×
12.04.2023
223.018.4336

Результат интеллектуальной деятельности: Полиимиды и сополиимиды как диэлектрические материалы с повышенной термоокислительной устойчивостью

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Настоящее изобретение относится к к полиимидам и сополиимидам, предназначенным для изготовления термически устойчивых диэлектрических материалов, обладающих комплексом высоких эксплуатационных характеристик, которые могут быть использованы в микроэлектронике. Полиимид представляет собой соединение общей формулы где x=1, 2; n=20÷100, m=80÷0. Полученные полиимиды и сополиимиды обладают повышенной термоокислительной устойчивостью, растворимостью, низким индексом желтизны и хорошей оптической прозрачностью. 2 табл., 2 пр.

Изобретение относится к новым диэлектрическим полимерным материалам, конкретно к полиимидам и сополиимидам на основе диангидрида 2,3,3’,4’-тетракарбоксидифенила (нес-ДФ) и несимметричного алициклосодержащего диамина 4-[4-(2-аминоэтил)трицикло[3.3.1.13,7]декан-1-ил]анилина (1) и 2,2'-бис(трифторметил)[1,1'-бифенил]-4,4'-диамина (2), предназначенным для изготовления диэлектрических материалов, обладающих комплексом высоких эксплуатационных характеристик (термоокислительная устойчивость, растворимость и оптическая прозрачность), которые могут быть использованы в микроэлектронике.

Известны полиимиды на основе ароматических, алифатических, алициклических диаминов и диангидридов тетракарбоновых кислот, которые обладают высокими термическими и электрическими показателями [Бессонов М.П. и др. Полиимиды-класс термостойких полимеров. - Л.; Наука, 1983-328с.].

Однако их недостатком является невысокая оптическая прозрачность и нерастворимость.

Известны (со)полиимиды на основе 5,5'-(1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2,2-диил)бис(2-бензофуран-1,3-диона) (F6) и несимметричных алициклосодержащих диаминов - 4-[4-(2-аминометил)трицикло[3.3.1.13,7]декан-1-ил]анилина и 4-[4-(2-аминоэтил)трицикло[3.3.1.13,7]декан-1-ил]анилина, и 9,9-бис-(4-аминофенил) флуорена (АФ) [Пат. 2753691 РФ, МПК C08G 73/10, C08L 79/08, опубл. 19.08.2021]. Данные полимеры обладают достаточно высокой растворимостью, оптической прозрачностью и низким индексом желтизны. Однако данные полиимиды обладают сравнительно невысокой термоокислительной устойчивостью.

Наиболее близкими являются адамантансодержащие полиимиды и сополиимиды на основе диангидрида 3,4,3’,4’-тетракарбоксидифенила (сим-ДФ) и диаминов ряда адамантана на основе 4-[4-(2-аминометил)трицикло[3.3.1.13,7]декан-1-ил]анилина и 4-[4-(2-аминоэтил)трицикло[3.3.1.13,7]декан-1-ил]анилина и 9,9-бис-(4-аминофенил) флуорена (АФ) [Пат. 2751883 РФ, МПК C08G 73/10, опубл. 19.07.2021].

Недостатками данных полиимидов являются недостаточно высокая растворимость полиимидов в ряде органических растворителей, а также их невысокая прозрачность и относительно низкая термоокислительная устойчивость [Новаков И.А., Орлинсон Б.С., Завьялов Д.В., Медников С.В., Савельев Е.Н., Потаенкова Е.А., Наход М.А., Пичугин А.М., Киреева А.В., Ковалева М.Н. Синтез и исследование свойств новых прозрачных (со)полиимидов на основе адамантансодержащих диаминов и диангидридов ароматических тетракарбоновых кислот // Известия Академии наук. Серия химическая. - 2021. - № 6. - C. 1141-1148.].

Задачей изобретения является разработка новых растворимых термически устойчивых диэлектрических материалов, обладающих достаточно низким индексом желтизны и хорошей оптический прозрачностью.

Технический результат - расширение ассортимента диэлектрических материалов, диэлектрические полиимиды и сополиимиды, обладающих повышенной термоокислительной устойчивостью, растворимостью, низким индексом желтизны и хорошей оптической прозрачностью.

Технический результат достигается в полиимиде и сополиимиде общей формулой

,

где x=1, 2; n = 20÷100, m = 80÷0, как термически устойчивые диэлектрические материалы.

Сущностью изобретения являются диэлектрические полиимид и сополиимид, обладающие повышенной термоокислительной устойчивостью и растворимостью при низком уровне индекса желтизны и хороших оптических свойствах. Алициклические фрагменты в структуре ароматического полиимида, а также строение диангидридного фрагмента повышают оптическую прозрачность, растворимость и уменьшают индекс желтизны полиимидов и сополиимидов, а отсутствие шарнирного атома в диангидриде приводит к увеличению термоокислительной устойчивости полимера.

Заявленные полиимид и сополиимид получены на основе несимметричного диангидрида 2,3,3’,4’-тетракарбоксидифенила (нес-ДФ), с использованием в качестве диаминов несимметричного 1,4-замещенного адамантансодержащего диамина 4-[4-(2-аминоэтил)трицикло[3.3.1.13,7]декан-1-ил]анилина (1) и 2,2'-бис(трифторметил)[1,1'-бифенил]-4,4'-диамина (2):

,

где х= 1, 2; n = 20÷100, m = 80÷0.

Синтез полимеров проводили методом одностадийной высокотемпературной полициклизации в растворе. В качестве растворителя в синтезе полимеров использовали смесь 1,2-дихлорбензол : сульфолан (80:20% об.). Температуру процесса постепенно поднимали от 20 до 170-175°С. Химическое строение полученных полиимидов подтверждали данными ИК-спектроскопии: наличием полос поглощения в области 750 и 1380 см-1, характерных для пятичленного имидного цикла, а также в области 1740 и 1780 см-1, отвечающих колебаниям карбонильной группы имидного цикла. ИК-спектры сняты на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700. Соотношение звеньев в полимерах определяется из мольного соотношения загружаемых мономеров и подтверждается исходя из количественного выхода или посредством пересчета непрореагировавших мономеров.

Диэлектрические свойства полученных полиимидов и сополиимидов определяли посредством измерения иммитанса, для чего использовался LCR-метр Е7-21. Базовая погрешность измерения емкости и тангенса угла диэлектрических потерь - не выше 0,15%. Для поддержания стабилизированной температуры в указанном интервале применена автоматическая печь LBH-T02P производства компании Daihan Scientific Co, Корея. Погрешность поддержания температуры в процессе измерения - не более 0,1 К. Регистрация температуры образца производится платиновым термосопротивлением ТСП-50, подключенным к измерителю MS-8226 DMM производства компании Mustech, Гонконг. Погрешность измерения значения термосопротивления - не более ±0,5%. Токопроводящая паста: фирма изготовитель-Mechanic, марка - DJ912.

Оптические свойства полиимидных пленок исследовали на спектрофотометре СФ-56 путем измерения оптической прозрачности пленки в зависимости от длины волны в диапазоне от 180 до 1100 нм.

Растворимость полиимида оценивали по способности образовывать 5% устойчивые растворы при комнатной температуре.

Термическую устойчивость оценивали по температуре 5% потери массы образца полимера. Динамический термогравиметрический анализ образцов полимеров проводили на дериватографе Q-1200 (фирмы МОМ), скорость подъема температуры 10 град/мин., навеска образца 50 ÷ 70 мг.

Результаты исследования диэлектрических, оптических свойств, растворимости, а также термоокислительной устойчивости предлагаемых полиимидов и сополиимидов на основе диангидридов нес-ДФ, алициклосодержащего диамина (1) и 2,2'-бис(трифторметил)[1,1'-бифенил]-4,4'-диамина (2) представлены в таблице 1. Для сравнения были приведены результаты исследований известных (со)полиимидов на основе симметричного диангидрида 3,4,3’,4’-тетракарбоксидифенила (сим-ДФ) и алициклосодержащего диамина (1). В таблице также представлены данные по промышленному полиимиду ПМ на основе пиромеллитового диангидрида (ПМДА) и 4,4’-диаминодифенилового эфира (3).

Таблица 1
Алициклосодержащий диамин Содержание диамина (2), m Диангидрид Диэлектрическая проницаемость, ε Оптические свойства Температура 5% уменьшения массы, °С
Номер диамина n Индекс желтизны λ*cut-off
(нм)
1 100 0 нес-ДФ 2.60 2.84 375 495
1 50 50 нес ДФ 2.70 2.80 370 498
1** 100 0 сим-ДФ 2.80 4.80 410 430
1** 50 50 сим -ДФ 2.95 5.50 420 460
3*** 100 0 ПМДА 3.50 93 470 530

*- длина волны отсечки

**- для сравнения

***- пленка получена двустадийным способом.

Была изучена растворимость предлагаемых полиимидов и сополиимидов на основе диангидридов нес-ДФ, алициклосодержащего диамина (1) и 2,2'-бис(трифторметил)[1,1'-бифенил]-4,4'-диамина (2) представлены в таблице 2. Для сравнения были приведены результаты исследований известных (со)полиимидов на основе диангидрида 3,4,3’,4’-тетракарбоксидифенила (сим-ДФ) и алициклосодержащего диамина (1). Растворимость ПИ определяли по способности образовывать 5% устойчивые растворы при комнатной температуре или в условиях нагревания.

Таблица 2
Алициклосодержащий диамин Содержание диамина (2), m Диангидрид Растворитель
Номер диамина n 1,2-ДХБ CHCl3 CH2Cl2 NMP DMAC DMSO DMF 2Ме-THF THF Ацетон БМ СФ
1 100 0 нес-ДФ + + + + + + + +** - - + +
1 50 50 нес-ДФ + + + + + + + + - - + +
1* 100 0 сим-ДФ + - - +** + + + - - - - +
1* 50 50 сим -ДФ + - - +** + + + - - - - +

СФ - сульфолан, БМ - 1-(метокси)-2-(метоксиэтокси)этан, 1,2-ДХБ - 1,2-дихлорбензол, NMP - N-метил-2-пирролидон, DMAC - N,N-диметилацетамид, DMSO - диметилсульфоксид, DMF - N,N-диметилформамид, 2Ме-THF - 2-метилтетрагидрофуран, THF - тетрагидрофуран, *- для сравнения; **- полимеры растворяются при нагревании.

Как следует из представленных в таблицах данных полиимиды и сополиимиды на основе 1,4-замещенных адамантансодержащих диаминов по термическим свойствам превосходят известные адамантансодержащие полимеры на основе сим-ДФ, обладая при этом достаточно хорошими оптическими и диэлектрическими свойствами. В то же время они обладают хорошей растворимостью в таких растворителях, как CHCl3, CH2Cl2, NMP (без нагревания), что способствует их лучшей переработке по сравнению с известными полиимидами на основе диамина (1) и диангидрида сим-ДФ, а также более высокой растворимостью в таких растворителях, как 2-МеТГФ и БМ, что дает возможность отливать пленки из этих растворителей и получать полиимиды с меньшим коэффициентом желтизны.

Пример 1. Синтез полиимидов.

В реактор емкостью 10 мл, снабженный барботером для подвода инертного газа и гидрозатвором загружают 0,999⋅10-3 моль 1,4-замещенного адамантансодержащего диамина 1, 0,2937г (0,999⋅10-3 моль) диангидрида 2,3,3’,4’-тетракарбоксидифенила и 2,64 мл 1,2-дихлорбензола. Реакционную массу нагревают в течение 1 часа от 20 до 175°С, непрерывно продувая инертным газом для отвода реакционной воды. После нагревания реакционной массы в течение 3-4 часов добавляют 0,66 мл сульфолана, общая концентрация реагентов 0,30 моль/л., и выдерживают в этих условиях еще 9 часов. Затем после охлаждения реакционную массу растворяют в хлороформе, выливают в ацетон, выпадший осадок полиимида отфильтровывают, промывают ацетоном, переосаждают из хлороформа. Выход полимера 0,7731 г, 97 % от теоретического, ηпр.=1,20-1,40 дл/г.

Пример 2. Синтез сополиимидов.

n=20, m=80: Аналогичен примеру 1 за исключением использования 1,998⋅10-4 моль 1,4-замещенного адамантансодержащего диамина 1, 0,2559 г (7,99⋅10-4 моль), 2,2'-бис(трифторметил)[1,1'-бифенил]-4,4'-диамина и 0,2937 г (0,999⋅10-3 моль) диангидрида 2,3,3’,4’-тетракарбоксидифенила. Концентрация реагентов 0,30 моль/л. Реакционную массу нагревают в течение 1 часа от 20 до 175°С, непрерывно продувая инертным газом для отвода реакционной воды, и выдерживают в этих условиях 12 часов. Затем после охлаждения реакционную массу растворяют в хлороформе, выливают в ацетон, выпадший осадок полиимида отфильтровывают, промывают ацетоном, переосаждают из хлороформа. Выход полимера количественный, ηпр.=1,39 дл/г.

Полиимиды при изменении соотношения m и n получают аналогичным образом с учетом пересчета загрузки ингредиентов.

Полиимидные пленки получали методом полива на стеклянную подложку 15% раствора полимера в 2-МеТГФ и последующем выдерживанием пленки при 80°С в вакуумном шкафу в течении 1 часа.

Таким образом, диэлектрические полиимид и сополиимид заявленной формулы, обладают повышенной термоокислительной устойчивостью, растворимостью, низким индексом желтизны и хорошей оптической прозрачностью.


Полиимиды и сополиимиды как диэлектрические материалы с повышенной термоокислительной устойчивостью
Полиимиды и сополиимиды как диэлектрические материалы с повышенной термоокислительной устойчивостью
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 362.
09.06.2018
№218.016.6008

Фильтрующий нетканый материал

Предлагаемое изобретение относится к текстильной промышленности, к области изготовления нетканых материалов, и может быть использовано для создания фильтрующих элементов газопылеулавливающих установок. Фильтрующий нетканый материал состоит из волокнистого холста, скрепленного петлями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656764
Дата охранного документа: 07.06.2018
09.06.2018
№218.016.600f

Теплозащитный материал

Изобретение относится к теплозащитным материалам на основе этиленпропилендиеновых каучуков, которые могут использоваться в авиа- и ракетостроении. Теплозащитный материал содержит этиленпропилендиеновый каучук СКЭПТ-40, вулканизующие агенты – серу и тиурам Д, ускоритель вулканизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656864
Дата охранного документа: 07.06.2018
16.06.2018
№218.016.638c

Способ получения меланина из лузги подсолнечника

Изобретение относится к получению биополимера растительного происхождения - меланина, обладающего высокой биологической активностью, и может быть использовано для производства лечебно-профилактических препаратов, биологически активных и пищевых добавок. Способ получения меланина из лузги...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657499
Дата охранного документа: 14.06.2018
10.07.2018
№218.016.6ede

N-(адамантан-2-ил)- и n-[(адамантан-1-ил)метил]- производные амида 2-(4-аллил-2-метоксифенокси)уксусной кислоты, являющиеся потенциальными синтетическими адаптогенами экстренного действия

Изобретение относится к амидам 2-(4-аллил-2-метоксифенокси)уксусной кислоты, а именно к N-(адамантан-2-ил)- и N-[(адамантан-1-ил)метил]- производным амида 2-(4-аллил-2-метоксифенокси)уксусной кислоты, общей формулы (1), где R=2-Ad, 1-AdCH. Соединения по изобретению являются потенциальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660654
Дата охранного документа: 09.07.2018
09.08.2018
№218.016.799d

Способ получения термопластичного эластомера на основе натурального каучука и поливинилхлорида

Изобретение относится к полимерной промышленности и может быть использовано для изготовления изделий с повышенным уровнем бензомаслостойкости - уплотнителей, ремней, конвейерных лент, шлангов, и деталей с повышенной озоно- и атмосферостойкостью. Осуществляют коагуляцию смеси латекса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663045
Дата охранного документа: 01.08.2018
17.08.2018
№218.016.7bc5

Способ получения производных n-алкил- и n,n-диалкилизоцитозина

Настоящее изобретение относится в химии гетероциклических соединений, конкретно к способу получения новых функциональных производных изоцитозина, являющихся биоизостерическими аналогами ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ-Технический результат достигается в способе получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664121
Дата охранного документа: 15.08.2018
17.08.2018
№218.016.7c4c

Эластомерная композиция на основе натурального каучука

Изобретение относится к полимерной промышленности и может быть использовано для производства автомобильных шин, напольных покрытий, промышленных шлангов, транспортеров, лент, ремней, строительных материалов. Эластомерная композиция на основе натурального каучука включает компоненты при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664070
Дата охранного документа: 14.08.2018
13.09.2018
№218.016.86f4

Способ производства желированных мясных продуктов

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к производству желированных мясных продуктов, к которым относится холодец. Способ включает процессы предварительной подготовки мясного сырья, его варку, варку мясного бульона при температуре 90-96°С, подготовку пряностей и материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666798
Дата охранного документа: 12.09.2018
13.09.2018
№218.016.8750

Посыпка для панировки пищевых продуктов

Изобретение относится к посыпкам для панировки пищевых продуктов, подлежащих термической обработке. Посыпка содержит экструдат нута из цельнозерновой нутовой муки сорта нута «Донской». Изобретение позволяет повысить пищевую и биологическую ценность, пролонгировать срок годности, снизить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666794
Дата охранного документа: 12.09.2018
19.10.2018
№218.016.944c

Способ производства йогурта с зеленым чаем матча

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к молочной, и может быть использовано при производстве йогурта. Способ предусматривает внесение в предварительно нормализованные и подогретые до 80°C 100 масс. ч. молока, 0,75 масс. ч. зеленого чая матча и 3,5 масс. ч. сахара. Смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670132
Дата охранного документа: 18.10.2018
Показаны записи 71-72 из 72.
17.05.2023
№223.018.649a

Использование анилов d-камфоры в качестве уф-абсорберов фотополимеризующихся композиций для 3d-печати

Настоящее изобретение относится к использованию анилов D-камфоры в качестве УФ-абсорберов фотополимеризующихся композиций (ФПК) для 3D-печати. Технический результат - расширение ассортимента УФ-абсорберов, используемых при 3D-печати из фотополимеризующихся композиций, высокая детализация...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794337
Дата охранного документа: 17.04.2023
20.05.2023
№223.018.6518

Способ получения изотиобарбамина

Изобретение относится к способу получения изотиобарбамина из 5-изопропил-2-тиобарбитуровой кислоты и гидрохлорида N,N-диэтил-2-хлорэтан-1-амина, путем нагревания реакционной массы в среде растворителя, при этом используют предварительно приготовленный раствор N,N-диэтил-2-хлорэтан-1-амина, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744470
Дата охранного документа: 09.03.2021
+ добавить свой РИД