/моль триизобутилалюминия при температуре не более 0°С и толуольный раствор тетрахлорида титана с концентрацией 0,065÷0,155 г/мл и дифенилоксида с дозировкой не более 0,7 моль/моль тетрахлорида титана при температуре не более 0°С смешиваются при мольном соотношении титановой и алюминиевой компоненты катализатора к дифенилоксиду и пиперилену не менее 1:0,7 в малогабаритном трубчатом турбулентном реакторе диффузор-конфузорной конструкции при линейной скорости движения потоков в широкой части (диффузор) не менее 1,7 м/с и времени пребывания реагентов в зоне смешения не более 3,5 с. Полученная реакционная смесь, содержащая каталитически активные частицы титанового катализатора, при температуре не более минус 5°С непрерывно циркулирует через объемный аппарат с перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения и контур циркуляции, содержащий малогабаритный трубчатый турбулентный реактор диффузор-конфузорной конструкции. Для организации циркуляции суспензии катализатора через контур, содержащий трубчатый турбулентный реактор, используется центробежный герметичный насос. Уровень реакционной смеси, содержащей каталитически активные частицы титанового катализатора, в объемном аппарате с перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения поддерживается не более 12,5 м3. Тепло, выделяющееся в процессе взаимодействия триизобутилалюминия с тетрахлоридом титана, снимается через рубашку объемного аппарата с перемешивающим устройством и в выносном холодильнике, установленном на линии циркуляции реакционной смеси, содержащей каталитически активные частицы. В качестве хладагента используется толуол с температурой (-18)÷(-10)°С. Приготовленный таким образом каталитический комплекс, представляющий собой суспензию, попеременно подается в параллельно работающие объемные аппараты с перемешивающими устройствами и рубашками охлаждения для дальнейшего созревания катализатора и его непрерывного дозирования в полимеризаторы для полимеризации изопрена в растворе изопентана в непрерывном режиме. Подача на полимеризацию готового катализатора из параллельно работающих двух объемных аппаратов с перемешивающими устройствами и рубашками охлаждения производится дозирующими насосами попеременно: из одного аппарата катализатор подается на полимеризацию, в другой аппарат в это время катализатор набирается. Это обеспечивает выравнивание времени созревания разных партий каталитически активного осадка в процессе нахождения в параллельно работающих объемных аппаратах, создание одинаковых гидродинамических условий в процессе формирования каталитически активного осадка, непрерывное дозирование катализатора на полимеризацию (приготовление которого в отдельно взятом объемном аппарате происходит периодически), что в условиях непрерывного полимеризационного процесса позволяет стабилизировать во времени качество катализатора (размер частиц, число активных центров, расход катализатора) и получаемого цис-1,4-изопренового каучука (вязкость по Муни, содержание гель-фракции). Готовый катализатор во время нахождения в параллельно работающих двух объемных аппаратах с перемешивающими устройствами и рубашками охлаждения непрерывно циркулирует по контуру, содержащему малогабаритный трубчатый турбулентный реактор диффузор-конфузорной конструкции (по прототипу) и выносной холодильник.

При смешении толуольных растворов тетрахлорида титана и триизобутилалюминия тетрахлорид титана восстанавливается триизобутилалюминием до трихлорида титана с образованием диизобутилалюминий хлорида (ДИБАХ), изобутана и изобутилена:

Нерастворимый в толуоле TiCl3 выпадает из раствора ДИБАХ в толуоле в виде мелкодисперсного осадка, на поверхности которого часть молекул (TiCl3*) образует комплексное соединение с ДИБАХ, являющееся активным центром биметаллического каталитического комплекса:

По мере формирования биметаллического катализатора ионно-координационной полимеризации происходит необратимый переход TiCl4 в комплексное соединение «катализатор-сокатализатор». Указанные реакции протекают с высокой скоростью и образованием каталитически активного осадка (конденсационный способ получения суспензии катализатора). Увеличение интенсивности турбулентного перемешивания реакционной смеси в трубчатом турбулентном реакторе диффузор-конфузорной конструкции приводит к повышению скорости зародышеобразования в большей степени по сравнению с повышением скорости роста кристаллов. В результате этого растет число зародышей твердой фазы и соответственно уменьшаются размеры частиц титанового катализатора в суспензии.

Техническим результатом заявляемого изобретения является снижение среднего диаметра частиц титанового катализатора в сравнении с прототипом и, как следствие, увеличение удельной поверхности и рост концентрации активных центров катализатора, благодаря чему происходит снижение содержания гель-фракции в цис-1,4-изопреновом каучуке, полученном на титановом катализаторе, а также увеличение выхода цис-1,4-полиизопрена при снижении расхода катализатора. Снижение расхода катализатора при выпуске цис-1,4-изопренового каучука, в свою очередь, приводит к снижению затрат на отмывку полимеризата от остатков катализатора.

Пример 1 (по прототипу).

Толуольный раствор триизобутилалюминия с концентрацией 0,085 г/мл и пиперилена с дозировкой 0,15 моль/моль триизобутилалюминия и толуольный раствор тетрахлорида титана с концентрацией 0,080 г/мл и дифенилоксида с дозировкой 0,15 моль/моль тетрахлорида титана смешиваются в объемном аппарате с перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения. Уровень реакционной смеси, содержащей каталитически активные частицы титанового катализатора, в объемном аппарате с перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения поддерживается не более 12,5 м3. Тепло, выделяющееся в процессе взаимодействия триизобутилалюминия с тетрахлоридом титана, снимается через рубашку объемного аппарата с перемешивающим устройством и в выносном холодильнике, установленном на линии циркуляции реакционной смеси, содержащей каталитически активные частицы. Для организации циркуляции суспензии катализатора используется центробежный герметичный насос. В качестве хладагента используется толуол с температурой минус 17°С. Приготовленный таким образом каталитический комплекс, представляющий собой суспензию, подается на циркуляцию по контуру, включающему объемный аппарат с перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения, малогабаритный трубчатый турбулентный реактор диффузор-конфузорной конструкции и выносной холодильник. Непрерывно производится отбор катализатора на полимеризацию изопрена в изопентане. Полимеризация изопрена в изопентане осуществляется при постоянном перемешивании в объемном аппарате-полимеризаторе в непрерывном режиме. Концентрация изопрена в растворе 16,5 мас.%.

Пример 2 (по изобретению).

Опыт проводится как в примере 1, за исключением того, что толуольный раствор триизобутилалюминия с концентрацией 0,080 г/мл и пиперилена с дозировкой 0,15 моль/моль триизобутилалюминия и толуольный раствор тетрахлорида титана с концентрацией 0,084 г/мл и дифенилоксида с дозировкой 0,15 моль/моль тетрахлорида титана смешиваются в малогабаритном трубчатом турбулентном реакторе диффузор-конфузорной конструкции при линейной скорости движения потоков в диффузоре 1,7 м/с и времени пребывания реагентов в зоне смешения 3,5 с. Полученная реакционная смесь, содержащая каталитически активные частицы титанового катализатора, непрерывно циркулирует через объемный аппарат с перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения и контур циркуляции, содержащий малогабаритный трубчатый турбулентный реактор диффузор-конфузорной конструкции. Приготовленный таким образом каталитический комплекс, представляющий собой суспензию, попеременно подается в параллельно работающие объемные аппараты с перемешивающими устройствами и рубашками охлаждения. Подача на полимеризацию готового катализатора из параллельно работающих двух объемных аппаратов с перемешивающими устройствами и рубашками охлаждения производится дозирующими насосами попеременно: из одного аппарата катализатор подается на полимеризацию, в другой аппарат в это время катализатор набирается. Готовый катализатор во время нахождения в параллельно работающих двух объемных аппаратах с перемешивающими устройствами и рубашками охлаждения непрерывно циркулирует по контуру, содержащему малогабаритный трубчатый турбулентный реактор диффузор-конфузорной конструкции и выносной холодильник.

Результаты опытов представлены в таблице 1.

Из результатов опытов, приведенных в таблице 1, видно, что проведение быстрой химической реакции взаимодействия толуольных растворов тетрахлорида титана и триизобутилалюминия (конденсационный способ получения каталитически активного осадка) в малогабаритном трубчатом турбулентном реакторе диффузор-конфузорной конструкции с последующей многократной циркуляцией суспензии катализатора через этот реактор с отбором каталитической системы на стадию созревания каталитически активных частиц и последующей полимеризации изопрена приводит к снижению среднего диаметра частиц титанового катализатора с 3,6 до 2,8 мкм. Это происходит за счет того, что при высоком уровне турбулентного перемешивания по всему объему трубчатого турбулентного реактора и высокой скорости микросмешения увеличивается соотношение скорость зародышеобразования/скорость роста кристаллов, что приводит к увеличению числа зародышей новой фазы и уменьшению размеров частиц титанового катализатора. При получении изопренового каучука по заявляемому изобретению наблюдается снижение содержания гель-фракции с 15 до 13%. Видно, что снижение размеров частиц гетерогенного титанового катализатора приводит к уменьшению содержания гель-фракции в цис-1,4-изопреновом каучуке. Сшивка макромолекул, т.е. образование гель-фракции, происходит по внутренним двойным связям под действием катионоактивных центров, находящихся на поверхности частиц гетерогенного катализатора. На частицах большого размера находится больше макромолекул, как следствие, больше поверхностная концентрация концов цепи и выше вероятность приближения внутренних двойных связей соседних макромолекул с образованием сшитых структур звездообразной формы. На частицах малого размера образование полимерной пленки ввиду энергетических затрат, главным образом за счет энтропийного фактора, маловероятно. Как следствие, низкая вероятность столкновения двух внутренних двойных связей соседних макроцепей и катионоактивного центра, находящегося на поверхности катализатора. Это приводит к снижению содержания гель-фракции в цис-1,4-изопреновом каучуке по заявляемому изобретению. Снижение размеров частиц гетерогенного титанового катализатора приводит к увеличению удельной поверхности и росту концентрации активных центров. Как следствие, наблюдается увеличение выхода цис-1,4-полиизопрена с 75 до 78%. Увеличение активности катализатора приводит к снижению расхода катализатора с 4,4 до 4,1 кг/т цис-1,4-изопренового каучука при одинаковой вязкости по Муни 70 усл. ед.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-17 из 17.
19.01.2018
№218.016.076a

Способ получения 4,4-диметил-1,3-диоксана (варианты)

Изобретение относится к способу получения 4,4-диметил-1,3-диоксана (ДМД) из изобутилена и формальдегида путем конденсации изобутилена с водным раствором формальдегида в присутствии фосфорной кислоты при повышенных температуре и давлении в присутствии синтетических цеолитов NаА с диаметром пор 4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631429
Дата охранного документа: 22.09.2017
11.10.2018
№218.016.90c1

Способ получения каталитического комплекса и цис-1,4-полиизопрен, полученный с использованием этого каталитического комплекса

Изобретение относится к области получения синтетического каучука и может быть использовано в нефтехимической промышленности. Описан способ получения каталитического комплекса, используемого в процессе полимеризации изопрена, включающий взаимодействие смеси толуольных растворов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668977
Дата охранного документа: 05.10.2018
11.03.2019
№219.016.d902

Способ получения карбоксилатов редкоземельных элементов

Изобретение относится к способу получения карбоксилатов редкоземельных элементов (РЗЭ), которые могут быть использованы в качестве компонентов катализаторов для производства диеновых каучуков с высоким содержанием 1,4-цис-звеньев. Способ заключается во взаимодействии при перемешивании и при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382760
Дата охранного документа: 27.02.2010
11.03.2019
№219.016.ddc7

Способ получения спиртового сольвата хлорида неодима

Изобретение относится к способу получения спиртового сольвата хлорида неодима, который может быть использован в качестве компонента для получения катализатора полимеризации диеновых углеводородов. Способ включает смешение водного хлорида неодима с одноатомным спиртом или смесью одноатомных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468995
Дата охранного документа: 10.12.2012
29.04.2019
№219.017.42e2

Катализатор для процесса дегидрирования метилбутенов в изопрен и способ его загрузки в реактор

Изобретение относится к химической, нефтехимической промышленности и может быть использовано для проведения гетерогенно-каталитических реакций, в частности для проведения процесса дегидрирования метилбутенов в изопрен. Описан катализатор для дегидрирования метилбутенов в изопрен, содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366644
Дата охранного документа: 10.09.2009
29.04.2019
№219.017.4554

Катализатор для дегидрирования парафиновых углеводородов и способ его применения

Изобретение относится к химической, нефтехимической промышленности и может быть использовано для проведения гетерогенно-каталитических реакций, в частности для проведения дегидрирования парафиновых углеводородов. Описан катализатор для дегидрирования парафиновых углеводородов, содержащий оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432203
Дата охранного документа: 27.10.2011
05.07.2019
№219.017.a5be

Способ получения лантаноидного катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена и цис-1,4-полиизопрен, полученный на этом катализаторе

Изобретение относится к способу получения лантаноидного катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена и может быть использовано в нефтехимической промышленности для получения цис-1,4-полиизопрена. Предложен способ получения лантаноидного катализатора для стереоспецифической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693474
Дата охранного документа: 03.07.2019
Показаны записи 11-20 из 29.
10.05.2018
№218.016.3f5b

Способ очистки возвратного растворителя

Изобретение относится к производству синтетических каучуков, получаемых растворной полимеризацией, в частности к регенерации возвратного растворителя со стадии выделения каучуков. Способ включает ректификацию возвратного растворителя на колонне, охлаждение паров в дефлегматоре, сбор дистиллята...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648754
Дата охранного документа: 28.03.2018
25.06.2018
№218.016.6739

Способ повышения эффективности селективного гидрирования

Изобретение относится к технологии промышленного проведения реакции каталитического гидрирования жидкофазных непредельных углеводородов и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслях промышленности. Способ формирования комплекта газораспределительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658417
Дата охранного документа: 21.06.2018
28.06.2018
№218.016.6866

Применение углеродных нанотрубок для увеличения селективности при получении 4,4-диметил-1,3-диоксана

Изобретение относится к области основного органического и нефтехимического синтеза и может быть использовано в производстве 4,4-диметил-1,3-Диоксана путем конденсации изобутилена и формальдегида. Предложены углеродные нанотрубоки с диаметром пор в качестве гетерогенного сокатализатора. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658839
Дата охранного документа: 25.06.2018
05.07.2018
№218.016.6b30

Способ получения бутадиен-стирольного каучука

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, в частности к производству бутадиен-стирольных каучуков, получаемых эмульсионной сополимеризацией. Cпособ получения бутадиен-стирольного каучука включает сополимеризацию бутадиена со стиролом в водной эмульсии по свободно-радикальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660084
Дата охранного документа: 04.07.2018
14.07.2018
№218.016.7130

Биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе смеси полиэтилена низкого давления и вторичного полипропилена

Изобретение относится к области создания биоразлагаемых полимерных композиционных материалов, используемых при разделении и очистке газовых и паровых смесей различной природы, для очистки поверхности воды от нефти и нефтепродуктов, для очистки сточных вод от белковых токсикантов, а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661230
Дата охранного документа: 13.07.2018
09.08.2018
№218.016.784c

Способ очистки возвратного растворителя

Изобретение относится к производству синтетических каучуков, получаемых растворной полимеризацией, в частности к регенерации возвратного растворителя со стадии выделения каучуков. Способ очистки возвратного растворителя со стадии выделения каучуков включает ректификацию возвратного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663295
Дата охранного документа: 03.08.2018
09.08.2018
№218.016.78e6

Применение пористого полифениленфталида для увеличения селективности при получении 4,4-диметил-1,3-диоксана

Изобретение относится к области основного органического и нефтехимического синтеза и может быть использовано в производстве 4,4-диметил-1,3-диоксана путем конденсации изобутилена и формальдегида. Предложен пористый полифениленфталид в качестве гетерогенного сокатализатора. При этом синтез ДМД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663294
Дата охранного документа: 03.08.2018
09.08.2018
№218.016.7944

Способ получения 4,4-диметил-1,3-диоксана

Изобретение относится к области основного органического и нефтехимического синтеза, а именно к способу получения 4,4-диметил-1,3-диоксана (ДМД) из изобутилена и формальдегида путем конденсации изобутилена с водным раствором формальдегида в присутствии фосфорной кислоты при повышенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663292
Дата охранного документа: 03.08.2018
03.10.2018
№218.016.8d55

Применение синтетических цеолитов для увеличения селективности при получении 4,4-диметил-1,3-диоксана (варианты)

Изобретение относиться к области основного органического и нефтехимического синтеза и может быть использовано в производстве 4,4-диметил-1,3-диоксана путем конденсации изобутилена и формальдегида. Предложены синтетические цеолиты общей формулы Na[(AlO)(SiO)]xHO марки NaA с диаметром пор 4 или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668276
Дата охранного документа: 28.09.2018
11.10.2018
№218.016.90c1

Способ получения каталитического комплекса и цис-1,4-полиизопрен, полученный с использованием этого каталитического комплекса

Изобретение относится к области получения синтетического каучука и может быть использовано в нефтехимической промышленности. Описан способ получения каталитического комплекса, используемого в процессе полимеризации изопрена, включающий взаимодействие смеси толуольных растворов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668977
Дата охранного документа: 05.10.2018
+ добавить свой РИД