CN107001395A - 金属茂及其作为聚合催化剂的用途 - Google Patents

金属茂及其作为聚合催化剂的用途 Download PDF

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Abstract

公开了新颖的式(I)的不对称金属茂催化化合物,以及包含式(I)的化合物的催化组合物。还公开了此类催化化合物和组合物在烯烃聚合反应中的用途以及使烯烃聚合的方法。当与现有技术的化合物和组合物相比时,本发明的催化化合物和组合物在烯烃的聚合中活性更高。

Description

金属茂及其作为聚合催化剂的用途
介绍
本发明涉及催化剂。更具体地,本发明涉及特定的金属茂催化剂以及此类催化剂在聚烯烃聚合反应中的用途。还更具体地,本发明涉及不对称金属茂催化剂以及此类催化剂在乙烯聚合反应中的用途。
发明背景
熟知的是,乙烯(以及通常地α-烯烃类)在低压或中压下在某些过渡金属催化剂的存在下可以容易地聚合。这些催化剂通常被称为齐格勒-纳塔型催化剂(Ziegler-Nattatype catalyst)。
催化乙烯(以及通常地α-烯烃类)的聚合的这些齐格勒-纳塔型催化剂中的特定的组包括铝氧烷活化剂和金属茂过渡金属催化剂。金属茂包括在两个η5-环戊二烯基型配体之间结合的金属。通常,η5-环戊二烯基型配体选自η5-环戊二烯基、η5-茚基以及η5-芴基。
还熟知的是,这些η5-环戊二烯基型配体可以以无数种方式被改性。一种特定的改性包括在两个环戊二烯基环之间引入连接基以形成柄型金属茂(ansa-metallocene)。
过渡金属的许多柄型金属茂是本领域中已知的。然而,仍存在对于在聚烯烃聚合反应中使用的改进的柄型金属茂催化剂的需求。特别地,仍存在对于具有高聚合活性/效率的新的金属茂催化剂的需求。
还存在对于可以生产具有特定特性的聚乙烯的催化剂的需求。例如,能够产生在聚合物链长度上具有相对窄的分散度的线型高密度聚乙烯(LHDPE)的催化剂是合意的。
WO2011/051705公开了基于通过亚乙基基团连接的两个η5-茚基配体的柄型金属茂催化剂。
仍然存在对于具有改进的聚合活性的柄型金属茂催化剂的需求。还更合意的是此类催化剂可以容易地合成。
本发明是考虑到前述内容而设计的。
发明概述
根据本发明的第一方面,提供了本文定义的式(I)的化合物。
根据本发明的第二方面,提供了本文定义的式(I)的化合物作为在制备聚乙烯均聚物或包含聚乙烯的共聚物中的聚合前催化剂(polymerisation procatalyst)的用途。
根据本发明的第三方面,提供了包含本文定义的式(I)的化合物和如本文定义的合适的活化剂的组合物。
根据本发明的第四方面,提供了如本文定义的组合物作为用于制备聚乙烯均聚物或包含聚乙烯的共聚物的聚合催化剂的用途。
根据本发明的第五方面,提供了用于形成聚乙烯均聚物或包含聚乙烯的共聚物的方法,该方法包括在(i)本文定义的式(I)的化合物和(ii)如本文定义的合适的活化剂的存在下使烯烃单体反应的步骤。
发明详述
定义
如本文所使用的术语“烷基”包括提到的典型地具有1个、2个、3个、4个、5个或6个碳原子的直链的或支链的烷基部分。此术语包括提到的诸如甲基、乙基、丙基(正丙基或异丙基)、丁基(正丁基、仲丁基或叔丁基)、戊基(包括新戊基)、己基及类似基团的基团。特别地,烷基可以具有1个、2个、3个或4个碳原子。
如本文所使用的术语“烯基”包括提到的典型地具有2个、3个、4个、5个或6个碳原子的直链的或支链的烯基部分。该术语包括提到的包含1个、2个或3个碳碳双键(C=C)的烯基部分。此术语包括提到的诸如乙烯基(ethenyl)(乙烯基(vinyl))、丙烯基(propenyl)(烯丙基(allyl))、丁烯基、戊烯基以及己烯基的基团,以及其顺式异构体和反式异构体两者。
如本文所使用的术语“炔基”包括提到的典型地具有2个、3个、4个、5个或6个碳原子的直链的或支链的炔基部分。该术语包括提到的包含1个、2个或3个碳碳三键(C≡C)的炔基部分。此术语包括提到的诸如乙炔基、丙炔基、丁炔基、戊炔基以及己炔基的基团。
如本文所使用的术语“烷氧基”包括提到的-O-烷基,其中烷基是直链的或支链的并且包含1个、2个、3个、4个、5个或6个碳原子。在一类实施方案中,烷氧基具有1个、2个、3个或4个碳原子。此术语包括提到的诸如甲氧基、乙氧基、丙氧基、异丙氧基、丁氧基、叔丁氧基、戊氧基、己氧基及类似基团的基团。
如本文所使用的术语“芳基”包括提到的包含6个、7个、8个、9个或10个环碳原子的芳香族环体系。芳基常常是苯基,但可以是具有两个或更多个环的多环的环体系,所述两个或更多个环中的至少一个是芳香族的。此术语包括提到的诸如苯基、萘基及类似基团的基团。
如本文所使用的术语“碳环基”包括提到的具有3个、4个、5个、6个、7个或8个碳原子的脂环部分。该基团可以是桥连的或多环的环体系。更经常地,环烷基基团是单环的。此术语包括提到的诸如环丙基、环丁基、环戊基、环己基、降冰片基(norbornyl)、双环[2.2.2]辛基及类似基团的基团。
如本文所使用的术语“杂环基”包括提到的具有从3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个或10个环原子的饱和的(例如杂环烷基)或不饱和的(例如杂芳基)杂环部分,所述环原子中的至少一个选自氮、氧、磷、硅和硫。特别地,杂环基包括3元至10元的环或环体系,并且更特别地是5元或6元的环,其可以是饱和或不饱和的。
杂环部分例如选自氧杂环丙基(oxiranyl)、氮杂环丙基(azirinyl)、1,2-氧硫杂环戊烷基(1,2-oxathiolanyl)、咪唑基、噻吩基、呋喃基、四氢呋喃基、吡喃基、噻喃基(thiopyranyl)、噻蒽基(thianthrenyl)、异苯并呋喃基、苯并呋喃基、色烯基(chromenyl)、2H-吡咯基、吡咯基、吡咯啉基、吡咯烷基、咪唑基、咪唑烷基、苯并咪唑基、吡唑基、吡嗪基、吡唑烷基、噻唑基、异噻唑基、二噻唑基、噁唑基、异噁唑基、吡啶基、吡嗪基、嘧啶基、哌啶基、哌嗪基、哒嗪基、吗啉基、硫代吗啉基(thiomorpholinyl)尤其是硫代吗啉代(thiomorpholino)、吲嗪基、异吲哚基、3H-吲哚基、吲哚基、苯并咪唑基、香豆酰基(cumaryl)、吲唑基、三唑基、四唑基、嘌呤基、4H-喹嗪基(quinolizinyl)、异喹啉基、喹啉基、四氢喹啉基、四氢异喹啉基、十氢喹啉基、八氢异喹啉基、苯并呋喃基、二苯并呋喃基、苯并噻吩基、二苯并噻吩基、酞嗪基(phthalazinyl)、萘啶基、喹喔啉基、喹唑啉基、喹唑啉基、噌啉基、蝶啶基、咔唑基、β-咔啉基(β-carbolinyl)、菲啶基、吖啶基、啶基(perimidinyl)、菲咯啉基(phenanthrolinyl)、呋咱基(furazanyl)、吩嗪基(phenazinyl)、吩噻嗪基(phenothiazinyl)、吩噁嗪基(phenoxazinyl)、色烯基、异色满基(isochromanyl)、色满基(chromanyl)及类似基团。
如本文所使用的术语“杂芳基”包括提到的具有5个、6个、7个、8个、9个或10个环原子的芳香族杂环体系,所述环原子中的至少一个选自氮、氧和硫。该基团可以是具有其中至少一个是芳香族的两个或更多个环的多环的环体系,但更经常是单环的。该术语包括提到的诸如以下的基团:嘧啶基、呋喃基、苯并[b]噻吩基、噻吩基、吡咯基、咪唑基、吡咯烷基、吡啶基、苯并[b]呋喃基、吡嗪基、嘌呤基、吲哚基、苯并咪唑基、喹啉基、吩噻嗪基、三嗪基、酞嗪基、2H-色烯基、噁唑基、异噁唑基、噻唑基、异吲哚基、吲唑基、嘌呤基、异喹啉基、喹唑啉基、蝶啶基及类似基团。
如本文所使用的术语“卤素(halogen)”或“卤素(halo)”包括提到的F、Cl、Br或I。特别地,卤素可以是F或Cl,其中Cl是更常见的。
如本文所使用的关于部分的术语“被取代的”意指在所述部分中的氢原子中的一个或更多个,特别地多达5个,更特别地1个、2个或3个,彼此独立地被对应数目的所描述的取代基替代。如本文所使用的术语“任选地被取代的”意指被取代的或未被取代的。
当然,将理解的是,取代基仅仅在它们在化学上是可能的位置处,本领域技术人员能够判断(实验地或理论地)特定的取代是否是可能的,而不需要过多的努力。例如,如果结合至具有不饱和(例如烯属)键的碳原子,那么具有游离氢的氨基或羟基基团可能是不稳定的。另外,当然将理解的是,本文描述的取代基可以自身被任何取代基取代,服从如技术人员所认可的前面提及的对合适的取代的限制。
催化化合物
如上文讨论的,本发明提供以下示出的式(I)的化合物:
其中:
R1和R2各自独立地为(1-2C)烷基;
R3和R4各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R3和R4连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成6元稠合芳香族环,所述6元稠合芳香族环任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、卤素、氨基、硝基、氰基、(1-6C)烷基氨基、[(1-6C)烷基]2氨基和-S(O)2(1-6C)烷基的一个或更多个基团取代;
R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R5和R6连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成6元稠合芳香族环,所述6元稠合芳香族环任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、卤素、氨基、硝基、氰基、(1-6C)烷基氨基、[(1-6C)烷基]2氨基和-S(O)2(1-6C)烷基的一个或更多个基团取代;
Q是包含1个、2个或3个选自C、N、O、S、Ge、Sn、P、B或Si或其组合的桥连原子的桥连基,并且任选地被选自羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基的一个或更多个基团取代;
X选自锆、钛或铪;并且
每个Y基团独立地选自卤素、氢负离子(hydride)、膦酸化、磺酸化或硼酸化的阴离子、或任选地被选自(1-6C)烷基、卤素、硝基、氨基、苯基、-C(O)NRxRy、(1-6C)烷氧基或Si[(1-4C)烷基]3的一个或更多个基团取代的(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基或芳氧基基团;
其中Rx和Ry独立地为(1-4C)烷基;
条件是:
i)当R3和R4为氢或(1-4C)烷基时,R5和R6不连接形成被四个甲基基团取代的稠合6元芳香族环;和
ii)当R5和R6为氢或(1-4C)烷基时,R3和R4不连接形成被四个甲基基团取代的稠合6元芳香族环。
在实施方案中,化合物具有根据式(I)的结构,其中
R1和R2各自独立地为(1-2C)烷基;
R3和R4各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R3和R4连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成6元稠合芳香族环,所述6元稠合芳香族环任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、卤素、氨基、硝基、氰基、(1-6C)烷基氨基、[(1-6C)烷基]2氨基和-S(O)2(1-6C)烷基的一个或更多个基团取代;
R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R5和R6连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成6元稠合芳香族环,所述6元稠合芳香族环任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、卤素、氨基、硝基、氰基、(1-6C)烷基氨基、[(1-6C)烷基]2氨基和-S(O)2(1-6C)烷基的一个或更多个基团取代;
Q是包含1个、2个或3个选自C、N、O、S、Ge、Sn、P、B或Si或其组合的桥连原子的桥连基,并且任选地被选自羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基的一个或更多个基团取代;
X选自锆、钛或铪;并且
每个Y基团独立地选自卤素、氢负离子、膦酸化、磺酸化或硼酸化的阴离子、或任选地被卤素、硝基、氨基、苯基、-C(O)NRxRy、(1-6C)烷氧基或Si[(1-4C)烷基]3取代的(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基或芳氧基基团;
其中Rx和Ry独立地为(1-4C)烷基;
条件是:
i)当R3和R4为氢或(1-4C)烷基时,R5和R6不连接形成被四个甲基基团取代的稠合6元芳香族环;和
ii)当R5和R6为氢或(1-4C)烷基时,R3和R4不连接形成被四个甲基基团取代的稠合6元芳香族环。
在另一个实施方案中,化合物具有根据式(I)的结构,其中
R1和R2各自独立地为(1-2C)烷基;
R3和R4各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R3和R4连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成6元稠合芳香族环,所述6元稠合芳香族环任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、卤素、氨基、硝基、氰基、(1-6C)烷基氨基、[(1-6C)烷基]2氨基和-S(O)2(1-6C)烷基的一个或更多个基团取代;
R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R5和R6连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成6元稠合芳香族环,所述6元稠合芳香族环任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、卤素、氨基、硝基、氰基、(1-6C)烷基氨基、[(1-6C)烷基]2氨基和-S(O)2(1-6C)烷基的一个或更多个基团取代;
Q是包含1个、2个或3个选自C、N、O、S、Ge、Sn、P、B或Si或其组合的桥连原子的桥连基,并且任选地被选自羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基的一个或更多个基团取代;
X选自锆、钛或铪;并且
至少一个Y基团是任选地被选自(1-6C)烷基的一个或更多个基团取代的芳氧基,并且另一个Y基团独立地选自卤素、氢负离子、膦酸化、磺酸化或硼酸化的阴离子、或任选地被选自(1-6C)烷基、卤素、硝基、氨基、苯基、-C(O)NRxRy、(1-6C)烷氧基或Si[(1-4C)烷基]3的一个或更多个基团取代的(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基或芳氧基基团;
其中Rx和Ry独立地为(1-4C)烷基;
条件是:
i)当R3和R4为氢或(1-4C)烷基时,R5和R6不连接形成被四个甲基基团取代的稠合6元芳香族环;和
ii)当R5和R6为氢或(1-4C)烷基时,R3和R4不连接形成被四个甲基基团取代的稠合6元芳香族环。
已经考虑到上述条件,将理解的是,未被所附权利要求的范围所涵盖的特定主题(motif)如下:
将理解的是,上文呈现的结构式(I)旨在以清楚的方式显示取代基。下面的可选择的表示中示出了基团的空间排列的更具代表性的图示:
还将理解的是,当取代基R3和R4分别不同于取代基R5和R6时,本发明的化合物可以作为内消旋异构体或外消旋异构体存在,并且本发明包括这两种异构体形式。本领域的技术人员将理解,本发明化合物的异构体的混合物可以被用于催化应用,或者异构体可以被分离并被单独地使用(使用本领域公知的技术,诸如例如分级结晶)。
如果式(I)的化合物的结构使得外消旋异构体和内消旋异构体确实存在,则化合物可以仅以外消旋形式存在或仅以内消旋形式存在。
当与α-烯烃的聚合中使用的当前金属茂化合物相比时,本发明的不对称催化化合物呈现优良的催化性能。特别地,当与α-烯烃的聚合中使用的当前金属茂化合物相比时,本发明的化合物呈现增加的催化活性。
合适地,当设想在α-烯烃的聚合中使用时,本发明的化合物被固定在如本文所定义的合适的支持物上。本发明的化合物可以直接地或通过合适的连接基被固定在支持物上。本发明的化合物可以通过一种或更多种离子或共价相互作用被固定在支持物上。
在实施方案中,R3和R4各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R3和R4连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基、硝基、氰基、(1-4C)烷基氨基、[(1-4C)烷基]2氨基和-S(O)2(1-4C)烷基的一个或更多个基团取代;并且
R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R5和R6连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基、硝基、氰基、(1-4C)烷基氨基、[(1-4C)烷基]2氨基和-S(O)2(1-4C)烷基的一个或更多个基团取代。
在另一个实施方案中,R3和R4各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R3和R4连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代;并且
R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R5和R6连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代。
在另一个实施方案中,R3和R4各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R3和R4连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基、芳基和杂芳基的一个或更多个基团取代,其中每个芳基和杂芳基基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代;并且
R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R5和R6连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基、芳基和杂芳基的一个或更多个基团取代,其中每个芳基和杂芳基基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代。
在另一个实施方案中,R3和R4各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R3和R4连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基和苯基的一个或更多个基团取代,其中每个苯基基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代;并且
R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R5和R6连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基和苯基的一个或更多基团取代,其中每个苯基基团任选被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代。
在另一个实施方案中:
i)当R3和R4为氢或(1-4C)烷基并且R5和R6连接形成稠合6元芳香族环时,所述环任选地被如本文所定义的一个或两个取代基取代;或者
ii)当R5和R6为氢或(1-4C)烷基并且R3和R4连接形成稠合6元芳香族环时,所述环任选地被如本文所定义的一个或两个取代基取代。
在另一个实施方案中,R1是甲基且R2是甲基或乙基。
在另一个实施方案中,Q是包含1个、2个或3个选自C、B或Si或其组合的桥连原子的桥连基,并且任选地被选自羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基的一个或更多个基团取代;
在另一个实施方案中,Q是包含1个、2个或3个选自C、Si或其组合的桥连原子的桥连基,并且任选地被选自羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基的一个或更多个基团取代。
在另一个实施方案中,Q是选自-[C(Ra)(Rb)-C(Rc)(Rd)]-和-[Si(Re)(Rf)]-的桥连基,其中Ra、Rb、Rc、Rd、Re和Rf独立地选自氢、羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基。合适地,Ra、Rb、Rc和Rd各自为氢,且Re和Rf各自独立地为(1-6C)烷基、(2-6C)烯基或苯基。更合适地,Ra、Rb、Rc和Rd各自为氢,并且Re和Rf各自独立地为(1-4C)烷基、(2-4C)烯基或苯基。
在实施方案中,Q是具有式-[Si(Re)(Rf)]-的桥连基,其中Re和Rf各自独立地选自甲基、乙基、丙基、烯丙基或苯基。合适地,Q是具有式-[Si(Re)(Rf)]-的桥连基,其中Re和Rf各自独立地选自甲基、乙基、丙基和烯丙基。更合适地,Re和Rf各自为甲基。
在另一个实施方案中,一个Y基团是任选地被1个、2个或3个独立地选自(1-3C)烷基的基团取代的苯氧基基团,且另一个Y基团是卤素。
在另一个实施方案中,每个Y基团独立地选自卤素、氢负离子、膦酸化、磺酸化或硼酸化的阴离子、或任选地被选自(1-6C)烷基、卤素、硝基、氨基、苯基、-C(O)NRxRy、(1-6C)烷氧基或Si[(1-4C)烷基]3的一个或更多个基团取代的(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基或芳氧基基团,其中Rx和Ry独立地为(1-4C)烷基。
在另一个实施方案中,每个Y独立地选自卤素或(1-2C)烷基或芳氧基基团,所述(1-2C)烷基或芳氧基基团任选地被选自(1-6C)烷基、卤素、苯基或Si[(1-4C)烷基]3的一个或更多个基团取代。合适地,每个Y是卤素。
在另一个实施方案中,每个Y独立地选自卤素或(1-2C)烷基基团,所述(1-2C)烷基基团任选地被卤素、苯基或Si[(1-4C)烷基]3取代。更合适地,每个Y是Cl。
在另一个实施方案中,X是锆或铪。合适地,X是锆。
在另一个实施方案中,化合物具有以下示出的式(II)、式(III)或式(IV)中的任一种:
其中:
R1、R2、R3、R4、R5、R6、Q、X和Y各自独立地如上文任一段中所定义;
每个R7、R8和R9独立地选自上文任一段中所定义的环取代基中的任一种(例如当(i)R3和R4、及(ii)R5和R6之一或二者连接时形成的6元芳香族环上存在的取代基中的任一种);
n、m和o独立地为0、1、2、3或4。
合适地,n、m和o独立地为0、1或2。更合适地,n、m和o独立地为0、1或2。
在另一个实施方案中,在式(II)、式(III)或式(IV)中,每个R7、R8和R9独立地选自氢、(1-4C)烷基和苯基,所述苯基任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代。
合适地,在式(II)、式(III)或式(IV)中,每个R7、R8和R9独立地选自氢、甲基、正丁基、叔丁基和未被取代的苯基。
在另一个实施方案中,在式(II)、式(III)或式(IV)中,R1是甲基且R2是甲基或乙基。
在另一个实施方案中,在式(II)、式(III)或式(IV)中,Q是选自-[C(Ra)(Rb)-C(Rc)(Rd)]-和-[Si(Re)(Rf)]-的桥连基,其中Ra、Rb、Rc、Rd、Re和Rf独立地选自氢、羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基。合适地,Q是桥连基-[Si(Re)(Rf)]-,其中Re和Rf独立地选自氢、羟基和(1-6C)烷基。更合适地,Q是桥连基-[Si(Re)(Rf)]-,其中Re和Rf独立地选自(1-6C)烷基(例如甲基、乙基、丙基或烯丙基)。
在特定实施方案中,化合物具有式(II)、式(III)或式(IV)中的任一种,其中
R1和R2各自独立地为(1-2C)烷基;
R3、R4、R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基;
R7、R8和R9各自独立地选自氢、(1-4C)烷基和苯基,所述苯基任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代;
n、m和o各自独立地为1或2;
Q是选自-[C(Ra)(Rb)-C(Rc)(Rd)]-和-[Si(Re)(Rf)]-的桥连基,其中Ra、Rb、Rc、Rd、Re和Rf独立地选自氢、羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基;
每个Y独立地选自卤素或(1-2C)烷基基团,所述(1-2C)烷基基团任选地被卤素、苯基或Si[(1-4C)烷基]3取代;并且
X是锆或铪。
在另一个特定实施方案中,化合物具有式(II)、式(III)或式(IV)中的任一种,其中
R1和R2各自独立地为(1-2C)烷基;
R3、R4、R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基;
R7、R8和R9各自独立地选自氢、(1-4C)烷基和苯基,所述苯基任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代;
n、m和o各自独立地为1或2;
Q是桥连基-[Si(Re)(Rf)]-,其中Re和Rf独立地选自氢、羟基和(1-6C)烷基;
每个Y独立地选自卤素、(1-2C)烷基或任选地被选自(1-4C)烷基、卤素、苯基或Si[(1-4C)烷基]3的一个或更多个取代基取代的芳氧基基团;并且
X是锆或铪。
在另一个特定实施方案中,化合物具有式(II)、式(III)或式(IV)中的任一种,其中
R1是甲基且R2是甲基或乙基;
R3、R4、R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基;
R7、R8和R9各自独立地选自氢、(1-4C)烷基和苯基,所述苯基任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代;
n、m和o各自独立地为1或2;
Q是桥连基-[Si(Re)(Rf)]-,其中Re和Rf独立地选自氢、羟基和(1-6C)烷基;
每个Y独立地选自卤素、(1-2C)烷基或任选地被选自(1-4C)烷基、卤素、苯基或Si[(1-4C)烷基]3的一个或更多个取代基取代的芳氧基基团;并且
X是锆或铪。
在另一个特定实施方案中,化合物具有式(II)、式(III)或式(IV)中的任一种,其中
R1是甲基且R2是甲基或乙基;
R3、R4、R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基;
R7、R8和R9各自独立地选自氢、(1-4C)烷基和苯基,所述苯基任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代;
n、m和o各自独立地为1或2;
Q是桥连基-[Si(Re)(Rf)]-,其中Re和Rf独立地选自(1-6C)烷基;
每个Y独立地选自卤素、(1-2C)烷基或任选地被选自(1-4C)烷基、卤素、苯基或Si[(1-4C)烷基]3的一个或更多个取代基取代的芳氧基基团;并且
X是锆或铪。
在另一个实施方案中,化合物具有以下示出的式(V)、式(VI)或式(VII)中的任一种:
其中
R1、R2、R3、R5、R6、Q、X和Y各自独立地如上文任一段中所定义;
R7、R8和R9各自独立地如上文任一段中所定义;并且
R4如上文任一段中所定义。合适地,R4是氢。
合适地,式(V)、式(VI)或式(VII)中的每个R7、R8和R9独立地选自氢、(1-4C)烷基和苯基,所述苯基任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代。
合适地,式(V)、式(VI)或式(VII)中的每个R7、R8和R9独立地选自氢、甲基、正丁基、叔丁基和未被取代的苯基。
在另一个实施方案中,在式(V)、式(VI)或式(VII)中,Q是选自-[C(Ra)(Rb)-C(Rc)(Rd)]-和-[Si(Re)(Rf)]-的桥连基,其中Ra、Rb、Rc、Rd、Re和Rf独立地选自氢、羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基。合适地,Q是桥连基-[Si(Re)(Rf)]-,其中Re和Rf独立地选自氢、羟基和(1-6C)烷基。更合适地,Q是桥连基-[Si(Re)(Rf)]-,其中Re和Rf独立地选自(1-6C)烷基(例如甲基、乙基、丙基或烯丙基)。
在另一个实施方案中,在式(V)、式(VI)或式(VII)中,R1是甲基且R2是甲基或乙基。
在特定实施方案中,化合物具有式(V)、式(VI)或式(VII)中的任一种,其中
R1和R2各自独立地为(1-2C)烷基;
R3、R4、R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基;
R7、R8和R9各自独立地选自氢、(1-4C)烷基和苯基,所述苯基任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代;
Q是选自-[C(Ra)(Rb)-C(Rc)(Rd)]-和-[Si(Re)(Rf)]-的桥连基,其中Ra、Rb、Rc、Rd、Re和Rf独立地选自氢、羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基;
每个Y独立地选自卤素或任选地被卤素、苯基或Si[(1-4C)烷基]3取代的(1-2C)烷基基团;并且
X是锆或铪。
在另一个特定实施方案中,化合物具有式(V)、式(VI)或式(VII)中的任一种,其中
R1和R2各自独立地为(1-2C)烷基;
R3、R4、R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基;
R7、R8和R9各自独立地选自氢、甲基、正丁基、叔丁基和未被取代的苯基;
Q是选自-[C(Ra)(Rb)-C(Rc)(Rd)]-和-[Si(Re)(Rf)]-的桥连基,其中Ra、Rb、Rc和Rd各自为氢,且Re和Rf各自独立地为(1-6C)烷基、(2-6C)烯基或苯基;
每个Y独立地选自卤素或任选地被卤素、苯基或Si[(1-4C)烷基]3取代的(1-2C)烷基基团;并且
X是锆或铪。
在另一个特定实施方案中,化合物具有式(V)、式(VI)或式(VII)中的任一种,其中
R1和R2各自独立地为(1-2C)烷基;
R3、R4、R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基;
R7、R8和R9各自独立地选自氢、甲基、正丁基、叔丁基和未被取代的苯基;
Q是桥连基-[Si(Re)(Rf)]-,其中Re和Rf独立地选自氢、羟基和(1-6C)烷基;
每个Y独立地选自卤素、(1-2C)烷基或任选地被选自(1-4C)烷基、卤素、苯基或Si[(1-4C)烷基]3的一个或更多个取代基取代的芳氧基基团;并且
X是锆或铪。
在另一个特定实施方案中,化合物具有式(V)、式(VI)或式(VII)中的任一种,其中
R1是甲基且R2是甲基或乙基;
R3、R4、R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基;
R7、R8和R9各自独立地选自氢、甲基、正丁基、叔丁基和未被取代的苯基;
Q是桥连基-[Si(Re)(Rf)]-,其中Re和Rf独立地选自氢、羟基和(1-6C)烷基;
每个Y独立地选自卤素、(1-2C)烷基或任选地被选自(1-4C)烷基、卤素、苯基或Si[(1-4C)烷基]3的一个或更多个取代基取代的芳氧基基团;并且
X是锆或铪。
在另一个特定实施方案中,化合物具有式(V)、式(VI)或式(VII)中的任一种,其中
R1是甲基且R2是甲基或乙基;
R3、R4、R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基;
R7、R8和R9各自独立地选自氢、(1-4C)烷基和苯基,所述苯基任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代;
n、m和o各自独立地为1或2;
Q是桥连基-[Si(Re)(Rf)]-,其中Re和Rf独立地选自(1-6C)烷基;
每个Y独立地选自卤素、(1-2C)烷基或任选地被选自(1-4C)烷基、卤素、苯基或Si[(1-4C)烷基]3的一个或更多个取代基取代的芳氧基基团;并且
X是锆或铪。
在另一个实施方案中,式I的化合物具有以下结构中的任一种:
在另一个实施方案中,该化合物具有根据以下示出的式VIII的结构:
其中
R1和R2独立地为(1-2C)烷基;且
Re和Rf独立地为(1-3C)烷基。
在另一个实施方案中,化合物具有以下结构:
合成
本发明的化合物可以通过本领域已知的任何合适的方法合成。用于制备本发明的化合物的方法的特定实例在所附实施例中列出。
合适地,本发明的化合物通过以下来制备:
(i)使式A的化合物:
(其中R1、R2、R3、R4、R5、R6和Q各自如上文所定义,并且M是Li、Na或K)
与式B的化合物:
X(Y’)4
B
(其中X如上文所定义且Y’是卤素(特别是氯或溴))
在合适的溶剂的存在下反应以形成式(Ia)的化合物。
并任选地在此之后:
(ii)在合适的溶剂的存在下,使上述式Ia化合物与MY”(其中M如上文所定义且Y”是如本文所定义的除卤素以外的基团Y)反应以形成以下示出的式(Ib)的化合物
合适地,在上文定义的方法的步骤(i)中,M是Li。
合适地,式B的化合物作为溶剂化物提供。特别地,式B的化合物可以作为X(Y’)4.THFp提供,其中p为整数(例如2)。
任何合适的溶剂可以被用于上文定义的方法的步骤(i)。特别合适的溶剂是甲苯或THF。
如果需要其中Y不是卤素的式(I)的化合物,则上述式(Ia)的化合物可以以步骤(ii)中所定义的方式进一步反应,以提供式(Ib)的化合物。
任何合适的溶剂可以被用于上文定义的方法的步骤(ii)。合适的溶剂可以是例如乙醚、甲苯、THF、二氯甲烷、氯仿、己烷、DMF、苯等。
其中Q为-[Si(Re)(Rf)]-的式A的化合物通常可以通过以下来制备:
(i)使式D的化合物
(其中M是锂、钠或钾;并且R1和R2如上文所定义)与1当量的具有以下示出的式E的化合物反应
Si(Re)(Rf)(Cl)2
E
(其中Re和Rf如上文所定义)
以形成以下示出的式F的化合物:
(ii)使式F的化合物与以下示出的式G的化合物反应:
(其中R3、R4、R5和R6如上文所定义,且M是锂、钠或钾)。
式D和式G的化合物可以通过本领域公知的技术容易地合成。
任何合适的溶剂可以被用于以上方法的步骤(i)。特别合适的溶剂是THF。
类似地,任何合适的溶剂可以被用于以上方法的步骤(ii)。合适的溶剂可以是例如甲苯、THF、DMF等。
本领域技术人员将能够选择用于此类合成的合适的反应条件(例如温度、压力、反应时间、搅拌等)。
其中Q为-CH2-CH2-的式A的化合物通常可通过以下来制备:
(i)使式D的化合物
(其中M是锂、钠或钾;并且R1和R2如上文所定义)与过量的BrCH2CH2Br反应以形成以下示出的式H的化合物:
(其中R1和R2如上文所定义);和
(ii)使式H的化合物与以下示出的式G的化合物反应:
(其中R3、R4、R5和R6如上文所定义,且M是锂、钠或钾)。
式D和式G的化合物可以通过本领域公知的技术容易地合成。
任何合适的溶剂可以被用于以上方法的步骤(i)。特别合适的溶剂是THF。
类似地,任何合适的溶剂可以被用于以上方法的步骤(ii)。合适的溶剂可以是例如甲苯、THF、DMF等。
本领域技术人员将能够选择用于此类合成的合适的反应条件(例如温度、压力、反应时间、搅拌等)。
应用
如前所述,本发明的化合物作为聚乙烯聚合反应的催化剂是非常有效的。
如上文所讨论的,当与α-烯烃的聚合中使用的当前金属茂化合物相比时,本发明的化合物呈现优良的催化性能。特别地,当与α-烯烃的聚合中使用的当前金属茂化合物相比时,本发明的化合物呈现明显增加的催化活性。
因此,如上文所讨论的,本发明还提供了如本文定义的式I的化合物作为聚合催化剂的用途,特别是在聚乙烯的制备中的用途。
在一个实施方案中,聚乙烯是由聚合的乙烯单体制成的均聚物。
在另一个实施方案中,聚乙烯是由聚合的乙烯单体制成的共聚物,其包含1重量%-10重量%的(4-8C)α-烯烃(以单体的总重量计)。合适地,(4-8C)α-烯烃为1-丁烯、1-己烯、1-辛烯或其混合物。
在另一个实施方案中,聚乙烯是聚乙烯蜡。聚乙烯蜡将被本领域技术人员理解为低分子量聚乙烯,其通常具有1000Da-15,000Da的平均分子量。合适地,聚乙烯蜡具有1000Da-6000Da的平均分子量。
如上文所讨论的,本发明还提供了包含本文定义的式(I)的化合物和至少一种合适的活化剂的组合物。
合适的活化剂是本领域公知的并且包括有机铝化合物(例如烷基铝化合物)。特别合适的活化剂包括铝氧烷(例如甲基铝氧烷(MAO))、三异丁基铝(TIBA)、二乙基铝(DEAC)和三乙基铝(TEA)。
在另一个实施方案中,式(I)的化合物可以被固定在合适的支持物上。合适地,在聚合条件下支持物是不溶的。合适的支持物的实例包括二氧化硅、层状双氢氧化物(layered-double hydroxide)(LDH,例如AMO-LDH MgAl-CO3)和任何其他无机支持物材料。支持物诸如二氧化硅和AMO-LDH可以在使用前进行热处理。示例性的热处理包括在氮气氛中将支持物加热至400℃至600℃(对于二氧化硅)或100℃至150℃(对于AMO-LDH)。
示例性层状双氢氧化物是[Mg1-xAlx(OH)2]x+(An–)x/n.y(H2O).w(溶剂),其中0.1<x>0.9;A=阴离子例如CO3 2–、OH、F、Cl、Br、I、SO4 2–、NO3 和PO4 3–;w是小于1的数;y是0或大于0的数,其给出任选地与化学计量量或非化学计量量的水和/或与水混溶的有机溶剂(诸如丙酮)水合的化合物(AMO-溶剂)。
合适地,支持物是活化的支持物。支持物可以通过共价结合至支持物的合适的活化剂的存在来活化。合适地,活化剂包括有机铝化合物(例如烷基铝化合物),特别是甲基铝氧烷。活化的支持物的实例包括甲基铝氧烷活化的二氧化硅和甲基铝氧烷活化的层状双氢氧化物。
在另一个实施方案中,活化的支持物可以包含另外的活化剂,该另外的活化剂为有机铝化合物(例如烷基铝化合物)。合适地,另外的活化剂是三异丁基铝(TIBA)。
如上文所讨论的,本发明还提供了用于形成聚烯烃(例如聚乙烯)的方法,该方法包括在如本文定义的式(I)的化合物和如本文定义的合适的活化剂的存在下使烯烃单体反应。
在一个实施方案中,用于形成聚烯烃的方法可以在均相溶液中进行。
在另一个实施方案中,用于形成聚烯烃的方法包括在如本文定义的式(I)的化合物和合适的活化剂的存在下使烯烃单体反应,其中化合物被固定在如本文所定义的合适的支持物上。合适地,支持物是活化的支持物。
合适地,活化的支持物在烯烃聚合条件下是不溶的,使得用于形成聚烯烃的方法通过淤浆聚合(slurry polymerisation)进行。
在另一个实施方案中,烯烃单体是乙烯单体。
在另一个实施方案中,烯烃单体是乙烯单体,其包含1重量%-10重量%的(4-8C)α-烯烃(以单体的总重量计)。合适地,(4-8C)α-烯烃为1-丁烯、1-己烯、1-辛烯或其混合物。
在另一个实施方案中,聚烯烃是聚乙烯蜡,其通过在如本文定义的式(I)的化合物和如本文定义的合适的活化剂的存在下使乙烯单体和H2反应而形成。任选地,1-丁烯的量可以与乙烯单体和H2一起被包含。
烯烃聚合的领域技术人员将能够选择用于此类聚合反应的合适的反应条件(例如温度、压力、反应时间等)。本领域技术人员还将能够操纵工艺参数以便生产具有特定性质的聚烯烃。
在特定实施方案中,聚烯烃是聚乙烯。
实施例
仅出于参考和说明的目的,现将参照附图描述本发明的实施例,在附图中:
图1示出了前配体(pro-ligand)[EB(tBu2Flu,I*)H2]的1H NMR光谱分析(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图2示出了前配体[Me2Si(Ind*)Cl]的1H NMR光谱分析(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图3示出了前配体[iPr2Si(Ind*)Cl]的1H NMR光谱分析(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图4示出了前配体[Me,丙基Si(Ind*)Cl]的1H NMR光谱分析(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图5示出了前配体[SB(Flu,I*)H2]的1H NMR光谱分析(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图6示出了[SB(tBu2Flu,I*)H2]的分子结构,50%椭圆体,为清楚起见省略了氢原子;黑色:碳,粉红色:硅。选择的键长和角度(°),Si-CH31.863(3),1.868(3),Si-CHFlu:1.939(2),Si-CHInd:1.926(2)和HCFlu-Si-CHInd:111.34(12)。
图7示出了[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]的1H NMR光谱分析(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图8示出了[SB(tBu2Flu,I*)HfCl2]的1H NMR光谱分析(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图9示出了[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]的分子结构。
图10示出了[SB(tBu2Flu,I*)HfCl2]的分子结构。
图11示出了对于使用铝氧烷处理的二氧化硅支持物的乙烯聚合的活性对时间:[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2](黑色正方形,短划线)和[(SBI*)ZrCl2](灰色圆圈,点线)。聚合条件:10mg催化剂,50mL己烷,2巴,70℃和[TIBA]0/[Zr]0=1000。
图12示出了对于使用铝氧烷处理的二氧化硅支持物(SSMAO)的乙烯聚合的活性对温度:[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2](黑色正方形,短划线)和[(SBI*)ZrCl2](灰色圆圈,点线)。聚合条件:10mg催化剂,50mL己烷,2巴,1小时和[TIBA]0/[Zr]0=1000。
图13示出了对于使用铝氧烷处理的层状双氢氧化物(LDHMAO)负载的/[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]的乙烯聚合的活性对温度(黑色正方形,实线)。聚合条件:10mg催化剂,50mL己烷,2巴,1小时和[TIBA]0/[Zr]0=1000。
图14示出了Et2SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2的分子结构。
图15示出了Me,PropSB(tBu2Flu,I*)ZrCl2的分子结构。
图16示出了SB(tBu2Flu,I*,3-乙基)ZrCl2的分子结构。
图17示出了SB(Cp,I*)ZrCl2的分子结构。
图18示出了SB(Cp,I*)HfCl2的分子结构。
图19示出了SB(Cp,I*)ZrCl(O-2,6-Me2-C6H3)的分子结构。
图20示出了Et2SB(tBu2Flu,I*)ZrCl21H NMR光谱(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图21示出了Me,PropSB(tBu2Flu,I*)ZrCl21H NMR光谱(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图22示出了SB(tBu2Flu,I*,3-乙基)ZrCl21H NMR光谱(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图23示出了SB(Cp,I*)ZrCl21H NMR光谱(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图24示出了SB(Cp,I*)HfCl21H NMR光谱(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图25示出了SB(Cp,I*)ZrCl(O-2,6-Me2-C6H3)的1H NMR光谱(氯仿-d1,298K,400MHz)。
图26示出了使用铝氧烷处理的层状双氢氧化物负载的/SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2的乙烯聚合的活性对时间(黑色正方形,实线)。聚合条件:10mg催化剂,50mL己烷,2巴,1小时和[TIBA]0/[Zr]0=1000。
图27示出了使用铝氧烷处理的层状双氢氧化物负载的/SB(tBu2Flu,I*)HfCl2(黑色圆圈,实线)和铝氧烷处理的二氧化硅负载的/SB(tBu2Flu,I*)HfCl2(黑色正方形,实线)的乙烯聚合的活性对温度。聚合条件:10mg催化剂,50mL己烷,2巴,1小时和[TIBA]0/[Zr]0=1000。
图28示出了使用铝氧烷处理的层状双氢氧化物负载的/SB(tBu2Flu,I*)HfCl2(黑色圆圈,实线)和铝氧烷处理的二氧化硅负载的/SB(tBu2Flu,I*)HfCl2(黑色正方形,实线)的乙烯聚合的活性对时间。聚合条件:10mg催化剂,50mL己烷,2巴,1小时和[TIBA]0/[Zr]0=1000。
图29示出了使用铝氧烷处理的层状双氢氧化物负载的/Et2SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2(黑色正方形,实线)的乙烯聚合的活性对温度。聚合条件:10mg催化剂,50mL己烷,2巴,1小时和[TIBA]0/[Zr]0=1000。
命名法
本文中使用的命名法将被技术人员参考相关结构式容易地理解。以下阐述了在全文所用的各种缩写:
SB表示(Me)2Si桥连的。类似地,Et2SB表示(Et)2Si桥连的
EB表示亚乙基桥连的
Ind*或I*表示全甲基茚基(per-methyl indenyl)
Flu表示芴基
tBu表示叔丁基
Me表示甲基
Pr表示丙基
iPr表示异丙基
Ph表示苯基
一般方法
除非另有说明,否则所有有机金属操作均使用标准舒伦克线技术(Schlenk linetechnique)或MBraun UNIlab手套箱在N2气氛下进行。除非另有说明,否则所有有机反应均在空气下进行。使用的溶剂通过经钠-二苯甲酮二羰游基(sodium-benzophenone diketyl)(THF)的回流或使用MBraun SPS-800溶剂体系穿过活性氧化铝(己烷、Et2O、甲苯、CH2Cl2)来干燥。将溶剂保存在干燥的玻璃安瓿中,并在使用前通过使N2气流穿过该液体来彻底脱气并用标准的钠-二苯甲酮-THF溶液来测试。用于氧敏感材料或水分敏感材料的NMR光谱分析的氘代溶剂被如下处理:将C6D6冷冻-泵-解冻脱气并经K镜(K mirror)干燥;d5-吡啶和CDCl3通过经氢化钙的回流被干燥并用阱至阱蒸馏(trap-to-trap distillation)纯化;并经分子筛干燥CD2Cl2
除非另有说明,否则使用Varian 300MHz光谱仪进行1H和13C NMR光谱分析,并在300K下记录。1H和13C NMR光谱经由残余质子溶剂峰被参考。在手套箱中,在惰性气氛下,使用干燥并且脱气的溶剂制备氧敏感或水分敏感的样品,并将其密封于装有Young型同心旋塞的Wilmad 5mm 505-PS-7管中。
质谱使用Bruker FT-ICR-MS Apex III光谱仪。
对于每种情况下的单晶X射线衍射,使用采用全氟聚醚油的油滴技术将典型的晶体安装在玻璃纤维上,并使用Oxford Cryosystems Cryostream在N2的流中快速冷却至150K。1衍射数据使用Enraf-Nonius KappaCCD衍射仪(石墨单色MoKα辐射,)测量。通常执行一系列ω扫描,以在每种情况下提供足够的数据,至最大分辨率使用DENZO-SMN进行数据采集和晶胞精修(cell refinement)。2基于使用SCALEPACK(DENZO-SMN内)的相同和Laue等效反射的多次扫描,通过多次扫描法关于吸收效应对强度数据进行处理和校正。使用采用CRYSTALS软件套件内的程序Superflip3的直接方法进行结构解析(structural solution)。4通常,所有非氢原子的坐标和各向异性位移参数(anisotropicdisplacement parameter)被自由地精修,除了这由于无序(disorder)的存在而是不可能的情况。氢原子在差异图(difference map)中通常可见,并以常规方式处理5
不对称的前配体的合成
亚乙基桥连的[EB(tBu2Flu,I*)H2]的合成
考虑以下示出的方案1,1当量的[(Ind#)H]与过量的1,2-二溴乙烷的反应得到[(Ind*)CH2CH2Br],[(Ind*)CH2CH2Br]与1当量的[(tBu2Flu)Li]反应以良好收率得到作为无色固体的新的亚乙基桥连的前配体[EB(tBu2Flu,I*)H2]。图1提供了EB(tBu2Flu,I*)H2]的1HNMR光谱。
方案1-[EB(tBu2Flu,I*)H2]亚乙基桥连的前配体的合成
硅-桥连的[SB(tBu2Flu,I*)H2]、[SB(Flu,I*)H2]和[SB(Me,PhInd,I*)H2]的合成
考虑以下示出的方案2,使用硅烷合成子[R,R’Si(Ind*)Cl]来得到各种硅桥连的不对称的前配体。图2、图3和图4分别示出了[Me2Si(Ind*)Cl]、[iPr2Si(Ind*)Cl]和[Me,PrSi(Ind*)Cl]的1H NMR光谱。
方案2-[R,R’Si(Ind*)Cl]的合成
考虑以下示出的方案3,将合成的硅烷合成子[Me2Si(Ind*)Cl]单独地与1当量的[(tBu2Flu)Li]、[(Flu)Li]和[(Me,PhInd)Li]反应以分别以很好的收率得到作为无色固体的新的Si桥连的前配体[SB(tBu2Flu,I*)H2]、[SB(Flu,I*)H2]和[SB(Me,PhInd,I*)H2]。图5示出了[SB(Flu,I*)H2]的1H NMR光谱。图6示出了[SB(tBu2Flu,I*)H2]的X射线晶体结构。
方案3-[SB(tBu2Flu,I*)H2]、[SB(Flu,I*)H2]和[SB(Me,PhInd,I*)H2]Si-桥连的前配体的合成
不对称的前催化剂的合成
[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]和[SB(tBu2Flu,I*)HfCl2]的合成
考虑以下示出的方案4,在室温下、在苯中进行[SB(tBu2Flu,I*)Li2]与MCl4(M=Zr和Hf)的化学计量反应过夜,以良好收率得到作为亮橙色固体的[SB(tBu2Flu,I*)MCl2]。图7和图8分别示出了[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]和[SB(tBu2Flu,I*)HfCl2]的1H NMR光谱。通过在-30℃的正己烷溶液中结晶来获得适用于X射线晶体学的[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]和[SB(tBu2Flu,I*)HfCl2]的单晶。图9和图10分别示出了[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]和[SB(tBu2Flu,I*)HfCl2]的X射线晶体结构。
方案4-[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]和[SB(tBu2Flu,I*)HfCl2]Si-桥连的前催化剂的合成
Et2SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2Me,PropSB(tBu2Flu,I*)ZrCl2的合成
考虑下文概述的方案5,分别以18%和41%的收率制备Et2SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2Me,PropSB(tBu2Flu,I*)ZrCl2Si-桥连的Zr前催化剂。
方案5-Et2SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2Me,PropSB(tBu2Flu,I*)ZrCl2Si-桥连的前催化剂的合成
SB(tBu2Flu,I*,3-乙基)ZrCl2的合成
考虑下文概述的方案6,制备了SB(tBu2Flu,I*,3-乙基)ZrCl2Si-桥连的Zr前催化剂。
方案6-SB(tBu2Flu,I*,3-乙基)ZrCl2Si-桥连的前催化剂的合成
SB(Cp,I*)ZrCl2的合成
考虑下文的方案7,将甲苯(40ml)加至LiCp(246mg,3.41mmol)中,并将Ind*SiMe2Cl(1g,3.41mmol)加至舒伦克管中,溶于-5℃THF(50mL)中并允许搅拌持续2小时。在30分钟内逐滴加入nBuLi(4.7mL,1.6M于己烷中,7.51mmol),并允许反应搅拌持续12小时。在真空下除去溶剂,并将残余物用戊烷(3×40mL)洗涤并干燥以得到灰色粉末。加入1当量的ZrCl4(796mg,3.41mmol),并将混合物溶于苯中并允许搅拌持续60小时。溶液的颜色从绿色变为橙色,并最终变成红色/棕色。在真空下除去溶剂,并将产物用戊烷(3×40mL)萃取并通过硅藻土(Celite)过滤。将滤液在真空下浓缩并储存在-34℃。这产生了作为橙色/棕色沉淀物的SB(Cp,I*)ZrCl2,收率23%(365mg,0.76mmol)。适用于单晶X射线衍射的橙色晶体在-34℃下从在己烷中的浓溶液中生长。
1H NMR(d6-苯):δ6.59(2H,dm,CpH),5.60(2H,dm,CpH),2.52(3H,s,ArMe),2.48(3H,s,ArMe),2.26(3H,s,ArMe),2.15(3H,s,ArMe),2.05(3H,s,ArMe),1.97(3H,s,ArMe),0.72(3H,s,SiMe),0.64(3H,s,SiMe)。
13C{1H}NMR(d6-苯):δ135.65(Ar),135.13(Ar),134.86(Ar),131.11(Ar),131.50(Ar),131.15(Ar),129.16(Ar),126.35(Ar),125.92(ArSi),,115.87(CpH),106.49(CpH),84.01(CpSi),21.69(ArMe),17.91(ArMe),17.64(ArMe),17.16(ArMe),16.92(ArMe),15.97(ArMe),5.59(SiMe),3.26(SiMe)。
MS(EI):预期值:m/z 482.0372。观测值:m/z 482.0371。IR(KBr)(cm-1):2961,2925,1543,1260,1029,809,668。
CHN分析(%):预期值:C 54.74,H 5.85,实测值:C 54.85,H 5.94。
方案7-SB(Cp,I*)ZrCl2Si-桥连的前催化剂的合成
SB(Cp,I*)HfCl2的合成
考虑下文的方案8,将SB(Cp,I*)Li2(1g,2.99mmol)和HfCl4(958mg,2.99mmol)加至舒伦克管中。添加苯(100mL)并允许反应搅拌持续60小时。溶液的颜色从棕色变为黄色。在真空下除去溶剂,并将产物用戊烷(3×40mL)萃取并通过硅藻土过滤。将滤液在真空下浓缩并储存在-34℃,以24%收率(360mg,0.632mmol)得到作为适合于单晶X射线衍射的黄色晶体的SB(Cp,I)HfCl2
1H NMR(d6-苯):δ6.54(3H,dm,CpH),5.53(3H,dm,CpH),2.57(3H,s,ArMe),2.56(3H,s,ArMe),2.25(3H,s,ArMe),2.20(3H,s,ArMe),2.09(3H,s,ArMe),2.03(3H,s,ArMe),0.65(3H,s,SiMe),0.57(3H,s,SiMe)。
13C{1H}NMR(d6-苯):δ134.55(Ar),134.18(Ar),133.51(Ar),131.73(Ar),131.05(Ar),129.64(Ar),126.23(Ar),125.18(Ar),124.38(Ar),113.33(CpH),107.32(CpH),82.33(CpSi),21.53(ArMe),17.68(ArMe),17.37(ArMe),16.77(ArMe),16.64(ArMe),15.51(ArMe),5.00(SiMe),3.00(SiMe)。
MS(EI):预期值:m/z 570.0785。观测值:m/z 570.0701。IR(KBr)(cm--1):2960,2923,1542,1262,1028,812,670。
CHN分析(%):预期值:C 46.36,H 4.95,实测值:C 46.52,H 5.04。
方案8-SB(Cp,I*)HfCl2Si-桥连的前催化剂的合成
SB(Cp,I*)ZrCl(O-Me2-C6H3)的合成
考虑下文的方案9,将SB(Cp,I*)ZrCl2(100mg,0.207mmol)和2,6-二甲基苯酚钾(66mg,0.414mmol)加至舒伦克管中,溶于苯(20mL)中,并允许搅拌持续16小时。在真空下除去溶剂并将产物用戊烷(2×20mL)萃取。1H NMR光谱示出了对应于两种异构体的混合物的共振。当将溶液浓缩并储存在-34℃冷冻器中时,获得适用于单晶X射线衍射的异构体(a)的薄的、黄色晶体。通过1H NMR光谱分析,纯度为94%,并且以15%收率得到晶体(16mg,0.028mmol)。
异构体(a):
1H NMR(d6-苯):δ7.06(2H,dd,ArphenH),6.82(1H,t,ArphenH),6.26(1H,m,CpH),6.13(1H,m,CpH),5.93(1H,m,CpH),5.61(1H,m,CpH),2.34(3H,s,ArMe),2.24(3H,s,ArMe),2.22(6H,s,ArphenMe),2.19(3H,s,ArMe),2.18(3H,s,ArMe),2.15(3H,s,ArMe),1.99(3H,s,ArMe),0.81(3H,s,SiMe),0.75(3H,s,SiMe)。
异构体(b):
1H NMR(d6-苯):δ6.88(2H,dd,ArphenH),6.69(1H,t,ArphenH),6.51(1H,m,CpH),6.02(1H,m,CpH),5.88(1H,m,CpH),5.80(1H,m,CpH),2.61(3H,s,ArMe),2.42(6H,s,ArphenMe),2.40(3H,s,ArMe),2.08(3H,s,ArMe),1.99(3H,s,ArMe),1.64(3H,s,ArMe),1.48(3H,s,ArMe),0.64(3H,s,SiMe),0.61(3H,s,SiMe)。
方案9-SB(Cp,I*)ZrCl(O-2,6-Me2-C6H3)Si-桥连的前催化剂的合成
被负载的催化剂体系的合成
SSMAO/[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]催化剂体系的合成
在室温下,将甲苯(40ml)加至容纳二氧化硅负载的MAO(SSMAO)(400mg)和[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2](7.8mg)的舒伦克管中。将淤浆加热至60℃并允许在偶尔涡旋下持续一小时,在此期间溶液变成无色且固体着色为深红色。然后允许所得悬浮液冷却至室温并将甲苯溶剂在真空下小心地过滤并除去,得到作为桃红色的、自由流动的粉末的SSMAO/[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]催化剂。收率:353mg。
LDHMAO/[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]催化剂体系的合成
在室温下,将甲苯(40ml)加至容纳层状双氢氧化物负载的MAO(LDHMAO)(400mg)和[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2](7.2mg)的舒伦克管中。将淤浆加热至60℃并允许在偶尔涡旋下持续1小时,在此期间溶液变成无色且固体着色为棕色。然后允许所得悬浮液冷却至室温并将甲苯溶剂在真空下小心地过滤并除去,得到作为灰白色的、自由流动的粉末的LDHMAO/[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]催化剂。收率:292mg。
乙烯聚合研究
均相溶液聚合
在溶液条件下,在三(异丁基)铝(TIBA)和基于铝的清除剂甲基铝氧烷的存在下,不对称的[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]和[SB(tBu2Flu,I*)HfCl2])络合物被测试它们相对于对称的比较物化合物外消旋-[(SBI*)ZrCl2]的乙烯聚合活性。反应在2巴的乙烯下、在200mL安瓿中进行,其中约1mg的络合物于50mL己烷中。反应在由油浴中的加热控制的70℃下进行一定时间。所得的聚乙烯立刻在真空下通过干燥的烧结玻璃料(sintered glass frit)被过滤。然后将聚乙烯产物用戊烷(2×25ml)洗涤,并然后在所述玻璃料上干燥至少1小时。
以下示出的表1a比较了均相溶液乙烯聚合中[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]和[SB(tBu2Flu,I*)HfCl2]与各种对称的现有技术络合物的活性。
表1a.对于乙烯在均相溶液中的聚合的活性结果(kgPE/mol络合物/h/巴)
从Organometallics 2011,30,800获得的值
aMAO或MMAO和锆络合物的摩尔比,例如[MAO]0/[[EBI*ZrCl2]0
b使用的铝清除剂(MAO或MMAO)。
c溶剂的体积,50mL己烷或1800mL异丁烯。
d所用络合物的摩尔数。
考虑表1a中呈现的数据,观察到在相同条件下,不对称的络合物[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]比类似的对称锆络合物外消旋-[(SBI*)ZrCl2]快7.6倍(分别为35056kgPE/mol络合物/h/巴对4578kgPE/mol络合物/h/巴)。不对称的络合物[SB(tBu2Flu,I*)HfCl2]比对称的铪络合物外消旋-[(EBI*)HfCl2]快7.5倍(分别为9377kgPE/mol络合物/h/巴对1248kgPE/mol络合物/h/巴),即使不对称的络合物的数据是在少得多的溶剂体积和清除剂的量下获得的。不对称的络合物[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]比内消旋-[(EBI*)ZrCl2]快1.3倍(分别为42664kgPE/mol络合物/h/巴对26371kgPE/mol络合物/h/巴),即使不对称的络合物的数据是在少得多的溶剂体积和清除剂的量下获得的。
以下示出的表1b比较了本发明的多种化合物作为用于乙烯的均相溶液聚合的催化剂的活性。
表1b.对于乙烯在均相溶液中的聚合的活性结果(kgPE/mol络合物/h/巴)
aMAO和锆络合物的摩尔比。b溶剂(己烷)的体积。c所用络合物的摩尔数。
从表1b中呈现的数据,清楚的是,对于运行持续1分钟或30秒的聚合,基于叔丁基氟的所有络合物显示出极高的活性(全部高于17000kgPE/mol络合物/h/巴)。锆环戊二烯基化合物对于进行5分钟的聚合具有高活性(全部高于4700kgPE/mol络合物/h/巴)。
淤浆聚合
在基于铝的清除剂三(异丁基)铝的存在下,SSMAO/[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]和LDHMAO/[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2])负载的催化剂体系被测试它们在淤浆条件下的乙烯聚合活性。反应在2巴乙烯下、在200mL安瓿中进行,其中10mg催化剂悬浮于50mL己烷中。反应在由油浴中的加热控制的温度下运行持续60分钟。所得的聚乙烯立刻在真空下通过干燥的烧结玻璃料被过滤。然后将聚乙烯产物用戊烷(2×25ml)洗涤并然后在所述玻璃料上干燥至少1小时。对于每个单独的组的聚合条件,至少进行两次测试。
以下示出的表2和图11提供了对于使用SSMAO/[络合物]的乙烯的淤浆聚合的活性结果(kgPE/mol络合物/h/巴)对时间。聚合条件:10mg催化剂,50mL己烷,2巴,70℃和[TIBA]0/[Zr]0=1000。
表2-对于使用SSMAO/[络合物]的乙烯的淤浆聚合的活性结果(kgPE/mol络合物/h/巴)
以下示出的表3和图12提供了对于使用SSMAO/[络合物]的乙烯的淤浆聚合的活性结果(kgPE/mol络合物/h/巴)对温度。聚合条件:10mg催化剂,50mL己烷,2巴,70℃和[TIBA]0/[Zr]0=1000。
表3-对于使用SSMAO/[络合物]的乙烯的淤浆聚合的活性结果(kgPE/mol络合物/h/巴)
考虑表2和表3以及图11和图12中提供的数据,在典型的工业的乙烯聚合条件(温度:70℃-80℃,聚合时间:1-2小时)下,本发明的不对称的催化剂SSMAO/[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]比相似的对称的SSMAO/外消旋-[(SBI*)ZrCl2]比较体系快1.5至2.0倍。
以下示出的表4和图13提供了对于使用LDHMAO/[SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2]的乙烯的淤浆聚合的活性结果(kgPE/mol络合物/h/巴)对温度。聚合条件:10mg催化剂,50mL己烷,2巴,1小时和[TIBA]0/[Zr]0=1000。
表4-对于使用LDHMAO/[络合物]的乙烯的淤浆聚合的活性结果(kgPE/mol络合物/h/巴)
图26至29提供了当负载于铝氧烷处理的层状双氢氧化物或铝氧烷处理的二氧化硅上时,SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2、SB(tBu2Flu,I*)HfCl2Et2SB(tBu2Flu,I*)ZrCl2的淤浆乙烯聚合活性数据。
虽然为了参考和说明的目的,在本文中描述了本发明的具体实施方案,但是在不脱离由所附权利要求限定的本发明的范围的情况下,各种修改对于本领域技术人员将是明显的。
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Claims (30)

1.一种以下示出的式I的化合物:
其中:
R1和R2各自独立地为(1-2C)烷基;
R3和R4各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R3和R4连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成6元稠合芳香族环,所述6元稠合芳香族环任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、卤素、氨基、硝基、氰基、(1-6C)烷基氨基、[(1-6C)烷基]2氨基和-S(O)2(1-6C)烷基的一个或更多个基团取代;
R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R5和R6连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成6元稠合芳香族环,所述6元稠合芳香族环任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、卤素、氨基、硝基、氰基、(1-6C)烷基氨基、[(1-6C)烷基]2氨基和-S(O)2(1-6C)烷基的一个或更多个基团取代;
Q是包含1个、2个或3个选自C、N、O、S、Ge、Sn、P、B或Si或其组合的桥连原子的桥连基,并且任选地被选自羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基的一个或更多个基团取代;
X选自锆、钛或铪;并且
每个Y基团独立地选自卤素、氢负离子、膦酸化、磺酸化或硼酸化的阴离子、或任选地被选自(1-6C)烷基、卤素、硝基、氨基、苯基、(1-6C)烷氧基、-C(O)NRxRy或Si[(1-4C)烷基]3的一个或更多个基团取代的(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基、芳基或芳氧基基团;
其中Rx和Ry独立地为(1-4C)烷基;
条件是:
i)当R3和R4为氢或(1-4C)烷基时,R5和R6不连接形成被四个甲基基团取代的稠合6元芳香族环;和
ii)当R5和R6为氢或(1-4C)烷基时,R3和R4不连接形成被四个甲基基团取代的稠合6元芳香族环。
2.根据权利要求1所述的化合物,其中
R3和R4各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R3和R4连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基、硝基、氰基、(1-4C)烷基氨基、[(1-4C)烷基]2氨基和-S(O)2(1-4C)烷基的一个或更多个基团取代;并且
R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R5和R6连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基、硝基、氰基、(1-4C)烷基氨基、[(1-4C)烷基]2氨基和-S(O)2(1-4C)烷基的一个或更多个基团取代。
3.根据权利要求1或2所述的化合物,其中
R3和R4各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R3和R4连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代;并且
R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R5和R6连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基、芳基、杂芳基、碳环和杂环的一个或更多个基团取代,其中每个芳基、杂芳基、碳环和杂环基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代。
4.根据权利要求1、2或3中任一项所述的化合物,其中
R3和R4各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R3和R4连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基、芳基和杂芳基的一个或更多个基团取代,其中每个芳基和杂芳基基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代;并且
R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R5和R6连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基、芳基和杂芳基的一个或更多个基团取代,其中每个芳基和杂芳基基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代。
5.根据任一前述权利要求所述的化合物,其中
R3和R4各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R3和R4连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基和苯基的一个或更多个基团取代,其中每个苯基基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代;并且
R5和R6各自独立地为氢或(1-4C)烷基,或者R5和R6连接,使得当与它们所附接的原子组合时,它们形成稠合6元芳香族环,所述稠合6元芳香族环任选地被选自(1-4C)烷基和苯基的一个或更多个基团取代,其中每个苯基基团任选地被选自(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代。
6.根据任一前述权利要求所述的化合物,其中:
i)当R3和R4为氢或(1-4C)烷基并且R5和R6连接形成稠合6元芳香族环时,所述环任选地被如任一前述权利要求中所定义的一个或两个取代基取代;或者
ii)当R5和R6为氢或(1-4C)烷基并且R3和R4连接形成稠合6元芳香族环时,所述环任选地被如任一前述权利要求中所定义的一个或两个取代基取代。
7.根据任一前述权利要求所述的化合物,其中Q是包含1个、2个或3个选自C、Si或其组合的桥连原子的桥连基,并且任选地被选自羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基的一个或更多个基团取代。
8.根据任一前述权利要求所述的化合物,其中Q是选自-[C(Ra)(Rb)-C(Rc)(Rd)]-和-[Si(Re)(Rf)]-的桥连基,其中Ra、Rb、Rc、Rd、Re和Rf独立地选自氢、羟基、(1-6C)烷基、(2-6C)烯基、(2-6C)炔基、(1-6C)烷氧基和芳基。
9.根据权利要求8所述的化合物,其中Ra、Rb、Rc和Rd各自为氢,并且Re和Rf各自独立地为(1-6C)烷基、(2-6C)烯基或苯基。
10.根据权利要求8或9所述的化合物,其中Q为桥连基-[Si(Re)(Rf)]-,其中Re和Rf各自独立地选自甲基、乙基、丙基、异丙基、烯丙基或苯基。
11.根据任一前述权利要求所述的化合物,其中每个Y独立地选自卤素或(1-2C)烷基基团,所述(1-2C)烷基基团任选地被卤素、苯基或Si[(1-4C)烷基]3取代。
12.根据任一前述权利要求所述的化合物,其中Y是卤素。
13.根据任一前述权利要求所述的化合物,其中X是锆或铪。
14.根据任一前述权利要求所述的化合物,其中X是锆。
15.根据任一前述权利要求所述的化合物,其中所述化合物具有以下示出的式(II)、式(III)或式(IV)中的任一种:
其中:
R1、R2、R3、R4、Q、X和Y各自独立地如任一前述权利要求中所定义;
每个R7、R8和R9独立地选自任一前述权利要求中所定义的所述环取代基中的任一种;
n、m和o独立地为0、1或2。
16.根据权利要求15所述的化合物,其中每个R7、R8和R9独立地选自(1-4C)烷基和苯基,所述苯基任选地被选自氢、(1-4C)烷基、(2-4C)烯基、(2-4C)炔基、(1-4C)烷氧基、卤素、氨基和硝基的一个或更多个基团取代。
17.根据权利要求15或16所述的化合物,其中
每个R7、R8和R9独立地选自氢、甲基、正丁基、叔丁基和苯基。
18.根据任一前述权利要求所述的化合物,其中所述化合物具有以下示出的式(V)、式(VI)或式(VII)中的任一种:
其中
R1、R2、R3、Q、X和Y各自独立地如任一前述权利要求中所定义;
R7、R8和R9各自独立地如权利要求7至9中任一项所定义;并且
R4为氢。
19.根据任一前述权利要求所述的化合物,其中所述化合物具有以下示出的结构中的任一种:
20.如任一前述权利要求中所定义的化合物作为用于制备聚乙烯均聚物或包含聚乙烯的共聚物的聚合前催化剂的用途。
21.根据权利要求20所述的用途,其中所述共聚物包含1重量%至10重量%的(4-8C)α-烯烃。
22.一种组合物,包含如权利要求1至19中任一项所定义的化合物和合适的活化剂。
23.根据权利要求22所述的组合物,其中所述活化剂是烷基铝化合物。
24.根据权利要求22或23所述的组合物,其中所述活化剂是甲基铝氧烷(MAO)、三异丁基铝(TIBA)、二乙基铝(DEAC)或三乙基铝(TEA)。
25.根据权利要求22、23或24所述的组合物,其中所述化合物被固定在支持物上。
26.根据权利要求25所述的组合物,其中所述支持物是活化的支持物。
27.根据权利要求26所述的组合物,其中所述活化的支持物是甲基铝氧烷活化的二氧化硅或甲基铝氧烷活化的层状双氢氧化物。
28.根据权利要求22至27中任一项所述的组合物作为用于制备聚乙烯均聚物或包含聚乙烯的共聚物的聚合催化剂的用途。
29.用于形成聚乙烯的方法,所述方法包括在(i)如权利要求1至19中任一项所定义的化合物和(ii)如权利要求22或24中所定义的合适的活化剂的存在下使烯烃单体反应。
30.根据权利要求29所述的方法,其中权利要求1至19所述的化合物被固定在支持物或活化的支持物上。
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