Способ получения антивспенивателя на основе полиорганосилоксана
Использование: борьба с пенообразованием, в частности получение антивспенивателя. Сущность способа: осуществляют взаимодействие смеси полиметилсилоксанов с вязкостью 10 - 100000 сСт (20oC), аэросила и органополисиликата в присутствии катализатора - одноосновной органической кислоты. Катализатор берут в количестве 0,001 - 1 мас. ч на 100 мас. ч полиорганосилоксана.
Изобретение относится к способам получения антивспенивающих композиций на основе полиорганосилоксанов и может быть использовано в химической промышленности, а получаемые по предлагаемому изобретению антивспениватели могут быть применены в различных отраслях промышленности для борьбы с нежелательным пенообразованием.
Проблема борьбы с нежелательным пенообразованием является актуальной для многих отраслей промышленности. Пена влияет на ход химических реакций, снижает полезные объемы аппаратуры и производительность процессов, ухудшает качество получаемой продукции, приводит к потерям сырья и реагентов и т.д. Для борьбы с пенообразованием используются химические реагенты-антивспениватели, а из них наиболее широко используют силиконовые антивспениватели. Силиконовые антивспениватели представляют собой в основном композиции на основе полиорганосилоксанов (чаще полиметилсилоксанов), загущенных тонкодисперсными наполнителями (в основном двуокисью кремния). Пеногасящий эффект силиконовых антивспенивателей в значительной степени зависит от состава и структуры полиорганосилоксана, что в свою очередь зависит от метода его получения, а также от метода введения наполнителя и его взаимодействия с полиорганосилоксаном. Известен способ получения силиконового антивспенивателя, обладающего повышенным эффектом в щелочных средах [1] состоящий в термокаталитической перегруппировке и конденсации 70 99 мас. смеси полиметилсилоксанов со средней вязкостью 5 3000 сСт при 25oC и соотношением CH3/Si как 1,8/2,2 и 1 30 мас. двуокиси кремния со средним размером частиц от 0,01 до 25 мкм. Реакцию проводят при 60 250oC в течение 1-24 ч присутствии катализатора конденсации полиорганосилоксанов кислого типа кислоты Льюиса, фосфорнитрил-хлорид и т.п. Известен также способ получения силиконового антивспенивателя эффективного в водно-щелочных средах путем термической обработки смеси полиорганосилоксанов и тонкодисперсного наполнителя в присутствии катализатора щелочного типа. Реакцию проводят в течение 0,5 5 ч при 100 300oC [2] Наиболее близким к изобретению является способ [3] который заключается во взаимодействии при 50 300oC смеси, состоящей из шести следующих компонентов. Компонент 1 полиорганосилоксан с вязкостью от 20 до 100000 сСт при 25oC (полиметилсилоксан с концевыми триметилсилильными группами вязкостью от 350 до 15000 сСт при 25oC) 100 мас.ч. Компонент 2 полиорганосилоксан с вязкостью от 200 до нескольких миллионов сСт при 25oC (жидкий полиметилсилоксан с концевыми OH-группами и вязкостью от 1000 до 50000 cСт при 25oC) 5 100 мас.ч. Компонент 3 силиконовая смола, эфир ортокремневой кислоты или продукты его конденсации (например тетраэтоксисилан) 0,5 20 мас.ч. Компонент 4 тонкодисперсный наполнитель с уд. поверхностью от 50 до 500 м2/г (TiO2, Al2O3, SiO2, Al2O3/SiO2) 0,5 30,0 мас.ч. Компонент 5 катализатор перегруппировки и конденсации полиорганосилоксанов щелочного типа (продукт реакции гидроокиси калия и, например, компонента 3) от 0,03 до 1 мас.ч. Компонент 6 полиорганосилоксан с концевыми OH-группами и вязкостью от 10 до 50 сСт при 25oC не более 20 мас.ч. Получаемый по описанному способу продукт может быть использован непосредственно как антивспениватель, либо переведен в антивспенивающую эмульсию путем эмульгирования в присутствии эмульгаторов неионогенного типа. Получаемые по описанному изобретению антивспениватели обладают способностью длительное время замедлять вспенивание. Однако описанный способ имеет следующие недостатки: сложен из-за многокомпонентности системы; требует использования повышенных температур и контроля за вязкостью получаемого продукта путем введения разбавителя (компонента 6), чтобы в дальнейшем иметь возможность перевести его в эмульсионные формы; получаемый продукт и эмульсии на его основе обладают недостаточно высоким пеногасящим эффектом (ниже чем по предлагаемому изобретению). Задача предлагаемого изобретения упрощение процесса получения антивспенивателя за счет снижения температуры реакции и сокращения числа реагентов, а также повышения его эффективности. Полученные предлагаемым способом полиорганосилоксаны легко перерабатываются как в эмульсионные, так и самоэмульгирующиеся формы, обладающие не только длительностью пеногасящего действия, но и более высоким пеногасящим эффектом в водных средах в широком диапазоне pH (от 1 до 14). Предлагается способ получения антивспенивателя 1) взаимодействием смеси полиорганосилоксанов, (преимущественно полиметилсилоксанов), которая составляется не искусСтвенно, а представляет собой продукт гидролиза смеси органохлорсиланов, вязкостью от 10 до 100000 сСт при 20oC общей формулы:

Композиции, полученные как описано в примерах 1-4? эмульгируют с неионогенными эмульгаторами типа моностеарат полиоксиэтилена и эфира жирной кислоты (Сорбитан С и Сорбиталь С-20) по рецептуре аналогичной, описанной в прототипе. Оценку пеногасящего эффекта проводят по методике, описанной в прототипе, в растворах поверхностно-активных веществ типа Twen-80 (в 1%-ных водных растворах). Антивспенивающую композицию вводят в концентрации 20 ppm. Сущность метода оценки антивспенивающих свойств заключается в следующем. Проводят встряхивание 200 мл 1%-ного водного раствора поверхностно-активного вещества типа Twen-80 с добавкой 20 ppm антивспенивателя. Частота встряхивания 350 циклов в минуту, время встряхивания 3 мин, температура тестирования 25oC. Антивспенивающий эффект характеризуется временем исчезновения крупных пузырей пены (1 с) и появлением глазка жидкости (Тс) после прекращения встряхивания. По прототипу:
max эффект t 14-16 с/ Т 30 35 с;
после встряхивания в течение 180 с (3 мин). По примерам предлагаемого изобретения:
tс 10 12 / Тс 25-30
Литература
1. Патент ФРГ N 1545185. 2. Патент США US-A-3 560401. 3. ЕП N 0163541 B1, кл. B 01 D 19/04.
Формула изобретения
Похожие патенты:
Способ пеногашения // 2077365
Изобретение относится к молочной промышленности и может быть использовано на стадии сгущения молочной сыворотки в вакуум-выпарных аппаратах
Состав пеногасителя // 2076886
Изобретение относится к составу пеногасителя на основе полиметилсилоксановых жидкостей и может применяться при приготовлении композиций смазочно-охлаждающих и гидравлических жидкостей и в процессах выделения окиси этилена из газовых смесей
Способ гашения пены // 2065312
Изобретение относится к области пеногашения и может найти применение на действующих предприятиях при производстве печатных плат путем введения в раствор реагента - пеногасителя, в качестве которого используют водную эмульсию, содержащую карбонат натрия, жировой гудрон и эмульсол при следующем соотношении компонентов (мас
Пеногаситель // 2064808
Изобретение относится к получению составов для пеногашения, в частности, при дегазации синтетических латексов, и может быть использовано в производстве синтетических латексов и каучуков
Сложный эфир перфторполиоксаалкилкарбоновой кислоты и полиэтиленгликолевого эфира моноизононилфенола // 2061675
Изобретение относится к области органической химии, а именно к новому химическому соединению брутто-формулы где x= CF2 или связь, сумма n + m + C 3 10
Способ биохимической очистки сточных вод // 2051123
Изобретение относится к биотехнологии очистки вод и может быть использовано в процессах очистки воды, в частности, на предприятиях нефтехимической и химической промышленности
Способ гашения флотационной пены // 2004303
Пеногаситель // 1832041
Изобретение относится к составам, предотвращающим пенообразование (вспенивание ), и может использоваться не предприятияхцеллюлозно-бумажной , нефтехимической, нефтяной и химической промышленности, например, в производстве обоев,латексов, в водно-дисперсионных красках, при бурении и т.д
Пищевой пеногасящий состав // 1815824
Изобретение относится к пеногасителям и может быть использовано в различных отраслях пищевой промышленности
Изобретение относится к химической технологии, связанной с пенообразованием в щелочных растворах процессов очистки газов от кислых компонентов (CO2, H2S и др.), включающей введение пеногасителя в абсорбент для подавления вспенивания
Пеногаситель // 2122460
Изобретение относится к пеногашению в щелочных водных растворах и может быть использовано в производстве аммиака из природного газа на стадии этаноламиновой очистки конвертированного газа от диоксида углерода
Способ получения пеногасителя // 2169034
Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к сахарной
Изобретение относится к области нейтрализации сероводорода в водно-нефтяных средах химическими веществами и может быть использовано в нефтяной промышленности
Изобретение относится к области химической технологии, а именно к технологии аминовой очистки газа от кислых компонентов, и предназначено для предупреждения вспениваемости рабочих растворов этаноламинов, используемых на газоперерабатывающих заводах в качестве абсорбента, и гашения пены в случае ее возникновения
Способ очистки аэротенка от пенообразования // 2241520
Изобретение относится к области химии, а именно к способам очистки бытовых и промышленных сточных вод
Пеногаситель // 2281137
Способ получения пеногасителя // 2297268
Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к сахарной
Состав для снижения пенообразования // 2325211
Изобретение относится к составам для снижения пенообразования в частности при водной дегазации растворов синтетических каучуков, и может быть использовано в производстве синтетических латексов и каучуков