×
13.07.2018
218.016.70ed

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения полисульфонов

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002661154
Дата охранного документа
12.07.2018
Аннотация: Изобретение относится к способу получения полисульфонов, предназначенных для использования в качестве суперконструкционных полимерных материалов. Способ получения полисульфонов заключается в том, что подвергают взаимодействию дигалогенпроизводного с дигидроксисоединением, взятых в соотношении 0,15 моль : 0,045-0,105 моль, добавляют сомономер феноловый красный в количестве 0,015-0,105 моль и 0,165 моль карбоната калия. Реакцию проводят в среде растворителя диметилацетамида. Изобретение позволяет получить полисульфон с повышенной температурой стеклования. 1 з.п. ф-лы, 5 пр.

Изобретение относится к способу получения полисульфонов, предназначенных для использования в качестве суперконструкционных полимерных материалов.

В настоящее время активное развитие приобретает создание суперконструкционных полимеров на основе полисульфонов, используемых в различных областях науки и техники. Наиболее крупными производителями суперконструкционных термопластов выступают такие иностранные компании, как Solvay Advanced Polymers, BASF, DuPont, PolyOne, LATI, Victrex, Ticona, General Electric Co., GEBA, в то время как в России производится только полисульфон на мощностях ОАО НИИПМ. Ранее основное применение материалов этого типа было ориентировано на космос, авиацию и спецтехнику, а в настоящее время они все более активно проникают в гражданские области из-за замены ими традиционных материалов и расширения их потребления в интенсивно развивающихся отраслях, таких как автомобилестроение, нефтеперерабатывающая промышленность, электроника, медицина и т.д. Кроме того, существенно повысились требования к полимерным материалам, используемым в различных областях науки и техники. Сохранение и улучшение механических характеристик в заданном интервале рабочих температур, высокие теплостойкостные характеристики, высокая огне- и химическая стойкость и т.д. являются основными требованиями для суперконструкционных материалов, создаваемых в настоящее время. В связи с этим является целесообразным создание отечественного полимерного материала используемого в качестве суперконструкционного, способного по своим характеристикам превосходить и конкурировать с зарубежными аналогами.

Из уровня техники известны различные способы получения полисульфонов. Так патент на изобретение РФ №2394848 от 20.07.2010 г. «Способ получения ароматических полиэфиров» описывает нуклеофильное замещение эквимолекулярных количеств фенолфталеина или смеси дифенилолпропана и фенолфталеина при их мольном соотношении от 90:10 до 1:99 с 4,4'-дихлордифенилсульфоном или в смеси с 4,4'-бис-(хлорфенилсульфонил)дифенилом при их мольном соотношении от 99:1 до 1:99 в среде апротонного растворителя при 165-175°С в присутствии щелочного агента. Щелочной агент состоит из K2CO3 с добавкой от 0,5% до 5,0% мол. эквимолекулярной смеси Na2S⋅9H2O и Al2O3 или SiO2 на 1,0 моль K2СО3. Далее осуществляют высаждение сополимера в воде и высушивание.

В одностадийном процессе по патенту на изобретение США №4156068, МПК C08G 75/23, опубликованном в 1984 г. при одновременной загрузке всех компонентов проводят ступенчатый подъем температуры до температуры синтеза, осуществляют выдержку до достижения требуемого значения вязкости и выделение полимера известными способами. В синтезе используются такие компоненты, как, 5,5'-тетраалкил-4,4'-дигидроксибифенила с 4,4'-дигалодифенилсульфоном и от примерно 0 до 30% стехиометрического избытка щелочного металла карбоната или бикарбоната в присутствии диполярного апротонного растворителя.

ЕР 0347669 описывает способ получения высокомолекулярных, ароматических полиэфирсульфонов из дифенолов и дигалогенов, который отличается тем, что в качестве растворителя используют амиды N-алкилированной кислоты, и, следовательно, вода, образующаяся во время реакции, удаляется азеотропной смесью одновременно. В качестве азеотропообразователя используются амиды N-алкилированной кислоты.

Наиболее близким по технической сущности и предполагаемому эффекту выступает способ получения полисульфонов по патенту на изобретение США 2015126701 от 07.05.2015 г. Способ включает превращение компонента А, состоящего из одного ароматического дигидроксисоединения, причем это ароматическое дигидроксисоединение содержит 4,4'- дигидроксибифенил и/или бисфенол S, и компонент В, который содержит по меньшей мере один бис- (галогенарил) сульфон, предпочтительно 4,4-дихлордифенилсульфон; в молярном соотношении компонента А к компоненту В от 0,95 до 0,99 до 1,00 или от 1,01 до 1,05 до 1,00, причем конверсия осуществляется в растворителе, содержащем N-алкилированные пирролидоны и улавливатель с температурой кипения более 130°С добавляли к реакционной смеси.

Задачей настоящего изобретения является создание полисульфонов используемых в качестве суперконструкционных материалов.

Задача решается путем взаимодействия дигалогенпроизводного с дигидроксисоединением при соотношении 0,15 моль: 0,045-0,105 моль, с добавлением 0,015-0,105 моль сомономера фенолового красного и 0,165 моль карбоната калия в среде 220 мл диметилацетамида (ДМАА).

В качестве дигалогенпроизводного используется 4,4'-дихлордифенилсульфон, а в качестве дигидроксисоединения - 4,4'-дигидрокси-2,2'-дифенилпропан, 4,4'-дигидроксибифенил, 4,4'-дигидроксидифенилсульфон.

Пример 1. В трехгорлую колбу вместимостью 0,5 л, снабженную стеклянным затвором, мешалкой, прямым холодильником и отводом для подачи инертного газа загружают 43 г (0,15 моль) 4,4'-дихлордифенилсульфона, 31 г (0,135 моль) 4,4'-дигидрокси-2,2'-дифенилпропана, 5 г (0,015 моль) фенолового красного, 23 г (0,165 моль) карбоната калия и 220 мл диметилацетамида. Смесь при перемешивании нагревают до 165,5°С и ведут реакцию при медленном отгоне воды в виде смеси с диметилацетамидом. После полной отгонки воды с реакционной смеси синтез проводят при 165,5°С в течение 5 часов. Полученную смесь разбавляют 50 мл диметилацетамида, отделяют от побочных продуктов реакции и высаждают в подкисленную щавелевой кислотой дистиллированную воду. Полученный белый порошок промывают 5 раз горячей дистиллированной водой и сушат при 170°С в вакуумной печи в течение 8-12 часов. Полученный сополимер имеет следующие характеристики: ηприв = 0,54 дл/г (найдено при 25°С в 1%-ном диметилацетамидном растворе), Тст = 194°С.

Пример 2. Синтез и выделение сополимера ведут, как в примере 1, но загрузка реагентов следующая: 43 г (0,15 моль) 4,4'-дихлордифенилсульфона, 24 г (0,105 моль) 4,4'-дигидрокси-2,2'-дифенилпропана, 16 г (0,045 моль) фенолового красного, 23 г (0,165 моль) карбоната калия и 220 мл диметилацетамида.

ηприв = 0,54 дл/г, Тст = 197°С.

Пример 3. Синтез и выделение сополимера ведут, как в примере 1, но загрузка реагентов следующая: 43 г (0,15 моль) 4,4'-дихлордифенилсульфона, 14 г (0,075 моль) 4,4'-дигидроксибифенила, 27 г (0,075 моль) фенолового красного, 23 г (0,165 моль) карбоната калия и 220 мл диметилацетамида.

ηприв = 0,47 дл/г, Тст = 237°С.

Пример 4. Синтез и выделение сополимера ведут, как в примере 1, но загрузка реагентов следующая: 43 г (0,15 моль) 4,4'-дихлордифенилсульфона, 8 г (0,045 моль) 4,4'-дигидроксибифенила, 38 г (0,105 моль) фенолового красного, 23 г (0,165 моль) карбоната калия и 220 мл диметилацетамида.

ηприв = 0,41 дл/г, Тст = 242°С.

Пример 5. Синтез и выделение сополимера ведут, как в примере 1, но загрузка реагентов следующая: 43 г (0,15 моль) 4,4'-дихлордифенилсульфона, 11 г (0,045 моль) 4,4'-дигидроксидифенилсульфона, 38 г (0,105 моль) фенолового красного, 23 г (0,165 моль) карбоната калия и 220 мл диметилацетамида.

ηприв = 0,32 дл/г, Тст = 243°С.

Ниже представлены структуры полученных в соответствии с настоящим изобретением полимеров:

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 90.
12.04.2023
№223.018.4a40

Способ получения аппретированных стекловолокон и полимерные композиции на их основе

Изобретение относится к области производства конструкционных изделий специального назначения в аддитивных технологиях. Предложены способ получения аппретированного стекловолокна путём нанесения аппрета, представляющего собой 1,0-3,5 масс.% олигомерного сульфона на основе 4,4'-диоксифталофенона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793859
Дата охранного документа: 07.04.2023
12.04.2023
№223.018.4a43

Способ получения аппретированного углеволокна и полиэфирэфиркетонный композит на его основе

Группа изобретений может быть использована в производстве изделий с помощью аддитивных технологий. Способ получения аппретированных углеродных волокон включает нанесение аппретирующего состава из раствора с последующей сушкой. Аппретирующий состав содержит олигомерный эфирэфиркетон на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793890
Дата охранного документа: 07.04.2023
20.04.2023
№223.018.4eee

Аппретированное углеродное волокно и полиэфирэфиркетонный композит на его основе

Изобретение относится к области производства конструкционных изделий специального назначения в аддитивных технологиях. Предложены аппретированное углеродное волокно, где аппрет представляет собой смесь 0,5–1,0 масс.% бис(4-аминофенил)сульфона и 3,5–3,0 масс.% полиэфирэфиркетона на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793913
Дата охранного документа: 07.04.2023
21.05.2023
№223.018.68db

Люминесцентный способ определения тербия с нолицином

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к способам люминесцентного определения тербия. Способ включает перевод тербия в люминесцирующее комплексное соединение с органическим реагентом (R) нолицином в соотношениях Тb:R=1:1 при рН=5,9±0,1, интенсивности люминесценции комплексов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794672
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.68dc

Люминесцентный способ определения тербия с нолицином

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к способам люминесцентного определения тербия. Способ включает перевод тербия в люминесцирующее комплексное соединение с органическим реагентом (R) нолицином в соотношениях Тb:R=1:1 при рН=5,9±0,1, интенсивности люминесценции комплексов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794672
Дата охранного документа: 24.04.2023
23.05.2023
№223.018.6f33

Биоразлагаемый материал

Изобретение относится к области создания биоразлагаемых композиционных материалов, предназначенных для изготовления изоляционных оболочек металлических жил проводов, используемых в кабельной промышленности. Описан биоразлагаемый материал на основе термопластичного крахмала, отличающийся тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741986
Дата охранного документа: 01.02.2021
31.05.2023
№223.018.746a

Способ получения аппретированных углеродных волокон и полимерный композиционный материал

Изобретение относится к области производства конструкционных изделий в аддитивных технологиях. Предложены способ получения аппретированного углеродного волокна путём нанесения аппрета, представляющего собой 1-метил-3,4-диаминобензол 1,0-3,5 мас.%, на углеволокно из раствора с массовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796448
Дата охранного документа: 23.05.2023
01.06.2023
№223.018.74e1

Способ получения аппретированных углеволокон и наполненный ими полиэфиримидный композит

Изобретение относится к области производства конструкционных изделий в аддитивных технологиях. Предложены способ получения аппретированного углеродного волокна путём нанесения аппрета, представляющего собой смесь п-фенилендиамина 1-4 мас.% и олигофениленсульфона на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796405
Дата охранного документа: 23.05.2023
01.06.2023
№223.018.74e7

Способ получения аппретированных стеклянных волокон и полимерный композиционный материал

Изобретение относится к области производства конструкционных изделий специального назначения в аддитивных технологиях. Предложены способ получения аппретированного стекловолокна путём нанесения аппрета, представляющего собой 3,4-толуилендиамин 1,0-3,5 мас.%, на стекловолокно из раствора с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796406
Дата охранного документа: 23.05.2023
01.06.2023
№223.018.74f6

Способ получения аппретированных углеволокон и полимерные композиции на их основе

Изобретение относится к области производства конструкционных изделий в аддитивных технологиях. Предложены способ получения аппретированного углеродного волокна путём нанесения аппрета, представляющего собой смесь аморфного эфирэфиркетона 1,0-3,5 мас. % и 1,3-бис(аминоформил)бензола 3,5-1,0 мас....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796404
Дата охранного документа: 23.05.2023
+ добавить свой РИД