Компонент катализатора полимеризации олефинов
Компоненты катализатора для полимеризации олефинов, полученные реакцией галоидного соединения четырехвалентного титана или галоидного алкоголята и электронодонорного соединения с твердым веществом, содержащим пористую окись металла, включающую в себя гидроксильные группы на поверхности, на которой поддерживается дигалоид магния или соединение магния, которое не содержит Mg-C связи и может превращаться в дигалоид, отличающийся тем, что количество магния, поддерживаемого на окиси до реакции с соединением титана и присутствующего в компоненте катализатора после реакции с соединением титана, составляет 5-12 мас.% по отношению к массе компонента катализатора. 1 з.п. ф-лы, 6 табл.
Изобретение касается компонентов катализаторов для (со) полимеризации CH2= chr олефинов, где R водород или радикал линейного или разветвленного алкила с 1 6 атомами углерода или ариловый радикал, и катализаторов, полученных из них.
Известно получение компонентов катализатора, содержащих галоидное соединение титана и галоиды магния, посредством поддержания галоидов титана и магния на оксидах металлов, например, двуокиси кремния и окиси алюминия либо подложках из пористого полимера, например, стиролдивинилбензоловые полимеры. В частности в патенте Великобритании N 2028347 раскрыто приготовление компонентов катализатора, поддерживаемых на инертных подложках, например, из двуокиси кремния и окиси алюминия, посредством пропитки подложек растворами MgCl2, испарения растворителя и реакции полученного твердого продукта соединением переходного металла, особенно титана. Максимальное содержание MgCl2, осажденного на подложке до реакции с соединением переходного металла, составляет 75 мас. соответствующее 19 мас. магния. В этом случае активность катализаторов, полученных из указанных компонентов катализатора, в зависимости от содержания магния такова, что она повышается, когда содержание магния увеличивается и начинает снижаться при содержании магния ниже 2 мас. Максимальная активность достигается, когда содержание магния составляет 2-3 мас. и в соответствии с примерами получают примерно 5000 г полипропилена/г компонента катализатора в час и в атмосфере этилена. Из-за отсутствия электронодонорных соединений в поддерживаемом компоненте катализаторы не пригодны для получения высоко стереорегулярных альфа-олефиновых полимеров. Поддерживаемые на подложке компоненты катализатора, полученные пропиткой окиси металла, например, двуокиси кремния и окиси алюминия органометаллическим соединением магния, выбранным в частности из магнийалкила и соединений Гриньяра, и затем посредством реакции подложки с галоидным соединением титана, известны из патента Великобритании N 1306044. Соединения магния в полученном поддерживаемом компоненте составляет примерно 4 мас. как показано в примерах. Катализаторы применяют в полимеризации этилена, где, однако, не достигается достаточно высокий выход (500-1400 г полимера/г компонента катализатора в час и где они работают под давлением этилена 10 атм.). В патенте США N 4263168 описаны компоненты катализатора для полимеризации пропилена и других альфа-олефинов, полученные посредством реакции окиси металла, например, двуокиси кремния и окиси алюминия, содержащей гидроксильные группы на поверхности, с органометаллическим соединением магния формулы Mg R2-xXx (где R радикал углеводорода, X галоген; x число от 0,5 до 1,5) и последующей реакции с электронодонорным соединением и тетрахлоридом титана. Органометаллическое соединение магния вступает в реакцию при молярном избыточном содержании по отношению к гидроксильным группам, при этом электродонорное соединение применяет в количестве до 1 грамм-молекулы/грамм-молекулу вступившего в реакцию соединения магния, предпочтительно 0,5-0,8 моль. Реакцию с TiCl4, предпочтительно проводят с применением избыточного количества TiCl4. В качестве варианта реакцию окиси металла, до или после реакции с органометаллическим соединением магния, можно проводить с галогенизирующим агентом, который будет подавать по меньшей мере один атом галоида на гидроксильную группу. Галогенизирующий агент можно также добавлять во время реакции с электронодонорном соединением. Содержание магния в поддерживаемых соединениях, описанных в примерах, не превышает 7% Однако активность катализаторов, полученных из указанных компонентов катализатора, очень низкая, т.е. порядка несколько десятков грамм полимера на грамм компонента катализатора при атмосферном давлении. Катализаторы на основе галоидного соединения магния, поддерживаемые на пористых подложках, которые имеют высокую активность и стереорегулярность, помимо снижения содержания нежелательных галогенизированных соединений, которые остаются в полимере, позволяют контролировать морфологию полимера сравнительно простым способом. Действительно в современных промышленных процессах производства полиолефинов существует необходимость в катализаторах, способных образовывать полимер с контролируемыми морфологическими характеристиками (узкое распределение размера частиц и достаточно высокий объемный вес). В опубликованной Европейской заявке N344755 описаны компоненты катализатора, полученные посредством поддержания магнийдигалоида или соединений магния, которые могут превращаться в дигалоид, на пористой полимерной подложке, и затем посредством реакции твердого продукта с галоидным соединением титана или галоидным алкоголятом возможно в присутствии электронодонорного соединения. Содержание магния в компонентах катализатора, описанных в Примерах, составляет самое большее 5,16 мас. Активность полученных катализаторов не превышает 4000 г полимера/г компонента катализатора во время полимеризации пропилена, когда содержание титана в компоненте катализатора составляет 2-3 мас. Полимеризацию поводят под давлением пропилена примерно 7 атм. Примеры также показывают, что в компоненте катализатора отношение Ti/Mд по массе изменяется от примерно 0,4 до 0,8. Кроме того в Европейской заявке N0434082 описаны компоненты катализатора, содержащие пористую окись металла (например, двуокись кремния или окись магния), на которой поддерживаются магнийдигалоид, галоидной соединение титана или галоидный алкоголят и электронодонорное соединение, выбранное из особых классов простых эфиров. Примеры показывают максимальный выход стереорегулярного полипропилена примерно 4000 г/г компонента катализатора, работающего под давлением пропилена примерно 7 атм, и выход 14000 г полипропилена/г компонента катализатора, работающего в жидком пропилене. В этом случае высокая активность является результатом присутствия упомянутых простых эфиров. В компонентах катализатора, указанный в Примерах, содержание магния составляет самое большее 5,5 мас. содержание титана изменяется от примерно 0,3 до 0,7. В патенте США N5064799 описаны компоненты катализатора, полученные из реакции галоидного соединения четырехвалентного титана и электродонорного соединения с твердым продуктом, полученным посредством реакции окиси металла, содержащей гидроксильные группы на поверхности (например, двуокись кремния или окись алюминия), с органометаллическим соединением магния формулы MдR2-xXx, где R-радикал углеводорода, X-галоген или радикал OR или COX (где X-галоге) и x-число от 0,5 до 1,5, применяемым в таком количестве, чтобы вызвать снижение содержания титана во время последующей реакции твердого продукта с галоидным соединением титана. В компонентах катализатора, указанных в Примерах, максимальное содержание магния составляет 10,65 мас. содержание титана от 2,5 мас. до 5 мас. причем отношение Ti/Mд изменяется от примерно 0,3 до 1,5. Максимальный выход стереорегулярного полипропилена составляет примерно 28000 г/г компонента катализатора в жидком пропилене. Теперь неожиданно обнаружили, что можно получить катализаторы, поддерживаемые на оксидах металлов, которые являются особенно активными в полимеризации CH2=chr олефинов, где R-водород или радикал алкила с 1-6 атомами углерода или ариловый радикал в частности фенил, имеющие высокую стереорегулярность и способные образовать полимер, имеющий контролируемую морфологию. Эти катализаторы приготовляют из компонентов катализатора, полученных посредством реакции галоидного соединения четырехвалентного титана или галоидного алкоголята и электронодонорного соединения с твердым продуктом, содержащим пористую окись металла, включающую в себя гидроксильные группы на поверхности, на которой поддерживается магнийгалоид или соединение магний, не содержащее Mд-С связи, которое может превращаться в дигалоид, причем эти компоненты катализаторы отличаются тем, что содержание магния, поддерживаемого на окиси металла, до реакции с соединением титана и присутствующего в конечном компоненте катализатора после реакции с соединением титана, составляет 5% -12 мас. предпочтительно 6%-12 мас. лучше 7,5%-12 мас. Рабочие характеристики катализаторов, полученных из этих компонентов, являются неожиданными, потому что на основе предшествующих знаний нельзя было предвидеть, что максимальные рабочие характеристики в значениях активности и морфологических свойств полимера можно получить при содержании магния от 5 до 12 мас. В частности удивительным является указанный результат, поскольку компоненты катализатора в соответствии с настоящим изобретением способны обеспечить выход стереорегулярного полипропилена значительно высокий, чем катализатор, полученный из компонентов, описанных в патенте США N5064799, хотя содержание титана и отношение Ti/Mд являются полностью сравниваемыми. В соответствии с настоящим изобретением количество магния, поддерживаемого на пористой окиси магния, до реакции с соединением титана, предпочтительно выбирают таким образом, чтобы содержание соединения магния, осажденного на пористой подложке, соответствовало по объему на пористой подложке, соответственно по объему пористости подложки. При содержании соединения магния выше, чем пористость подложки получают катализаторы, которые образуют полимеры с неудовлетворительными морфологическими свойствами. В компонентах катализатора отношение Mд/Т составляет от 0,5:1 до 30:1, предпочтительно от 3:1 до 20:1; мольное отношение соединения титана к электродонорному от 0,3:1 до 8:1. Окись металла предпочтительно имеет пористость (БЭТ) выше, чем 0,3 мл/г, обычно 0,5-3,5 мл/г, например, от 1 и 3 мл/г. Площадь поверхности (БЭТ) обычно равна 30 до 1000 м2/г. Можно применять любую окись металла, содержащую гидроксильные группы на поверхности. Предпочтительными являются двуокись кремния, окись алюминия, окись магния, силикаты магния, окись титана, окись тория и смешанные окислы, двуокись кремния окись алюминия. Предпочтительными окислами являются двуокись кремния, окись алюминия и смешанные окислы из двуокиси кремния и окиси алюминия. Количество гидроксильных групп, присутствующих в окислах, может составлять 3 ммоль на грамм окиси или больше. Предпочтительно в случае применения двуокиси кремния и других окислов, отличных от окиси алюминия, помимо гидроксильных групп также присутствует несвязанная вода в количестве до 0,015 моль на грамм окиси. Количество химически несвязанной воды можно регулировать посредством подвергания окислов нагреву при температуре от 150oC до 250oC, при этом количество гидроксильных групп регулируют путем подвергания окислов нагреву при температуре 150oC-800oC. Чем выше температура обработки, тем ниже содержание присутствующих гидроксильных групп. Химически несвязанную водой добавляют различными способами; один из предпочтительных способов заключается в направлении потока влажного азота над окисью как такового или предварительно обезвоженного. Высокие температуры (700oC-800oC) прокаливания оказывают отрицательный эффект на морфологические свойства полимера. Было обнаружено, что добавка спиртов, например, этанола или бутанола в количестве до 1 моль/моль соединения магния во время стадии, на которой соединение магния поддерживается на окиси металла, оказывает благоприятный эффект на морфологию полимера. В частности это позволяет восстанавливать, в случае с катализаторами, полученными из окислов, прокаленных при высокой температуре, морфологию типичную для катализаторов, приготовленных из окислов, которые содержат химически несвязанную воду или которые подвергали прокаливанию при температуре ниже, чем 600 700oC. Содержание гидроксильных групп составляет предпочтительно 1-3 ммоль/г окиси/, а воды, когда она присутствует, предпочтительно 1-10 ммоль на грамм окиси. Содержание гидроксильных групп, присутствующих в окиси металла, определяют титрованием в соответствии с методом, описанным в журнале J.Phys chem, том 66, 800 (1962), а количество присутствующей воды посредством реактора Фишера. Приготовление компонентов катализатора в соответствии с настоящем изобретением можно осуществлять посредством суспендирования окиси металла в растворе двугалоидного соединения магния или соединения магния, которое может превращаться в двугалоидное соединение, и затем посредством испарения растворителя или добавки по капле раствора двугалоидного соединения или соединения магния в твердый продукт до тех пор, пока твердый продукт не станет текучим; причем процедуру можно повторить множество раз. Обычно рабочая температура равна 0oC-150oC. Также пропитку окиси можно осуществлять в флюидизированном слое, таким образом поддерживая пропитанный твердый продукт в текучем состоянии. Пример соединений магния, которые можно применять и которые отличны от двугалоидных соединений, включает в себя алкил-Mд-галоиды, Mд-диалкилы, алкил-Mд-алкоголяты, Mд-диалкоголяты, Mд-галоген-алкоголяты, Mд-дикарбоксисилаты, Mд-галогенкарбоксилаты и Mд-алкилкарбонаты. Эти соединения обычно растворимы в алифатических или ароматических углеводородах или в простых эфирах. Некоторые из этих соединений можно получить на месте. Магнийгалоиды растворяются в растворителях, например, в спиртах, простых эфирах, кетонах и сложных эфирах. В этом случае магнийгалоид присутствует в окиси в форме сложного соединения с растворителем. Предпочтительными соединениями магния являются: MgCl2, RMgCl, RMgBr, MgRR, Mg(OR')2, ClMgORi, Mg(OCOR)2, RMgOR и mMg(OR)2-p TiOR)4, где радикал C1-20алкила, C3-20 циклоалкила или C6-20 арила, а R' имеет то же значение, что и R или представляет собой -Si(R)3; m и p числа от 1 до 4. Когда подложки содержат соединения магния, которые уже галогенизированы и не содержат Mд-C связи, то компонент катализатора получают посредством реакции подложки с галоидным соединением титана или водородным алкоголятом в избыточном количестве, предпочтительно TiCl4, и электронодонорным соединением при температуре 0oC-135oC. Твердый продукт отделяют в горячем состоянии от лишнего количества соединения титана и промывают безводным гексаном или гептаном до тех пор, пока из фильтрата не исчезнут все ионы хлора. Обработку соединением титана можно повторить. Когда подложку из окиси металла пропитывают соединениями магния, содержащими Mд-C связи, чтобы получить высокую активность катализаторов, необходимо превратить эти соединения магния, до реакции с соединением титана, в двугалоидные соединения магния или в соединения, которые не способны восстанавливать четырехвалентный титан (т.е. они не содержат Mд-С связи) и могут превращаться в двугалоидные соединения магния посредством реакции с галоидным соединением титана или алкоголятом галогена. Для достижения этого подложка из окиси металла, содержащая соединение магния с Mд-C связями, вступает в реакцию с такими соединениями, как например, HCl, SiCl4, хлорсиланы, HSiCl3, галоиды алюминийалкила, водой, спиртами, карбоновыми кислотами, ортоэфирами, сложными эфирами, альдегидами, кетонами и двуокисью углерода. Эти соединения вступают в реакцию в стехиометрическом количестве или в излишнем количестве по отношению к Mд-C связям обычно при температуре от 0oC до 150oC. Электронодонорное соединение может также вступать в реакцию до или после обработки соединением титана. Когда оно вступает в реакцию после обработки соединением титана, то обычно реакцию проводят в среде ароматического углеводорода, например, бензола или толуола или в галогенизированном углеводороде, например, дихлорэтане. Однако наилучшие результаты достигаются посредством реакции электронодонорного соединения до или одновременно, как и соединение титана. Предпочтительными соединениями являются галоиды, особенно TiCl4. Для получения компонента катализатора в соответствии с этим изобретением можно применять любое электродонорное соединение, способное образовывать сложные соединения с магнийгалоидами и/или галоидными соединениями четырехвалентного титана или алкоголятами галогена. Примерами соединений, которые можно применять, являются сложные и простые эфиры, кетоны, лактоны, соединения, содержащие атомы N, P и/или S. Предпочтительными соединениями среди сложных эфиров являются сложные эфиры карбоновой кислоты ароматического ряда, например, фталевой и малоновой, триметилуксусной, янтарной и угольной кислот. Особенно предпочтительными являются простые эфиры, описанные в опубликованной Европейской заявке N 364494 (соответствует патенту США N 4971937) имеющие формулу:

Формула изобретения
1. Компонент катализатора полимеризации олефинов, представляющий собой продукт взаимодействия тетрахлорида титана и электродонора общей формулы
на твердой подложке из пористой окиси кремния или окиси алюминия, содержащей на поверхности гидроксильные группы с осажденным на ней хлоридом магния, отличающийся тем, что он представляет собой продукт взаимодействия, полученный с использованием окиси кремния или окиси алюминия с пористостью 0,64 1,53 мл/г, содержанием закрепленного магния на твердой подложке от 6 до 8 мас. на 100 мас. твердой подложки и содержанием закрепленного магния в конечном продукте 6,4 9,7 мас. на 100 мас. компонента катализатора. 2. Компонент по п. 1, отличающийся тем, что он представляет собой продукт взаимодействия, полученный с использованием твердой подложки из окиси кремния, дополнительно включающей химически не связанную воду в количестве 1,0 2,4 ммоль/г окиси.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4