Способ получения линейного сложного сополиэфира
Использование: в качестве ингибитора горения. Сущность: линейные сложные сополиэфиры получают взаимодействием полиэтилен- или полибутилентерефталата с поли(фенилгидроксиметиленфосфонатом) в расплаве при 230-290°С и давлении 200-300 мм рт. ст. в течении времени, не превышающем 30 мин. Получают сополиэфир в виде гранул с содержание звеньев телефталевой кислоты, этилен- или бутиленгликоля и фенилгидроксиметиленфосфиновой кислоты, находящихся в пределах от 1:1:0,2 до 1:1:1 моль соответственно. Содержание фосфора в сополиэфире составляет 2,9-8,94 мас. % 1 табл.
Изобретение относится к способу по- лучения фосфорсодержащего сополиэфира, применяемого качестве ингибитора горения.
Наиболее близким по технической сущности является способ получения линейного сложного сополиэфира, используемого в качестве ингибитора горения, путем взаимодействия полиэтилен- или полибутилентерефталата с поли(фенилгидроксиметиленфосфинатом) в расплаве при 230-290оС и пониженном давлении. Продолжительность процесса составляет 2 ч и в этих условиях происходит улетучивание фосфорсодержащего соединения и соответственно уменьшение содержания фосфора в полиэфире и эффективность его как ингибитора горения. Технической задачей изобретения является сокращение длительности процесса и получение более эффективного ингибитора горения. Данная задача решается тем, что в способе получения линейного сложного сополиэфира, используемого в качестве ингибитора горения, осуществляемом путем взаимодействия полиэтилен- или полибутилентерефталата с поли(фенилгидроксиметиленфосфинатом) в расплаве при 230-290оС и пониженном давлении, процесс проводят в течение времени, не превышающем 30 мин, и давлении 200-300 мм рт.ст. до получения сополиэфира в виде гранул, с содержанием звеньев терефталевой кислоты, этилен- или бутиленгликоля и фенилгидроксиметиленфосфиновой кислоты, находящихся в пределах от 1:1:0,2 до 1:1:1 моль соответственно. Данное изобретение иллюстрируется следующими примерами. П р и м е р 1 (А). Получение изобутилового сложного эфира фосфиновой кислоты. В реактор емкостью 1,5 л, снабженный двойной стенкой для принудительной циркуляции жидкого теплоносителя, механической якорной мешалкой, капельной воронкой емкостью 500 мл с компенсатором и устройством для входа и выхода азота, загружают 422 г (5,69 моль) безводного изобутанола и 1000 мл толуола. Смесь охлаждают до 0-5оС и перемешивают, а затем постепенно добавляют 497 г (2,77 моль) бензолфосфордихлорида. Скорость введения регулируется таким образом, чтобы температура смеси всегда оставалась ниже 20оС. Кроме того, через смесь барботируют азот с целью удаления соляной кислоты, образующейся как побочный продукт реакции, который выводят из реактора вместе с потоком азота в колонну для нейтрализации. После этого реакционную смесь перемешивают в течение 30 мин при комнатной температуре (около 20оС). Затем реакционную смесь перегоняют, и температуру внутри реактора с этой ректификационной смесью доводят до максимального значения около 130оС. Таким образом из реакционной смеси удаляют полностью остатки соляной кислоты, а изобутилхлорид, толуол и остатки изобутанола в дистилляте регенерируют. Остаток внутри реактора, образованный изобутиловым сложным эфиром фенилфосфиновой кислоты и следы толуола подвергают анализу с помощью газовой хроматографии. В. Получение изобутилового эфира фенилгидроксиметиленфосфиновой кислоты. К изобутиловому сложному эфиру фенилфосфиновой кислоты (545 г, 2,75 моль), полученному, как описано в части (А), и нагретому внутри того же реактора до 120-130оС, добавляют параформальдегид (85,5 г, 2,85 моль формальдегида). Эта реакция протекает при указанной температуре, с перемешиванием, в течение 30 мин. В течение этого периода времени следы толуола удаляют путем выпаривания вместе с небольшим количеством изобутанола. Последний образуется, очевидно, вследствие недостаточной конденсации реакционного продукта, изобутилового сложного эфира фенилгидроксиметиленфосфиновой кислоты. В результате описанной реакции получают 626 г реакционного продукта (выход 99,8%). С. Конденсация изобутилового сложного эфира фенилгидроксиметиленфосфиновой кислоты. Конденсацию изобутилового сложного эфира фенилгидроксиметиленфосфиновой кислоты осуществляют в присутствии 3,5 г дилаурата дибутилолова (в качестве катализатора) в том же реакторе, в котором осуществляют синтез этого сложного эфира, с нагреванием жидкости, циркулируемой во внешнем воздухе реактора, при температуре 175-180оС и при постепенно снижающемся давлении от атмосферного до 0,1-1 мм рт.ст., в течение 13-14 ч. Выделяющийся изобутиловый спирт выпаривают и собирают во внешней части реактора. В ходе реакции наблюдается заметное сокращение реакционной массы и возрастание ее вязкости и непрозрачности. После охлаждения получают 412 г твердого продукта, имеющего точку размягчения около 80оС. Этот продукт является поли(фенилгидроксиметиленфосфинатом), с содержанием фосфора (выраженного как элементный фосфор) 19,4 мас.%. В дальнейших примерах этот продукт будет называться "олигомером". П р и м е р 2. В автоклав емкостью 1,5 г, снабженный магнитно-приводной мешалкой якорного типа, термопарой, двойным входным отверстием для вакуума/азота, конденсатором для конденсации пара и в своей нижней части устройством с выемкой для разгрузки расплавленной массы, загружают 485,3 г поли(этилентерефталата) в виде высушенных гранул (индекс вязкости, V.I. = 0,655, т.пл. = 258оС) и 414,7 олигомера, полученного по методике, описанной в примере 1 С, в виде гранул. Систему при избыточном давлении сухого азота помещают в вакуум на 20 мин, а затем последовательно промывают сухим азотом 3 раза, помещая при этом между этими обработками систему в вакуум. Внутри кожуха автоклава подвергают циркуляции при 290оС диатермическую маслянистую жидкость. Когда температура внутри автоклава достигла значения 277оС, массу перемешивают со скоростью 20 об/мин, а давление при этом падает до 250 мм рт. ст. После выдерживания системы в этом режиме в течение 10 мин, охлажденную маслянистую подвергают циркуляции в кожухе автоклава до тех пор, пока температура внутри автоклава не снизится до 150оС. Когда давление внутри реактора соответствовало значению 100-150 мм рт.ст., нижний клапан реактора открывают и выгружают реакционный продукт в виде прозрачных прутьев, которые после охлаждения и отвердения измельчают в гранулы. П р и м е р 3. В соответствии с процедурой, описанной в примере 2, 621 г поли (этилентерефталата) и 278,3 г олигомера загружают в автоклав. Реакция протекает при температуре 280оС в течение 10 мин. Реакционный продукт выгружают из автоклава при температуре около 190-200оС. П р и м е р 4. В соответствии с процедурой, описанной в примере 2, в автоклав загружают 673,6 г поли(этилентерефталата) и 226,4 г олигомера. Реакция протекает при температуре 280оС в течение 10 мин, а реакционный продукт выгружают при температуре около 235оС. П р и м е р 5. В соответствии с процедурой, описанной в примере 2, в автоклав загружают 714,4 г поли(этилентерефталата) и 185,6 г олигомера. Реакция протекает при температуре 280оС в течение 10 мин, а реакционный продукт выгружают при температуре около 245оС. П р и м е р 6. В соответствии с процедурой, описанной в примере 2, в автоклав загружают 767,8 г поли(этилентерефталата) и 132,2 г олигомера. Реакция протекала при температуре 280оС в течение 10 мин, а реакционный продукт выгружали при температуре около 255оС. В таблице представлены также соответствующие характеристики огнестойкого сополиэфира и полиэтилентерефталата (ПЭТФ), используемого для получения огнестойких сополиэфиров. Данная в таблице величина плавления





Формула изобретения
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО СЛОЖНОГО СОПОЛИЭФИРА, используемого в качестве ингибитора горения, путем взаимодействия полиэтилен-или полибутилентерефталата с поли(фенилгидроксиметиленфосфинатом)в расплаве при 230 - 290oС и пониженном давлении, отличающийся тем, что процесс проводят в течение времени, не превышающего 30 мин, при давлении 200 - 300 мм рт. ст. до получения сополиэфира в виде гранул, с молярным соотношением звеньев терефталевой кислоты, этилен-или бутиленгликоля и фенилгидроксиметиленфосфиновой кислоты, находящимся в пределах от 1 : 1 : 0,2 до 1 : 1 : 1 соответственно.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Патент 417953 // 417953
Способ получения модифицированных // 407926
В п т б // 367118
Патент 359254 // 359254
Способ получения полиарилатов // 314773
Изобретение относится к полимерным композициям, способным подвергаться биологической деструкции
Изобретение относится к синтезу ариленовых полиэфирфосфиноксидов полимеризацией в расплаве и применению последних для производства глазных линз
Изобретение относится к композиции сложного ароматического полиэфира для изготовления контейнеров
Изобретение относится к жидким покрывающим составам, предназначенным, например для нанесения на емкости всех видов, таких, как емкости для пищи и напитков, на листы, а также к покрытым изделиям. Состав содержит смолистое связующее вещество и не более 10% масс. фосфатированного сложного полиэфира. Фосфатированный полиэстер (сложный полиэфир) обеспечивает повышенную адгезию покрытия к основе емкости. Составы могут быть составлены, как по существу свободные от бисфенола А («БФА») и простого диглицидилового эфира бисфенола А («ЭДГБА»). Покрытое изделие содержит основу и покрытие на основе указанного выше покрывающего жидкого состав. Изобретение обеспечивает получение безопасного покрытия при контакте с пищей и имеет прекрасное сцепление с основой. 2н. и 18 з.п. ф-лы, 1 табл., 5пр.