Способ получения твердого компонента катализатора, твердый компонент катализатора, катализатор для стереоспецифической полимеризации, способ стереоспецифической полимеризации пропилена
Сущность изобретения: твердый компонент катализатора на носителе для стереоспецифической полимеризации пропилена и других альфа-олефинов получают посредством взаимодействия неактивированной двуокиси кремния последовательно с: (i) диалкилмагнием или галоидом магнийалкила; (ii) галоидирующим агентом, выбранным из галоидов кремния, олова и сурьмы; (iii) четырехгалоидным соединением титана; и (iv) основанием по Льюису. Катализатор для стереоспецифической полимеризации пропилена и других альфа-олефинов состоит из: (А) твердого компонента катализатора; (В) алюминийтриалкила или галоидпроизводного алюминийалкила; (С) электронодонорного соединения, способного образовывать сложное соединение с компонентом (В). 4 с. и 5 з. п. ф-лы, 10 табл.
Настоящее изобретение касается способа получения компонента катализатора для полимеризации
-олефинов, катализатора, который включает в себя полученный компонент, и способа полимеризации a-олефинов с применением этого катализатора.
Полипропилен присутствует в форме гранул, имеющих следующее распределение размеров в мкм (см. табл. 1). Пример 2. 10 г твердого компонента катализатора, полученного, как описано в примере 1, суспендируют в 200 мл п-гептана. Полученную суспензию нагревают в течение 1 часа при температуре 90oC и затем лишний п-гептан сифонируют в условиях нагрева. Добавляют еще 200 мл п-гептана при температуре 60oC и полученную суспензию нагревают в течение 1 часа при температуре 90oC, а лишний п-гептан затем сифонируют при нагреве. Последнюю операцию повторяют еще два раза и в конце обработки получают 8,7 г пурпурного твердого компонента, содержащего 4,1 мас. титана, из которых 19% в трехвалентной форме. Полученный твердый компонент применяют в испытании на полимеризацию пропилена. В частности, способ подобен способу из примера 1, операцию осуществляют при температуре 70oC, общем давлении 15 бар и в течение периода времени 3 часа, применяя 0,5 об. водорода в качестве регулятора молекулярной массы. Выход составляет 1,62 кг полипропилена на грамм твердого компонента катализатора, и полученный таким образом полипропилен имеет следующие характеристики:
Индекс текучести расплава, MFI (5 кг; 230oC) 6,1 г/10
Кажущаяся плотность 0,40 г/мл
II (показатель стереорегулярности, определенный путем извлечения нерегулярной части в гептане при температуре орошения в течение 24 часов) - 95%
Полипропилен присутствует в форме гранул со следующим распределением размеров в мкм (см. табл. 2). Пример 3. 10 г твердого компонента катализатора, полученного, как описано в примере 1, суспендируют в 200 мл тетрахлорида титана. Полученную суспензию нагревают в течение 1 часа до температуры 90oC, а лишний тетрахлорид титана затем сифонируют в условиях нагрева при температуре 90oC. Затем добавляют 200 мл п-гептана и полученную суспензию нагревают в течение 1 часа до температуры 90oC. После этого ее фильтруют при такой же температуре, твердое вещество охлаждают до комнатной температуры, промывают п-гептаном и сушат. Получают 9,4 г пурпурного твердого компонента, содержащего 7,0 мас. магния, 30,7 мас. хлора, 4,7 мас. титана, из которых 16,5% в трехвалентной форме. Полученный твердый компонент катализатора используют в испытании на полимеризацию пропилена. В частности используют тот же способ, что и в примере 1, при температуре 70oC, общем давлении 15 бар и в течение периода времени 3 часа, применяя водород в качестве регулятора молекулярной массы. Достигается выход, равный 3,8 кг полипропилена на грамм твердого компонента катализатора, причем полученный полипропилен имеет следующие характеристики:
MFI (5 кг; 230oC) 3,6 г/10
Кажущаяся плотность 0,41 г/мл
II 95%
Полипропилен в форме гранул, имеющих следующее распределение размеров (см. табл. 3). В идентичном испытании на полимеризацию, но проводимом в течение 4 часов, достигается выход, равный 4,7 кг полипропилена на грамм твердого компонента катализатора, при этом полученный полипропилен имеет следующие характеристики:
MFI (5 кг; 230oC) 1,5 г/10
Кажущаяся плотность 0,4 г/мл
II 95%
Полипропилен в форме сфероидальных гранул со следующим распределением размеров (см. табл. 4). Пример 4. Твердый компонент катализатора получают, применяя тот же способ, как описано в примере 1, в реакции между двуокисью кремния и бутилоктилмагнием и в последующей реакции с тетрахлоридом кремния. 645 мл тетрахлорида титана добавляют в 20 г полученного твердого вещества при комнатной температуре и полученную суспензию медленно нагревают до 110oC и поддерживают при этой температуре в течение 30 мин. Затем по капле добавляют 3,9 мл диизобутилфталата (ДIВР). В реакции поддерживают следующие отношения между реагентами: Мд:Ti:ДIВР 1:34,5:0,12 (как в примере 1). Суспензию поддерживают в течение 2 часов при температуре 90oC и затем нагревают в течение 1,5 часов до 110oC при перемешивании. Ее фильтруют в условиях тепла при температуре 95oC, затем добавляют 400 мл свежего тетрахлорида титана и в течение 1 часа поддерживают температуру 90oC. Жидкость сифонируют в условиях тепла (температура 80oC), смесь промывают четыре раза 20 мл п-гептана, причем каждый раз при температуре 90oC, дважды промывают п-гептаном при комнатной температуре и затем сушат. Получают пурпурно-коричневое твердое вещество в гранулах с кажущейся плотностью 0,36 мл/г, содержащее 6,9 мас. магния, 22,3 мас. хлора, 4,5 мас. титана, из которых 22,3% в трехвалентной форме. Полученный твердый компонент катализатора используют в испытании на полимеризацию пропилена. В этом испытании применяют 150 мг твердого компонента, 14 ммоль триэтилалюминия и 1,15 ммоль диметоксидифенилсилана. Рабочая температура 70oC, общее давление 15 бар и период времени 3 часа, при этом применяют 0,5 об. водорода в качестве регулятора молекулярной массы. Достигается выход, равный 3,5 кг полипропилена на грамм твердого компонента катализатора, причем полученный полипропилен имеет следующие характеристики:
Индекс текучести расплава, MFI (5 кг; 230oC) 2,0 г/10
Кажущаяся плотность 0,39 г/мл
Показатель стереорегулярности, II 94%
Полипропилен в форме гранул со следующим распределением размеров в мкм (см. табл. 5). Пример 5. Твердый компонент катализатора получают тем же способом, как и в примере 1, в реакции между двуокисью кремния и бутилоктилмагнием и в последующей реакции с тетрахлоридом кремния. 645 мл тетрахлорида титана добавляют при комнатной температуре к 20 г полученного твердого вещества и полученную суспензию медленно нагревают до температуры 90oC, и по капле добавляют 7,8 мл диизобутилфталата (ДIBP). В реакции поддерживают следующие отношения между реагентами: Mд:Ti:ДIВР 1: 34,5: 0,24. Суспензию поддерживают в течение 2 часов при температуре 90oC c перемешиванием. Ее сифонируют в условиях нагрева при температуре 95oC, добавляют 400 мл свежего тетрахлорида титана и поддерживают в течение 1 часа температуру 90oC. Жидкость сифонируют в условиях тепла (температура 80oC), смесь промывают четыре раза 200 мл п-гептана каждый раз при температуре 90oC, дважды промывают п-гептаном при комнатной температуре и затем сушат. Получают пурпурно-коричневое твердое вещество в гранулах с кажущейся плотностью 0,35 мл/г, содержащее 5,7 мас. магния, 30,8 мас. хлора, 5,7 мас. титана, из которых 12% в трехвалентной форме. Полученный твердый компонент катализатора используют в испытании на полимеризацию пропилена. В этом испытании применяют 150 мг твердого компонента, 18 ммоль триэтилалюминия и 1,14 ммоль диметоксидифенилсилана. Испытание проводят при температуре 70oC, при общем давлении 15 бар и в течение периода времени 3 часа, применяя 0,5 об. водорода в качестве регулятора молекулярной массы. Достигается выход, равный 2,7 кг полипропилена на грамм твердого компонента катализатора, и полученный полипропилен имеет следующие характеристики:
Индекс текучести расплава, MFI (5 кг; 230oC) 3,6 г/10
Кажущаяся плотность 0,40 г/мл
Показатель стереорегулярности, II 96%
Полипропилен в форме гранул со следующим распределением размеров в мкм (см. табл. 6). Пример 6. 20 г двуокиси кремния, имеющей характеристики, указанные в примере 1, 100 мл безводного п-гептана и 140 мл 20 мас. раствора в п-гептане бутилоктилмагния (20,4 г, 122,5 ммоль); Mg, But1,5Oct0,5 загружают в атмосфере азота в 500 мл колбу, оснащенную орошающим холодильником, механической мешалкой и термометром. Смесь оставляют для реакции в течение 1 часа при комнатной температуре. Твердое вещество отделяют фильтрованием, тщательно промывают п-гептаном и сушат путем испарения растворителя. В полученное твердое вещество добавляют 100 мл п-гептана, температуру доводят до 20oC при перемешивании. По достижению этой температуры добавляют 14,4 мл тетрахлорида олова (122,5 ммоль). Температуру доводят в течение 30 мин до указанного выше значения и смесь оставляют при этих условиях на 1 час. Затем ее нагревают до 70oC, оставляют на 1 час при этой температуре, охлаждают до комнатной температуры и сифонируют жидкость. Обработку повторяют с дополнительными 14,4 мл тетрахлорида олова. В конце этой второй обработки по хлорированию жидкость сифонируют при комнатной температуре, а твердое вещество промывают пять раз 300 мл п-гексана, каждый раз при температуре -20oC, и дважды промывают п-гептаном при температуре 0oC. Его сушат в потоке азота при атмосферном давлении и при температуре ниже 40oC. В полученное твердое вещество добавляют 466 мл тетрахлорида титана и полученную суспензию медленно нагревают до температуры 90oC. По достижению этой температуры добавляют по капле 3,9 мл диизобутилфталата (ДIВР). В реакции поддерживают следующие отношения между реагентами: Mд:Ti:ДIBP 1:34,5: 0,12. Суспензию поддерживают в течение 2 часов при температуре 90oC. Затем жидкость сифонируют при температуре 90oC, добавляют еще 466 мл тетрахлорида титана и смесь поддерживают еще в течение часа при 90oC. Затем ее сифонируют в условиях тепла и промывают дважды 400 мл п-гептана при 90oC. Ее сифонируют в условиях тепла и промывают четыре раза 300 мл п-гептана, причем каждый раз при комнатной температуре и сушат в потоке азота при атмосферном давлении и температуре ниже 40oC. Таким образом, получают 22,9 г бледно-розового твердого компонента в гранулах с кажущейся плотностью 0,29 г/мл, содержащего 7,14 мас. магния, 30,27 мас. хлора, 4,49 мас. титана, из которых 9,2% в трехвалентной форме. Твердый компонент катализатора, полученного, как описано выше, используют в испытании на полимеризацию пропилена. В частности, испытание проводят, как описано в примере 1, при температуре 70oC, общем давлении 15 бар и в течение периода времени 3 часа, применяя водород в качестве регулятора молекулярной массы. Достигается выход, равный 4,84 кг пропилена на грамм твердого компонента катализатора, причем полученный полипропилен имеет следующие характеристики:
Индекс текучести расплава, MFI (5 кг; 230oC) 5,4 г/10
Кажущаяся плотность 0,41 г/мл
Показатель стереорегулярности, II 95%
Полипропилен в форме гранул со следующим распределением размеров в мкм (см. табл. 7). Пример 7. В этом примере применяют твердый компонент катализатора, полученный, как описано в примере 1, но содержащий 7,3 мас. магния, 31,8 мас. хлора, 3,6 мас. титана, из которых 7% в трехвалентной форме. Этот твердый компонент катализатора применяют в испытании на полимеризацию пропилена. В частности, применяют 74 мг твердого компонента, 5,7 ммоль триэтилалюминия и 0,53 ммоль диметоксидифенилсилана и испытание проводят при температуре 70oC, общем давлении 30 бар и в течение периода времени 4 часа, используя 0,5 об. водорода в качестве регулятора молекулярной массы. Достигается выход, равный 5,3 кг полипропилена на грамм твердого компонента катализатора, причем полученный полипропилен имеет следующие характеристики:
Индекс текучести расплава, MFI (5 кг; 230oC) 3,2 г/10
Кажущаяся плотность 0,46 г/мл
Показатель стереорегулярности, II 95,5%
Полипропилен в форме гранул со следующим распределением размеров в мкм (см. табл. 8). Пример 8. Твердый компонент катализатора, полученный, как описано в примере 1, применяют в испытании на полимеризацию жидкого пропилена. В частности полимеризацию проводят в автоклаве объемом 2,8 литров, оснащенным магнитной мешалкой и обогреваемым электрически. После продувки потоком азота в течение 2 часов при температуре 115oC автоклав охлаждают до комнатной температуры, заполняют 2000 мл пропилена и нагревают в условиях перемешивания до температуры 40oC. На этой стадии катализатор, который должен вводиться, приготовляют следующим образом:
предварительно взвешенный твердый компонент передают в инертной атмосфере в 200 мл колбу вместе с 50 мл п-гексана;
раствор 200 мл, состоящий из п-гексана, триэтилалюминия и диметоксидифенилсилана, помещают в разделительную воронку, соединенную с верхней частью колбы;
количество, равное 20% от общего количества раствора, содержащегося в разделительной воронке, подают в колбу, расположенную внизу;
на этой стадии катализатор и затем раствор, содержащий триэтилалюминий и диметоксидифенилсилан, подают в автоклав. Количество водорода, соответствующее требуемой молекулярной массе, подают в автоклав. Автоклав нагревают до температуры полимеризации. В конце полимеризации его дегазируют и полимер сушат в сушилке при температуре 60oC. В частности, в этом примере применяют 100 мг твердого компонента катализатора из примера 1, 8,5 ммоль триэтилалюминия и 0,57 ммоль диметоксидифенилсилана, и полимеризацию проводят при температуре 70oC, общем давлении 30 бар и в течение периода времени 3 часа, применяя водород в качестве регулятора молекулярной массы. Достигается выход, равный 5,5 кг полипропилена на грамм твердого компонента катализатора, причем полученный полипропилен имеет следующие характеристики:
Индекс текучести расплава МFI (5 кг; 230oC) 0,65 г/10
Кажущаяся плотность 0,48 г/мл
Показатель стереорегулярности, II 97,3%
Полипропилен в форме гранул со следующим распределением размеров в мкм (см. табл. 9)
Пример 9 (сравнительный). В 250 мл этилацетата растворяют 10,5 ммоль безводного хлорида магния. 20 г двуокиси кремния, имеющей указанные характеристики, и раствор хлорида магния в этилацетате, приготовленный, как описано выше, загружают в колбу емкостью 500 мл, оснащенную орошающим холодильником, механической мешалкой и термометром. Смесь нагревают до температуры флегмы в течение 1 часа и сифонируют при температуре ниже чем 40oC. На этой стадии добавляют 60 мл 20 мас. раствора в п-гептане бутилоктилмагния (87 г, 52,5 ммоль; Mg1But1,5Oct0,5). Смесь оставляют для реакции в течение 1 часа при комнатной температуре. Твердое вещество отделяют фильтрованием, тщательно промывают п-гексаном и сушат посредством испарения остаточного испарителя. В полученное твердое вещество добавляют 144 мл тетрахлорида кремния (1257 ммоль). Смесь оставляют для реакции в течение 1 часа при температуре флегмы (60 70oC), охлаждают до 30oC и жидкость сифонируют. Твердое вещество тщательно промывают п-гексаном при -20oC и сушат посредством испарения растворителя. В полученное твердое вещество добавляют 207 мл тетрахлорида титана при комнатной температуре и полученную суспензию медленно охлаждают до 90oC. После достижения этой температуры добавляют по капле 1,73 мл диизобутилфталата (ДIВP). Во время реакции между реагентами поддерживают следующие отношения Mд: Ti: ДIВР 1:34,5:0,12. Суспензию поддерживают в течение 2 часов при 90oC. Затем жидкость сифонируют при температуре 90oC, добавляют еще 207 мл тетрахлорида титана и смесь поддерживают еще в течение 1 часа при 90oC. Затем ее сифонируют в условиях тепла и промывают дважды 400 мл п-гептана при температуре 90oC. Ее сифонируют в условиях тепла и промывают четыре раза 300 мл каждый раз п-пентаном при комнатной температуре и сушат в потоке азота при атмосферном давлении и при температуре ниже 40oC. Получают 26 г бледно-розового твердого компонента в гранулах с кажущейся плотностью 0,28 г/мл, содержащего 6,87 мас. магния, 29,65 мас. хлора, 2,13 мас. титана, из которых 9,6% в трехвалентной форме. Твердый компонент катализатора, полученного, как описано, используют в испытании на полимеризацию пропилена. В частности полимеризацию проводят, как описано в примере 1, при температуре 70oC, общем давлении 15 бар и в течение периода времени 3 часа, применяя водород в качестве регулятора молекулярной массы. Достигается выход, равный 0,18 кг полипропилена на грамм твердого компонента катализатора, при этом полученный полипропилен имеет показатель изотактичности меньше чем 75%
Пример 10 (сравнительный). 20 г двуокиси кремния, имеющей характеристики, указанные в описании, 100 мл безводного н-гептана загружают в атмосфере азота в 500 мл колбу, оснащенную орошающим холодильником, механической мешалкой и термометром, и медленно добавляют по капле 140 мл тетрахлорида кремния (1222 ммоль) при комнатной температуре и в условиях перемешивания. Смесь нагревают до температуры флегмы (65 70oC) в течение 1 часа. Затем ее сифонируют и оставляют при температуре ниже чем 40oC. После добавки 100 мл безводного н-гептана медленно добавляют по капле 140 мл 20 мас. раствора в п-гептане бутилоктилмагния (Mg1But1,5Oct0,5; 20,4 г, 122,5 ммоль). Смесь оставляют для реакции в течение 1 часа при комнатной температуре. Твердое вещество отделяют фильтрованием и тщательно промывают п-гексаном. На этой стадии добавляют 100 мл п-гептана и добавляют медленно по капле 140 мл тетрахлорида кремния (1222 ммоль). Смесь оставляют для реакции в течение 1 часа при температуре 65 70oC, охлаждают до 30oC и жидкость сифонируют. Твердое вещество тщательно промывают п-гексаном при температуре -20oC и сушат посредством испарения остаточного растворителя. В полученное твердое вещество добавляют 466 мл тетрахлорида титана при комнатной температуре, и полученную суспензию медленно нагревают до температуры 90oC. После достижения этой температуры добавляют по капле 3,9 мл (14,7 ммоль) диизобутилфталата. В реакции поддерживают следующие отношения между реагентами: Мд:Ti:ДIВР 1:34,5:0,12. Суспензию поддерживают в течение 2 часов при температуре 90oС. Затем жидкость сифонируют при температуре 90oC, добавляют еще 466 мл тетрахлорида титана и всю смесь поддерживают в течение еще одного часа при температуре 90oC. Затем ее сифонируют в условиях тепла (90oC) и промывают дважды 400 мл п-гептана при температуре 90oC. Ее сифонируют в условиях тепла и промывают 4 раза каждый раз 300 мл п-пентана при комнатной температуре и сушат в потоке азота при атмосферном давлении и при температуре ниже чем 40oC. Таким образом, получают 28 г бледно-розового твердого компонента в гранулах с кажущейся плотностью 0,28 г/мл, содержащего 4,48 мас. магния, 17,97 мас. хлора, 1,89 мас. титана, из которых 12% в трехвалентной форме. Твердый компонент катализатора, полученный, как описано, применяют в испытании на полимеризацию пропилена. В частности применяют тот же способ, который описан в примере 1, при температуре 70oC, общем давлении 15 бар и в течение периода времени 3 часа, применяя водород в качестве регулятора молекулярной массы. Достигается выход, равный 1,39 кг полипропилена на грамм твердого компонента катализатора, причем полученный полипропилен имеет следующие характеристики:
Индекс текучести расплава, МFI (5 кг; 230oC) 5,7 г/10
Кажущаяся плотность 0,39 г/мл
Показатель стереорегулярности, II 78%
Полипропилен в форме гранул со следующим распределением размеров в мкм (см. табл. 10).
Формула изобретения
содержащий суммарное количество гидроксильных групп и воды 1 5 мас. который контактирует с раствором в инертном углеводородном растворителе диалкилмагния или алкилмагнийхлорида, имеющего 1 12 атомов углерода в алкильной части, при массовом отношении между соединением магния и оксидом кремния от 0,1:1 до 10:1, при температуре от 10oС до точки кипения жидкой фазы в течение времени, достаточного для полного или почти полного осаждения соединения магния на оксиде кремния, в стадии (ii) носитель, обработанный в (i), контактируют с раствором хлорирующего агента, в качестве которого используют четыреххлористый кремний или олово в инертном углеводородном растворителе при молярном отношении между четыреххлористым кремнием или оловом и магниевым соединением со стадии (i) от 0,1:1 до 100:1, при температуре 20 100oС и в течение 0,5 5,0 ч, в стадии (iii) носитель, обработанный в (ii), титанируют при контактировании с избытком четыреххлористого титана, или жидкого или в инертном углеводородном растворителе, при температуре 80 120oС в течение 0,5 5,0 ч, в стадии (iv) носитель, обработанный в (iii), контактирует с основанием Льюиса, или жидким или в растворе в инертном углеводородном растворителе, при отношении между указанным основанием Льюиса и соединением магния со стадии (i) от 0,05:1 до 0,5:1 при температуре 80 120oС в течение 0,5 5,0 ч. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что инертный углеводородный растворитель выбран из пентана, изопентана, гексана, гептана и октана. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стадию (i) проводят при температуре 50 70oС, массовом отношении между соединением магния и оксидом кремния от 0,2: 1 до 1,5:1, а предпочтительно примерно 1:1, в течение 10 мин 2 ч, а предпочтительно 0,5 1,0 ч. 4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стадию (ii) проводят при 70 - 90oС в течение 1 2 ч при молярном отношении между четыреххлористым кремнием или оловом и соединением магния 10:1. 5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стадию (iii) проводят при температуре 95oС в течение 1 ч. 6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стадию (iv) проводят с основанием Льюиса, выбранным из ароматических сложных эфиров и предпочтительно диизобутилфталата, алкиловых эфиров бензойной кислоты и п-толуоловой кислоты, и алифатических сложных эфиров, предпочтительно диэтилкарбоната, этилпивалата, этилацетата и диметилмалеата или среди алкиларилсиланов или алкоксисиланов. 7. Твердый компонент катализатора для стереоспецифической полимеризации пропилена, состоящий из носителя оксида кремния и каталитически активной части, включающей магний, хлор, титан и основание Льюиса, отличающийся тем, что указанный твердый каталитический компонент содержит 10 90 мас. оксида кремния, 4 8 мас. магния, 20 35 мас. хлора, 3 7 мас. титана и 1 15 мас. основания Льюиса, титан находится частично в трехвалентном и частично в четырехвалентном состоянии, при молярном отношении Тi (III), Тi (IV) от 0,005:1 до 1: 1, и его получают по следующим стадиям (i) (iv): (i) микросферический пористый оксидно-кремниевый носитель, имеющий размер частиц 20 100 мкм, площадь поверхности 150 400 м2/г, объем пор 1,3 1,8 мл/г и средний диаметр пор 20 30
содержащий суммарное количество гидроксильных групп и воды 1 5 мас. контактируют с раствором диалкилмагния или алкилмагнийхлорида, имеющего 1 12 атомов углерода в алкильной части, в инертном углеводородном растворителе, при массовом отношении между соединением магния и оксидом кремния от 0,1:1 до 10:1, при температуре от 10oС до точки кипения жидкой фазы в течение периода времени, достаточного для полного или почти полного осаждения соединения магния на оксид кремния, (ii) носитель, обработанный в (i), хлорируют при контактировании с раствором в инертном углеводородном растворителе четыреххлористого кремния или олова при молярном отношении между четыреххлористым кремнием или оловом и соединением магния на стадии (i) от 0,1:1 до 100: 1, при температуре 20 100oС в течение 0,5 - 5,0 ч, (iii) носитель, обработанный в (ii), титанируют при контакте с избытком четыреххлористого титана или жидким, или в инертном углеводородном растворе, при температуре 80 120oС и в течение 0,5 5,0 ч, (iv) носитель, обработанный в (iii), контактируют с основанием Льюиса или жидким или в растворе в инертном углеводородном растворителе, при отношении между указанным основанием Льюиса и соединением магния со стадии (i) от 0,05:1 до 0,5:1, при температуре 80 120oС в течение 0,5 5,0 ч. 8. Катализатор для стереоспецифической полимеризации пропилена, состоящий из (А) твердого компонента носителя оксида кремния и каталитически активной части, включающей магний, хлор, титан и основание Льюиса, (В) триалкилалюминия или алкилалюминийхлорида и (С) электронно-донорного соединения, способного образовать комплекс с компонентом (В), отличающийся тем, что указанный твердый компонент (А) содержит 10 90 мас. оксида кремния, 4 8 мас. магния, 20 35 мас. хлора, 3 7 мас. титана и 1 15 мас. основания Льюиса, титан находится частично в трехвалентном состоянии и частично в четырехвалентном состоянии, при молярном отношении Тi (III) Тi (IV) от 0,005:1 до 1,1, указанный компонент (В) выбран из триалкилалюминия или алкилалюминийхлоридов, имеющих 1 6 атомов углерода в алкильной части, и предпочтительно выбран из триэтил-, трибутил-, триизобутил- и тригексилалюминия, указанный компонент (С) выбран среди алкоксисиланов, имеющих общую формулуR1R2Si(OR3)(ОR4),
где R1 и R2 фенильные группы;
R3 и R4 С1 С4-алкильные группы,
и предпочтительно является диметоксидифенилсиланом, атомное отношение между алюминием в компоненте (В) и титаном в компоненте (А) равно от 10:1 до 1000:1, а предпочтительно от 50:1 до 150:1, а молярное отношение между компонентами (В) и (С) составляет от 5:1 до 20:1 и предпочтительно около 10:1. 9. Способ стереоспецифической полимеризации пропилена на катализаторе полимеризации, состоящем из (А) компонента носителя оксида кремния и каталитически активной части, включающей магний, хлор, титан и основание Льюиса, (В) триалкилалюминия или алкилалюминийхлорида и (С) электронно-донорного соединения, способного образовывать комплекс с компонентом (В), отличающийся тем, что указанный компонент (А) содержит 10 - 90 мас. оксида кремния, 4 8 мас. магния, 20 35 мас. хлора, 3 7 мас. титана и 1 15 мас. основания Льюиса, титан находится частично в трехвалентном состоянии и частично в четырехвалентном состоянии при молярном отношении Тi (III) и Тi (IV) от 0,005:1 до 1:1, указанный компонент (В) выбран среди триалкилалюминия или алкилалюминийхлоридов, имеющих 16 атомов углерода в алкильной части, и предпочтительно выбран среди триэтил-, трибутил-, триизобутил и тригексилалюминия, указанный компонент (С) выбран среди алкоксисиланов, имеющих общую формулу
R1R2Si(OR3)(OR4),
где R1 и R2 фенильные группы;
R3 и R4> С1 С4 алкильные группы,
и предпочтительно является диметоксидифенилсиланом, отношение между алюминием в компоненте (В) и титаном в компоненте (А) составляет от 10:1 до 1000: 1 и предпочтительно от 50:1 до 150:1, а молярное отношение между компонентами (B) и (С) составляет от 5:1 до 20:1 и предпочтительно составляет примерно 10:1, полимеризацию проводят по суспензионной технологии в инертном разбавителе, или в реакторе с обводной линией без растворителей или разбавителей, или по газофазной технологии при температуре от комнатной до 120oС и давлении 1 10 атм.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

















