Полидиорганосилоксаны и сополидиорганосилоксаны в качестве пленкообразующих материалов
Использование: для получения пленкообразующих материалов, обладающих мезоморфными свойствами. Сущность изобретения: заявлены полидиорганосилоксаны общей формулы [(R')(C6H5) SiO]l[(C6H5)2SiO]m, где R' = C2H5, н-C4H9, н-C6H13; l = 16,7-33,3, m = 66,7-83,3, сополидиорганосилоксаны общей формулы: [(C6H5)(R')SiO] l[(C6H5)2 SiO] m[(R'')>C6H5)SiO] n, где R'= н-C6H13, R''= CH2=CH, l = 2,8,16,7, m= 66,7, n = 16,6-30,5 или R'R'' = н-C6H13, н-C4H9 l = 1,1-6,7, m= 66,7, n= 26,6-32,2. 2 c.п. ф-лы, 2 табл.
Изобретение относится к новым химическим соединениям, а именно к полимерным соединениям класса полидиорганосилоксанов, конкретно к линейным полидиорганосилоксанам общей формулы где R' C2H5H9H13-; l=16,7-33,3; m=66,7-83,3 и к сополидиорганосилоксанам общей формулы
где 1). R' н-C6H13-, R'' CH2=CH-; l=2,8-16,7, m=66,7, n=16,6-30,5; 2). R'
R''= н-C4H9H13-; l=1.1-6.7, m=66.7, n=26.6-32.2 в качестве пленкообразующих материалов, проявляющим мезоморфные свойства в широком диапазоне температур.

по схеме

а сополидиорганосилоксаны общей формулы (2) получают реакцией анионной сополимеризации алкилпентафенилциклотрисилоксанов по схеме


где R' C2H5H9-, н-C6H13-;
R''

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что при получении сополимеров общей формулы (2) количество дифенильных звеньев (индекс m) в каждом из них, независимо от соотношения исходных алкилпентафенилциклотрисилоксанов, остается постоянным. Из этого следует, что на механические свойства сополимеров (табл. 2, n/n 5-9) в значительной степени влияет соотношение содержания гетерозвеньев в полимерной цепи (индексы 1 и m), которое зависит от количества взятых в реакцию мономеров (каждый из них обладает отличным от другого радикалом). В том случае, когда одним из исходных циклотрисилоксанов является гексафенилциклотрисилоксан, а другим алкилпентафенилциклотрисилоксан, можно видеть влияние содержания дифенильных звеньев на механические свойства полученных сополимеров. Увеличение числа дифенильных звеньев приводит к увеличению прочности сополимера и к резкому падению эластичности. (n/n 3-4, табл. 1, 2), поэтому дальнейшее увеличение числа дифенильных звеньев в сополимере нецелесообразно, т.к. это приведет к получению жестких, но хрупких пленочных материалов. Физико-химические свойства линейных полидиорганосилоксанов представлены в табл.2 (порядковые номера соответствуют табл. 1). Заявляемые полидиорганосилоксаны и сополидиорганосилоксаны, в зависимости от модифицирующего заместителя у атома кремния, обладают широким диапазоном мезоморфного состояния (от -6 до 300oC в сочетании с хорошими физико-механическими характеристиками, а именно предел прочности на разрыв составляет от 14 до 160 кгс/см2 при относительном удлинении от 30 до 400% что позволяет использовать предлагаемые полимеры для получения пленкообразующих материалов в ненаполненном и несшитом состоянии, легко подвергающихся переработке.
Формула изобретения

где R' CnH2n + 1, от С2Н5 до н-С6Н13;
l 16,7 33,3;
m 66,7 83,3;
Mw 8


в качестве пленкообразующих материалов, проявляющих мезоморфные свойства в температурном интервале от -6 до 300oС. 2. Сополидиорганосилоксаны общей формулы

где R' н-С6Н13;
R" СН2=СН;
l 2,8 16,7;
m 66,7,
n 16,6 33,3. или
R'

l 1,1 6,7;
m 66,7;
n 26,6 32,2;
Mw (2,0 9,6)

в качестве пленкообразующих материалов, проявляющих мезоморфные свойства в температурном интервале 50 300oС.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2