JP2010520363A - ポリマーの流体相インライン配合用のモノマー再循環プロセス - Google Patents
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Abstract
【選択図】図5
Description
本発明およびそれに添付される特許請求の範囲に関して:
反応装置列j中のモノマーiのワンパス転化率(%)=100×[(一時間あたりの重量で表わした反応装置列jの流出物流速)×(重量分率で表わした反応装置列jの流出物中のポリマー生成物の濃度)×(重量分率で表わした反応装置列j内で製造されたポリマー生成物中のモノマーiの濃度)]/[一時間あたりの重量で表わした新鮮なものと再循環されたものを含む反応装置列jの原料流速)×(重量分率で表わされた新鮮なものと再循環されたものを含む反応装置列jの原料中のモノマーiの濃度)]。
反応装置列j中のモノマーiの全体転化率(%)=100×[(一時間あたりの重量で表わした反応装置列jの流出物流速)×(重量分率で表わした反応装置列jの流出物中のポリマー生成物の濃度)×(重量分率で表わした反応装置列j中で製造されたポリマー生成物中のモノマーiの濃度]/[一時間あたりの重量で表わした、再循環されたものを除いた反応装置列jの新鮮原料の流速)×(重量分率で表わした再循環されたものを除いた反応装置列jの新鮮原料中のモノマーiの濃度)]。
本書で開示されているモノマー再循環プロセスは、その全体が本明細書に参照により援用されている2006年12月20日付けの特許文献1の中で詳細に記述されているインライン流体相ポリマー配合プロセスと共に作動する。
N(G1+G2)=N(G2)およびN(G1)≦N(G2)
なお式中、N(G1+G2)は、N(G1+G2)は、インライン流体相ポリマー配合プロセスの第1および第2の反応装置列群の組み合わせモノマープール中のモノマーの数であり;N(G1)およびN(G2)はそれぞれ、インライン流体相ポリマー配合プロセスの第1(G1)および第2(G2)の反応装置列群のモノマープール中のモノマーの数である。G1の個々の反応装置列内に存在するモノマープールは、同じものでも異なるものでもあり得る。しかしながらG2の個々の反応装置列内に存在するモノマープールは、モノマー濃度またはモノマー比が異なるものであり得る(ただし同じであってもよい)にも関わらず、つねに同じである。第1および第2の両方の反応装置列群(G1およびG2)内の反応装置列の数は、1つまたは2つ以上であり得る。実際には、インライン流体相ポリマー配合プロセスの第1の反応装置列群(G1)に属する反応装置列の数は1、2、3、4、5またはそれ以上であり得る。同様にして、インライン流体相ポリマー配合プロセスの第2の反応装置列群(G2)に属する反応装置列の数も1、2、3、4、5またはそれ以上であり得る。本明細書で開示されているインライン流体相ポリマー配合プロセスの全ての反応装置列と同様に、G1の1つ以上の反応装置列はG2の1つ以上の反応装置列に対して並列に構成されているということを理解すべきである。G1およびG2の反応装置列はまた、互いに流体連通されている。並列反応装置バンク内の反応装置の合計数は、任意の数であってよいが、経済的理由から、反応装置の数は、所望の製品グレードの範囲およびプラントの能力が許容するかぎり低いものに維持されるべきである。並列反応装置列(反応装置バンクのレグとも呼ばれる)の最適な数は、当該技術分野において周知の標準的な化学工学最適化方法によって決定され得る。最も典型的には、特許文献1の中で記述されたプロセスの重合−配合プラントは、第1(G1)および第2(G2)の両方の反応装置列群の中に最高3つの重合反応装置列またはレグを有する。しかしながら、標的生成物配合物の生産に必要である場合には、1反応装置群あたり4つ以上の反応装置列/レグを利用してもよい。
ポリオレフィン類は、多数の異なる利用分野においてが使用されている。これらの利用分野は各々、ポリマーの剛性、弾性および靭性の間の異なる平衡を必要とする。理想的には、ポリマーは、各顧客の異なるニーズに合わせて調整される。生成物の調整を可能にする方法の1つには、個々のポリマー成分の配合が関与する。ポリオレフィン類の剛性−弾性−靭性平衡を調整する能力は、広範囲の利用分野のニーズを満たしひいては低コストで所望の性能を送出する上でのポリオレフィン類の潜在力を拡張する能力を提供する。剛性−弾性−靭性平衡は、それらの組成(即ちコポリマーの製造)、立体規則性、分子量などを変更することによってポリマーの分子構造を変化させることで改変可能である。剛性−弾性−靭性は、同様に、ポリマー配合物を製造するかまたは複合材を生産することによっても容易に切り替え可能である。本明細書で開示されているインライン配合プロセスは、ポリマー配合物の製造に関係する。
重合プロセス温度は、反応装置圧力でのポリマー含有流体重合系の固体−流体相転移温度より高いか、または反応装置圧力でのポリマー含有流体重合系の固体−流体相転移温度よりも少なくとも2℃高いか、または反応装置圧力でのポリマー含有流体重合の固体−流体相転移温度よりも少なくとも5℃高いか、或いは反応装置圧力でのポリマー含有重合系の固体−流体相転移温度よりも少なくとも10℃高くなければならない。別の実施形態においては、重合プロセス温度は、反応装置圧力での単一相流体重合系の曇り点よりも高いか、または反応装置圧力での流体重合系の曇り点よりも2℃以上高くなければならない。更に別の実施形態においては、重合プロセス温度は、40〜350℃の間、または50〜250℃の間、または60〜250℃の間、または70〜250℃の間、または80〜250℃の間にあるべきである。例示的な重合温度下限は、40または50、または60、または70、または80、または90、または95または100、または110または120℃である。例示的重合温度上限は、350、または250、または240、または230、または220、または210、または200、または190、または180、または170または160℃である。
圧力の増加に伴って、投資および操業費用の両方が増大することから、最大反応装置圧力をプロセスの経済性により決定してもよい。本明細書で開示されている個々の配合物成分の生産のための最低圧力限界は、分子量(MW)および溶融流量(MFR)などの所望の生成物特性によって設定される(例えば図3を参照のこと)。
並列反応装置バンクの個々の反応装置列内のワンパスでの全モノマー原料の転化率を増大させることでモノマー再循環比を低下させ、ひいてはモノマー再循環コストを削減することができる。モノマー再循環比(即ち反応装置列に向かう再循環済みモノマー原料に対する全モノマー原料の比)を増大させるには、単位ポリマー生産あたりの更に大きなモノマー体積の処理と再循環が必要であり、これが生産コストを増加させる。従って、より高いモノマー転化率(より低い再循環比)は、多くの場合プロセスの経済性を改善する。しかしながら、重合系特に均一重合系中のポリマー含有率が高いと高い粘度が発生し、これに付随して反応装置の混合、熱伝達および下流側生成物の取扱いが困難になることから、ワンパスでのモノマー転化には実用的な作業に限界がある。モノマー−ポリマー配合物の粘度ひいては実用的転化限界は、当該技術分野において公知の標準的な工学方法(非特許文献4)により容易に設定可能である。ワンパス転化は同様に、作動条件および生成物の特性によっても左右される。例えば、図4は、転化率の増加によってポリマー分子量がいかに削減されるかを示している。従って、モノマー転化は、同様に、所定の反応装置列内で製造される配合物成分の分子量を増大させたいという要望によっても制約を受ける可能性がある。非限定的な例示的全モノマーワンパス転化率は、90%未満、より詳細には80%未満、そして更に一層詳細には60%未満である。全モノモー転化は、反応装置または反応装置列内で製造されたポリマーの重量を反応装置または反応装置列への原料中のモノマーとコモノマーの組み合わせ重量で除したものとして定義される。高い全モノマー転化率は多くの場合生成物の粘度または生成物の特性目標によって制限されるものの、一部のモノマー原料配合物の中に存在する一部の反応性の高いモノマー成分の転化率は90%を上回ってよいということを理解すべきである。例えば、エチレン−プロピレン中またはエチレン−高級オレフィン原料配合物中のエチレンのワンパス転化は、ほぼ完全(100%に近い)であり得、これは本明細書中で開示されている。
詳細な説明の中で前述したように、流体相インラインポリマー配合と共に使用するための改良型モノマー再循環プロセスは、異なる詳述されたプロセス構成を有していてよい。例えば、並列反応装置バンク内の並列反応装置列の数およびその構成は変動してよい。典型的には、各々の反応装置列は、単一のインライン配合物成分を生産するのに役立つ。並列反応装置バンクの所与の列は、単一の反応装置または2つ以上の直列の反応装置であってよい。しかしながら実用的商業用プラント設計の観点から見ると、所与のポリマー配合物成分を製造するために並列反応装置バンクの所与の列について最小限の数の反応装置が存在していなければならない。一般的には所与の1反応装置列の中で、10基以下の直列反応装置が利用され、より詳細には、3基以下の直列反応装置が一般に利用される。先に定義づけした第1(G1)および第2(G2)の反応装置列群を含む列の数は、各群の中で2、3、4または5以上であってよい。G1およびG2を含む並列反応装置バンク内の反応装置の数は任意の数であってよいが、経済的な理由から、反応装置の数は、所望範囲の生成物グレードおよびプラント容量が許容するだけ少ないものに維持されるべきである。(反応装置バンクのレグ若しくは分岐とも呼ばれる)並列反応装置列の最適数は、当該技術分野において周知の標準的な化学工学最適化方法によって判定してよい。最も典型的には、重合−配合プラントは、対応する数のインラインポリマー配合物成分を用いて生成物配合物を生産する反応装置バンク内の2つまたは3つの並列重合反応装置列またはレグ若しくは分岐を有する。本明細書で開示されている改良型再循環方法の実施形態においては、インライン配合プロセスの反応装置列は、先に定義づけした第1の反応装置列群(G1)と先に定義づけした第2の反応装置列群(G2)の間で分割される。本明細書で開示されている改良型再循環方法を利用するインライン配合プロセスの反応装置列の少なくとも1つは、前記第1の反応装置列群(G1)に属し、少なくとも1つのその他の反応装置列は前記第2の反応装置列群(G2)に属する。例えば、前述の通り、例示的な一実施形態においては、反応装置バンク内の並列な列の数は2個であり、並列な1つの列がオレフィンホモポリマーを製造し、並列な第2の列がオレフィンコポリマーを製造し、ここでオレフィンコポリマーは並列なオレフィンホモポリマー列内のモノマーと共通の1つのコモノマーを有する。目標生成物配合物の生産に必要である場合には、3つ以上の並列反応装置/レグを利用してよい。インラインポリマー配合成分以外に、最終的ポリマー配合物は、同じ重合プロセス内で生産されない添加剤および重合改質剤を含有することが多い。従って、最終生成物ポリマー配合物内の成分の数は典型的に、反応装置列の数またはインラインポリマー配合物成分の数よりも多いということを理解すべきである。
本明細書で開示されている流体相インラインポリマー配合と共に使用するためのモノマー再循環プロセスによって、数多くの異なるタイプのポリマー配合物を製造することができる。配合物の主要画分とは、その配合物の50重量%以上と定義される。配合物の副画分とは、配合物の50重量%未満と定義される。本明細書で開示されている流体相インラインポリマー配合と共に使用するためのモノマー再循環プロセスは、
N(P1+P2)=N(P2)およびN(P2)≧N(P1)
[式中、N(P1+P2)はP1およびP2のポリマー群の組み合わせモノマープール内のモノマーの数であり、N(P1)およびN(P2)はそれぞれ第1(P1)および第2(P2)のポリマー群の中のモノマーの数である]という条件が満たされているP1およびP2という2つの群にポリマーを分割できるオレフィンベースのポリマー配合物を生産するために有用である。
本明細書で開示されている流体相インラインポリマー配合と共に使用するためのモノマー再循環プロセスでは、プロセスの重合反応装置セクションのいずれの反応装置においても任意の数の触媒系(触媒とも呼ばれる)を利用してよい。本明細書で開示されている流体相インラインポリマー配合と共に使用するためのモノマー再循環プロセスは同様に、本発明の反応装置バンクの異なる個々の反応装置において同じまたは異なる触媒または触媒混合物を利用してもよい。異なる触媒系を使用するというのは、触媒系のいずれかの部分が変わる可能性があり、あらゆる組み合わせが許容されるということを意味していると理解すべきである。例えば、開示されているプロセスは、他の列では担持触媒系を用いながら、一部の列で未担持触媒系を使用し得る。その他の実施形態では、一部のその他の列には非配位性アニオン活性剤を含みながら、一部の反応装置列内の触媒系はアルミノキサン(例えばMAO)活性剤を含んでいてよい。別の実施形態では、一部の反応装置列内の触媒系はチーグラー・ナッタ触媒を含み、一方本発明のプロセスのその他の反応装置列内の触媒系は、アルミノキサンまたは非配位性アニオン活性剤によって活性化されたメタロセンまたは非メタロセン金属を中心とするヘテロアリールリガンド触媒化合物(ここで金属は、元素同期表の4、5、6族、ランタニド系列またはアクチニド系列から選択される)触媒またはその任意の組み合わせを含み得る。
本明細書に記述されているプロセスでは、本明細書で開示されている重合条件下で充分活性であるならば本明細書で開示されているモノマーを重合できるいかなる重合触媒でも使用し得る。従って、第3〜10族の遷移金属が適切な重合触媒を形成する。適切なオレフィン重合触媒は、アルケニル不飽和に配位する、またはその他の形でこれと会合することができるはずである。非限定的な例示的重合触媒としては、チーグラー・ナッタ触媒、メタロセン触媒、非メタロセン金属中心ヘテロアリールリガンド触媒化合物(ここで金属は、元素周期表の第4、5、6族、ランタニド系列またはアクチニド系列から選択される)触媒および後期遷移金属触媒が含まれる。
本明細書で開示されている触媒前駆体化合物は、本明細書で活性触媒として使用するために活性剤と組み合わされる。
一形態においては、本明細書で開示されているインライン配合プロセス中で活性剤として1つ以上のアルミノキサンが利用される。当該技術分野において時としてアルミノキサンと呼ばれるアルキルアルミノキサンは一般−−Al(R)−−O−−サブユニットを含有するオリゴマー化合物であり、ここでRはアルキル基である。アルミノキサンの例としては、メチルアルミノキサン(MAO)、修飾メチルアルミノキサン(MMAO)、エチルアルミノキサンおよびイソブチルアルミノキサンが含まれる。アルキルアルミノキサンおよび修飾アルキルアルミノキサンは、特に、抽出可能なリガンドがハロゲン化物である場合に、触媒活性剤として適切である。異なるアルミノキサンおよび修飾アルミノキサンの混合物も同様に使用可能である。更なる記述については、全てその全体が本明細書に参照により援用されている特許文献12、特許文献13、特許文献14、特許文献15、特許文献16、特許文献17、特許文献18、特許文献19、特許文献20、特許文献21、特許文献22、特許文献23、特許文献24、特許文献25、特許文献26、特許文献27、特許文献28、特許文献29、特許文献30、特許文献31を参照のこと。
本明細書で開示されている活性剤として、中性またはイオン性イオン化活性剤または化学量論活性剤例えばトリ(n−ブチル)アンモニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボロン、トリスパーフルオロフェニルボロン半金属前駆体またはトリスパーフルオロナフチルボロン半金属前駆体、ポリハロゲン化ヘテロボランアニオン(特許文献32)、ホウ酸(特許文献33)またはそれらの組み合わせを使用することが考慮されている。本明細書中で使用するために同じく考慮されているのは、単独またはアルミノキサンまたは修飾アルミノキサン活性剤と組み合わせた形での中性またはイオン性活性剤である。
活性剤は、典型的に、イオン化または非イオン化活性剤のいずれかの役割を果たし得る強ルイス酸である。イオン化活性剤として前述した活性剤を、非イオン化活性剤として使用してもよい。
別の形態においては、本明細書で開示された流体相インラインポリマー配合と共に使用するためのモノマー再循環プロセスの触媒組成物は、担体材料または担体を含んでいてよい。例えば、1つ以上の触媒成分および/または1つ以上の活性剤を1つ以上の担体または担体上に被着させるか、それと接触させるか、それと共に気化させるか、それに結合させるか、またはその内部に取込むか、その中またはその上に吸着または吸収させてよい。
不純物を破壊する化合物は、重合の当業者によりスカベンジャと呼ばれている。不純物は、活性を削減することによって触媒を害する可能性がある。スカベンジャは、任意には本明細書で開示されているインライン配合プロセスの1つまたは複数の反応装置に補給されてよい。触媒活性は、数多くの異なる形で定義づけされてよい。例えば、触媒活性は、ターンオーバー頻度即ち、活性触媒系を調製するにあたって利用される1モルの触媒前駆体により単位時間内で生成物に転化されたモノマーのモル数、として表現できる。同じ滞留時間で作動する所与の反応装置について、触媒活性は、通例活性剤の重量を伴ってまたは伴わずに単位重量の触媒前駆体によって製造されるポリマーの重量として表わされる触媒生産性の形でも測定可能である。
本明細書で開示されているプロセスは、1つ以上の(非共役)脂肪族結合および2つ以上の炭素原子を有するあらゆるモノマーを重合するのに使用してよい。インライン配合プロセスにおいて使用するためのモノマーとしては、エチレン、プロピレン、C4およびより高級α−オレフィン類(非限定的な例としては、ブテン−1、へキセン−1、オクテン−1およびデセン−1が含まれる);置換オレフィン類(非限定的な例としては、スチレン、およびビニルシクロへキセンが含まれる);非共役ジエン類(非限定的な例としては、ビニルシクロへキセン、ジシクロペンタジエンが含まれる);α,ω−ジエン類(非限定的な例としては、1,5−ヘキサジエン、1,7−オクタジエンが含まれる);シクロオレフィン類(非限定的な例としては、シクロペンテン、シクロへキセンが含まれる);およびノルボルネンが含まれる。
本明細書で開示されている重合プロセスは、超臨界条件でまたは液体としてモノマーを含むこれらのモノマーまたは混合物を用いてブテン−1(Tc=146.5°C;Pc=3.56MPa)、ペンテン−1(Tc=191.8℃;Pc=3.56MPa)、ヘキサ−1−エン(Tc=230.8℃;Pc=3.21MPa)、および3−メチル−ブテン−1(Tc=179.7℃;Pc=3.53MPa)を重合し得る。これらのプロセスは、モノマーとしてブテン−1、ペンテン−1、または3−メチル−ブテン−1のうちの少なくとも1つを利用してよい。これらのプロセスは同様に、ブテン−1、ペンテン−1または3−メチル−ブテン−1を含む反応媒質を利用してよい。これらのプロセスは、50モル%超のブテン−1、ペンテン−1または3−メチル−ブテン−1を含有する重合原料を利用することができ、その濃度は0.1〜85モル%の間で変動できる。当然のことながら、これらの化合物は、互いに、そしてモノマーとしてのプロピレン、バルク反応媒質またはその両方と自由に混合可能である。
溶媒および/または希釈剤が重合系の中に存在していてよい。本明細書で開示されているインライン配合プロセスのいずれかの個々の重合反応装置に対する原料の中で80重量%以下の濃度で任意の炭化水素、フルオロカーボンまたはフルオロヒドロカーボン不活性溶媒またはそれらの混合物を使用してよい。バルク重合プロセスを利用するいくつかの実施形態における反応装置原料中ひいては重合系中の不活性溶媒の濃度は、40重量%以下、或いは30重量%以下、或いは20重量%以下、或いは10重量%以下、或いは5重量%以下、或いは1重量%以下である。
本明細書で開示されている流体相インラインポリマー配合と共に使用するためのモノマー再循環プロセスの重合プロセスは、下流側配合のためにポリマーを製造する2つ以上の並列反応装置列の中、そして更に有利には2つの並列反応装置列の中で実施されてよい。並列反応装置列には本質的に同じまたは異なる原料を補給してよいが2つ以上の並列反応装置列の間には1つの共通のモノマーが存在しなければならない。並列反応装置列は、本質的に同じまたは異なる反応装置条件で作動させることができる。並列反応装置列は同様に本質的に同じまたは異なるポリマー生成物を生産してもよいが、下流側配合目的のためには、異なるポリマー生成物の生産が有利である。例えば、1つの並列反応装置列は、オレフィンベースのホモポリマーを生産してよく、第2の並列反応装置列は、オレフィンベースのコポリマー(2、3またはそれ以上のコモノマーから生産されたポリマーと呼ばれる)を生産してよく、ここで2つの並列反応装置列の間には1つの共通モノマーが存在する。共重合反応装置列の原料モノマーの数は、組合されたホモおよび共重合並列反応装置列の原料モノマーの数に等しくてよい。
本明細書で開示されている流体相インラインポリマー配合と共に使用するためのモノマー再循環プロセスは、反応装置内で1つまたは2つの流体相を含む流体反応媒質の中で適切な触媒化合物および活性剤と、少なくとも2つの炭素原子を有する1つ以上のオレフィンとを接触させる工程を含むオレフィン重合用プロセスに関係する。一実施形態においては、流体反応媒質は、その超臨界状態にある。触媒化合物および活性剤は、溶液またはスラリーとして、別々に反応装置に送出され、反応装置の直前でインラインに混合されてもよく、または活性化された溶液またはスラリーとして混合され圧送されてもよい。特定の一実施形態においては、2つの溶液がインラインで混合される。並列構成の所与の反応装置列については、重合は、モノマー、コモノマー、1つまたは複数の触媒/活性剤、1つまたは複数のスカベンジャおよび1つまたは複数の任意の不活性溶媒が単一の反応装置に対して連続的に添加される単一反応装置式作動で実施されてもよいし、或いはまた、上述の成分が直列に連結された2つ以上の反応装置に添加される直列反応装置式作動で実施されてもよい。触媒成分は、直列で第1の反応装置に添加されてよい。触媒成分は、直列反応装置列内の各々の反応装置に対して添加されてもよい。新鮮な触媒原料が、直列の列内の2つ以上の反応装置に対し添加される場合、これは、各反応装置に対して同じであっても異なるものであってもよく、その補給速度は同じであっても異なるものであってもよい。
本明細書で開示されているプロセスの反応装置流出物は、曇り点圧力よりも著しく低い圧力まで減圧される。これにより、更なる精製のためのポリマー富有相と、任意の分離および1つまたは複数の反応装置に戻る再循環圧縮のためのモノマー富有相の分離が可能になる。反応装置流出物は任意には、分離器および付随する減圧ラインの汚染をひき起こす固体ポリマー相の分離を回避するため、減圧前に加熱されてよい。本明細書で開示されているプロセスにおけるポリマー富有相とモノマー富有相の分離は、高圧分離器(HPS、分離器、分離器容器または分離容器とも呼ばれる)として公知の容器内で実施される。並列反応装置バンクの全ての反応装置列のポリマー含有生成物流の混合点の後に位置する高圧分離器は同様に、本明細書で開示されているインライン配合プロセスのポリマー配合物を含むモノマー富有相をポリマー富有相から分離すると同時に前記ポリマー含有生成物流を配合するというその2重の機能を認めて、分離器−配合機、分離器−配合機容器または分離−配合容器とも呼ばれる。
本明細書で開示されているプロセスおよび分離器容器内の比較的低い圧力の使用により、液体ポリマー富有相内のモノマー濃度は大幅に減少され、このことが今度は、はるかに低い重合速度という結果をもたらす。この重合速度は、触媒毒または「キラー」を添加することなくこの系を作動させるのに十分なほど低いものであってよい。いかなる奪活化合物も添加されない場合には、キラー除去工程を省略してもよい。
本明細書で開示されているプロセスにより生産されるポリマーは、限定的な意味なくブロック、直鎖、ラジアル、星形、分岐およびそれらの組み合わせを含めた数多くの構造型であってよい。
1. 30J/g以上、または50J/g以上、または60以上、または70以上、または80以上、または90以上、または95以上、または100以上または105以上の融解熱ΔHf、または30J/g以下または20J/gまたは0のΔHf;
2. 20,000以上、または30,000〜1,000,000または50,000〜500,000、または50,000〜400,000の重量平均分子量(GPC DRIにより測定されるもの);
3. 0.1g/10分以上、または0.5g/10分以上または1.0g/10分以上、または0.1〜10,000g/10分の溶融流量;
4. 55℃以上、または75℃以上、または100℃以上、または125℃以上、または150℃以上、145〜165℃の間の溶融ピーク温度;
5. 約1.5〜20、または約1.5〜10または1.8〜4のMw/Mn(GPC DRIにより測定されるもの)。
本明細書で開示されている流体相インラインポリマー配合と共に使用するためのモノマー再循環プロセスにより、数多くの異なるタイプのポリマー配合物を製造することができる。配合物の主画分は、配合物の50重量%以上として定義される。配合物の副画分は、配合物の50重量%未満として定義される。本明細書で開示されている流体相インラインポリマー配合と共に使用するためのモノマー再循環プロセスは、
N(P1+P2)=N(P2)およびN(P2)≧N(P1)
[式中、N(P1+P2)はP1およびP2ポリマー群の組み合わせモノマープール内のモノマーの数であり、N(P1)およびN(P2)はそれぞれポリマーの第1(P1)および第2(P2)の群の中のモノマーの数である]という条件が満たされているP1およびP2の2つの群にポリマーを分割できるオレフィンベースのポリマー配合物を生産するために有利である。
(a) 0.8〜10,000g/10分のMFRおよび80〜165℃の溶融ピーク温度を有するアイソタクチックポリプロピレン10〜20wt%と、10〜16wt%のエチレン含有率および0.8〜100g/10分のMFRを有する結晶性エチレン−プロピレンコポリマー80〜90wt%;または、
(b) 0.8〜10,000g/10分のMFRおよび80〜165℃の溶融ピーク温度を有するアイソタクチックポリプロピレン15〜90wt%と、含有率が1〜20wt%のエチレンまたは1〜40wt%のヘキセン−1または1〜30wtのブテン−1を含みかつ0.8〜100g/10分のMFRを有するアイソタクチックポリプロピレン結晶性をもつプロピレンコポリマー10〜85wt%、または、
(c) 0.8〜10,000g/10分のMFRおよび80〜165℃の溶融ピーク温度を有するアイソタクチックポリプロピレン10〜30wt%、と0.8〜500g/10分のMFRを有する低結晶度(0〜30J/g)の単独またはコポリマー90〜70wt%。
本明細書で開示されているプロセスによって生産されるポリマー配合物は典型的には、任意の公知の熱可塑性物質またはエラストマーにおいて使用される。非限定的な例としては、成形品、フィルム、テープ、シート(sheet)、管類、ホース、敷布(sheeting)、ワイヤおよびケーブルコーティング、接着剤、靴底、バンパー、ガスケット、ふいご、フィルム、繊維、弾性繊維、不織布、スパンボンド不織布、シーラント、手術着および医療用デバイスがある。
Claims (52)
- ポリマーのインライン配合方法であって、
(a)並列に構成された2つ以上の反応装置列と、前記並列に構成された2つ以上の反応装置列に流体連通された下流側の2つ以上の高圧分離器を提供する工程;
(b)前記並列に構成された2つ以上の反応装置列中で、
1)2つ以上の炭素原子を有するオレフィンモノマー、
2)1つ以上の触媒系、
3)任意の1つ以上のコモノマー、
4)任意の1つ以上のスカベンジャ、および
5)任意の1つ以上の希釈剤または溶媒
を接触させる工程であって、
前記並列に構成された反応装置列のうちの少なくとも1つが、重合系の固体−流体相転移温度より高い温度であり、かつ重合系の曇り点圧力より10MPa以上低くなく1500MPa未満の圧力であり、
前記各反応装置列の重合系が、その高密度流体状態にあり、かつ前記オレフィンモノマー、コモノマー(存在していれば)、希釈剤または溶媒(存在していれば)、スカベンジャ(存在していれば)およびポリマー生成物を含み、
前記各反応装置列のための触媒系が、1つ以上の触媒前駆体、1つ以上の活性剤および任意に1つ以上の触媒担体を含む工程;
(c)前記並列に構成された各反応装置列の中で、均一な流体相ポリマー/モノマー混合物を含む未還元反応装置流出物を形成させる工程であって、
前記並列の反応装置列のうちの1つ以上が、第1の反応装置列群(G1)を定義し、前記並列の反応装置列のうちの別の1つ以上が、第2の反応装置列群(G2)を定義し、
前記G1、G2についての原料モノマープール内のモノマー数(N)(N(G1)、N(G2)と、G1とG2の組み合わせ原料モノマープール内のモノマー数(N)(N(G1+G2))の関係が、N(G1+G2)=N(G2)およびN(G1)≦N(G2)であり、
前記G2の前記各反応装置列中の原料モノマープールが同じである工程;
(d)1つ以上の前記高圧分離器に、前記G1の反応装置列のうちの1つ以上からの前記未還元反応装置流出物を通過させ、1つ以上の前記高圧分離器内の温度および圧力を、固体−流体相転移点より高く、曇り点圧力および温度より低く維持して、1つ以上の前記各高圧分離器中に、各々ポリマー富化相とモノマー富有相を含む流体−流体2相系を形成させ、1つ以上の前記各高圧分離器中で前記ポリマー富化相から前記モノマー富有相を分離して、分離した1つ以上の前記モノマー富有相および1つ以上の前記ポリマー富化相を形成させる工程;
(e)生成物の配合および生成物−原料の分離のための別の高圧分離器に、
前記工程(d)の1つ以上の前記高圧分離器からの1つ以上の前記ポリマー富化相、
G1の1つ以上の前記高圧分離器を通過していない、G1のあらゆる前記未還元反応装置流出物、および
前記G2反応装置列の前記未還元反応装置流出物
を通過させる工程;
(f)前記工程(e)の前記別の高圧分離器内部の温度および圧力を、固体−流体相転移点より高く、曇り点圧力および温度よりも低く維持して、ポリマー富有配合物相およびモノマー富有相を含む流体−流体2相系を形成させる工程;
(g)前記工程(e)の前記別の高圧分離器内で、前記ポリマー富有配合物相から前記モノマー富有相を分離して、ポリマー富有配合物および分離したモノマー富有相を形成させる工程;
(h)前記工程(d)の1つ以上の前記分離したモノマー富有相を、G1の1つ以上の前記反応装置列まで再循環させる工程;および
(i)前記工程(g)の前記分離したモノマー富有相を、G2の1つ以上の前記反応装置列まで再循環させる工程
を含むインライン配合方法。 - 前記工程(d)からの1つ以上の前記ポリマー富化相中の各モノマーの組み合わせの流速に、1つ以上の前記高圧分離器を通過しないG1の前記あらゆる未還元反応装置流出物中の各モノマーの組み合わせの流速を加え、そこから請求項1に記載の方法からパージされた各モノマーの組み合わせの流速を減じた速度が、前記G2反応装置列内の対応するモノマーの組み合わせ転化速度以下であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- G1が1つの反応装置列を含み、G2が1つの反応装置列を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- G1およびG2の各々の前記反応装置列のうちの少なくとも1つが、プロピレンを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記工程(b)の前記任意の1つ以上のコモノマーが、エチレン、プロピレン、ブテン、ヘキセン、オクテン、デセンまたはドデセンのうちの1つ以上を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- G1の1つ以上の前記反応装置列がホモポリマーを重合し、G2の1つ以上の前記反応装置列がコポリマーを重合することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記ホモポリマーが、アイソタクチックポリプロピレン、シンジオタクチックポリプロピレン、アタクチックポリプロピレン、ポリエチレン、ポリブテン、ポリヘキセン、ポリオクテン、ポリデセンおよびポリスチレンよりなる群から選択されることを特徴とする請求項6に記載の方法。
- 前記コポリマーが、エチレン−プロピレン、プロピレン−ブテン−1、プロピレン−ヘキセン−1、プロピレン−オクテン−1、プロピレン−デセン−1、エチレン−ブテン−1、エチレン−ヘキセン−1、エチレン−オクテン−1、エチレン−プロピレン−ブテン−1、エチレン−プロピレン−ヘキセン−1、エチレン−プロピレン−オクテン−1およびエチレン−プロピレン−デセン−1コポリマーよりなる群から選択されることを特徴とする請求項6に記載の方法。
- 前記工程(d)および/または(g)の前記分離したモノマー富有相から、低分子量オリゴマー、低分子量ポリマー、溶媒/希釈剤またはそれらの組み合わせを除去する工程を更に含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記低分子量オリゴマー、低分子量ポリマー、溶媒/希釈剤またはその組み合わせが、少なくとも1つのノックアウトポット、少なくとも1つの分離塔またはそれらの組み合わせを使用することによって除去されることを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記工程(d)の1つ以上の前記高圧分離器からの組み合わされた1つ以上の前記モノマー富有相、G1の1つ以上の前記高圧分離器を通過しないG1の前記未還元反応装置流出物および前記G2反応装置列の前記未還元反応装置流出物を、1つ以上の静的ミキサーを通して補給する工程を更に含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 1つ以上の貯蔵タンクを提供する工程、および前記1つ以上の貯蔵タンクから1つ以上のポリマーおよび/またはポリマー添加剤をプロセスに補給する工程を前記工程(c)の後に更に含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記工程(a)の2つ以上の前記高圧分離器の前に配置された前記各反応装置列用の1つ以上の減圧バルブ、および前記工程(a)の2つ以上の前記高圧分離器の間の1つ以上の減圧バルブを更に含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記工程(g)の前記ポリマー富有配合物を、直列に連結された1つ以上の低圧分離器に補給し、モノマーとその他の揮発性物質を更に分離して更に富化されたポリマー配合物と1つ以上のモノマー富有流を形成させる工程を更に含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記更に富化されたポリマー配合物を結合された液化装置に補給し、前記その他の揮発性物質を更に分離してポリマー配合物を形成させる工程を更に含むことを特徴とする請求項14に記載の方法。
- 前記結合された液化装置は、減圧下で作動して、前記更に富化されたポリマー配合物が前記モノマーおよびその他の揮発性物質をフラッシュオフさせることができるようにすることを特徴とする請求項15に記載の方法。
- 前記結合された液化装置が液化押出し機であることを特徴とする請求項15に記載の方法。
- 1つ以上の前記高圧分離器、1つ以上の前記低圧分離器、前記液化押出し機またはその組み合わせにおいて、前記ポリマー配合物に1つ以上のポリマー添加剤を添加することを特徴とする請求項17に記載の方法。
- 前記工程(a)の2つ以上の前記高圧分離器が重力測定式分離容器であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 圧力が少なくとも6MPa/秒の速度で降下されることを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 前記1つ以上のポリマー添加剤が、ろう、ポリα−オレフィン、酸化防止剤、可塑化剤、核剤および清浄剤、スリップ剤、難燃剤、熱およびUV安定化剤、粘着防止剤、充填剤、強化用繊維、静電防止剤、潤滑剤、着色剤、発泡剤およびそれらの組み合わせよりなる群から選択されることを特徴とする請求項12または18に記載の方法。
- 前記工程(a)の前記並列に構成された反応装置列のうちの1つ以上が、管型反応装置、撹拌型オートクレーブ反応装置、ループ型反応装置またはそれらの組み合わせを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記工程(a)の前記並列に構成された反応装置列のうちの1つ以上が、直列の2つ以上の反応装置を含み、
前記直列の2つ以上の反応装置が、管型反応装置とそれに続く撹拌型オートクレーブ反応装置または管型反応装置とそれに続くループ型反応装置を含む
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - ポリマーのインライン配合方法であって、
(a)並列に構成された2つ以上の反応装置列と前記並列に構成された2つ以上の反応装置列に流体連通された下流側の1つの高圧分離器を提供する工程;
(b)前記並列に構成された2つ以上の反応装置列中で、
1)2つ以上の炭素原子を有するオレフィンモノマー、
2)1つ以上の触媒系、
3)任意の1つ以上のコモノマー、
4)任意の1つ以上のスカベンジャ、および
5)任意の1つ以上の希釈剤または溶媒
を接触させる工程であって、
前記並列に構成された反応装置列のうちの少なくとも1つが、重合系の固体−流体相転移温度より高い温度であり、かつ重合系の曇り点圧力より10MPa以上低くなく1500MPa未満の圧力であり、
前記各反応装置列の重合系が、その高密度流体状態にあり、かつ前記オレフィンモノマー、コモノマー(存在していれば)、希釈剤または溶媒(存在していれば)、スカベンジャ(存在していれば)およびポリマー生成物を含み、
前記各反応装置列のための触媒系が、1つ以上の触媒前駆体、1つ以上の活性剤および任意に1つ以上の触媒担体を含む工程;
(c)前記並列に構成された各反応装置列の中で、均一な流体相ポリマー/モノマー混合物を含む反応装置流出物を形成させる工程であって、
前記並列の反応装置列のうちの1つ以上が、第1の反応装置列群(G1)を定義し、前記並列の反応装置列のうちの別の1つ以上が第2の反応装置列群(G2)を定義し、
前記G1、G2についての原料モノマープール内のモノマー数(N)(N(G1)、N(G2)と、G1とG2の組み合わせ原料モノマープール内のモノマー数(N)(N(G1+G2))の関係が、N(G1+G2)=N(G2)およびN(G1)≦N(G2)であり、
前記G2の前記各反応装置列中の原料モノマープールが同じである工程;
(d)生成物の配合および生成物−原料の分離のための高圧分離器に、前記G1およびG2の各反応装置列からの均一な流体相ポリマー/モノマー混合物を含む反応装置流出物を通過させる工程;
(e)前記高圧分離器内の温度および圧力を、固体−流体相転移点より高く、曇り点圧力および温度より低く維持して、ポリマー富有配合物相とモノマー富有相を含む流体−流体2相系を形成させる工程;
(f)前記高圧分離器中で、前記ポリマー富有配合物相から前記モノマー富有相を分離して、ポリマー富有配合物および分離したモノマー富有相を形成させる工程;および
(g)前記工程(f)の分離した前記モノマー富有相を、G2の1つ以上の前記反応装置列まで再循環させる工程
を含むインライン配合方法。 - G1の前記各反応装置列からの前記反応装置流出物中の各モノマーの組み合わせ流速から、請求項24に記載の方法からパージされた前記各モノマーの組み合わせ流速を減じた速度が、G2反応装置列内の対応する前記モノマーの組み合わせ転化速度以下であることを特徴とする請求項24に記載の方法。
- G1が1つの反応装置列を含み、G2が1つの反応装置列を含むことを特徴とする請求項24に記載の方法。
- G1およびG2の前記各反応装置列のうちの少なくとも1つが、プロピレンを含むことを特徴とする請求項24に記載の方法。
- (前記工程b)の前記任意の1つ以上のコモノマーが、エチレン、プロピレン、ブテン、ヘキセン、オクテン、デセンまたはドデセンのうちの1つ以上を含むことを特徴とする請求項24に記載の方法。
- G1の1つ以上の前記反応装置列がホモポリマーを重合し、G2の1つ以上の前記反応装置列がコポリマーを重合することを特徴とする請求項24に記載の方法。
- 前記ホモポリマーが、アイソタクチックポリプロピレン、シンジオタクチックポリプロピレン、アタクチックポリプロピレン、ポリエチレン、ポリブテン、ポリヘキセン、ポリオクテン、ポリデセンおよびポリスチレンよりなる群から選択されることを特徴とする請求項29に記載の方法。
- 前記コポリマーが、エチレン−プロピレン、プロピレン−ブテン−1、プロピレン−ヘキセン−1、プロピレン−オクテン−1、プロピレン−デセン−1、エチレン−ブテン−1、エチレン−ヘキセン−1、エチレン−オクテン−1、エチレン−プロピレン−ブテン−1、エチレン−プロピレン−ヘキセン−1、エチレン−プロピレン−オクテン−1コポリマーおよびエチレン−プロピレン−デセン−1よりなる群から選択されることを特徴とする請求項29に記載の方法。
- 前記工程(f)の前記分離したモノマー富有相から、低分子量オリゴマー、低分子量ポリマー、溶媒/希釈剤またはそれらの組み合わせを除去する工程を更に含むことを特徴とする請求項24に記載の方法。
- 前記低分子量オリゴマー、低分子量ポリマー、溶媒/希釈剤またはその組み合わせが、少なくとも1つのノックアウトポット、少なくとも1つの分離塔またはそれらの組み合わせを使用することによって除去されることを特徴とする請求項32に記載の方法。
- G1および/またはG2の組み合わせ反応装置流出物を、1つ以上の静的ミキサーを通して補給する工程を更に含むことを特徴とする請求項24に記載の方法。
- 1つ以上の保管タンクを提供する工程、および前記1つ以上の保管タンクから1つ以上のポリマーおよび/またはポリマー添加剤をプロセスに補給する工程を前記工程(c)の後に更に含むことを特徴とする請求項24に記載の方法。
- 前記高圧分離器の前に配置された前記各反応装置列用の1つ以上の減圧バルブを更に含むことを特徴とする請求項24に記載の方法。
- 前記工程(f)の前記ポリマー富有配合物を、直列に連結された1つ以上の低圧分離器に補給し、モノマーとその他の揮発性物質を更に分離して更に富化されたポリマー配合物と1つ以上のモノマー富有流を形成させる工程を更に含むことを特徴とする請求項24に記載の方法。
- 前記更に富化されたポリマー富有配合物を結合された液化装置に補給し、前記その他の揮発性物質を更に分離してポリマー配合物を形成させる工程を更に含むことを特徴とする請求項37に記載の方法。
- 前記結合された液化装置は、減圧下で作動して、前記更に富化されたポリマー配合物が前記モノマーおよびその他の揮発性物質をフラッシュオフさせることができるようにすることを特徴とする請求項38に記載の方法。
- 前記結合された液化装置が液化押出し機であることを特徴とする請求項38に記載の方法。
- 前記高圧分離器、1つ以上の前記低圧分離器、前記液化押出し機またはその組み合わせにおいて、前記ポリマー配合物に1つ以上のポリマー添加剤を添加することを特徴とする請求項38に記載の方法。
- 前記工程(d)の前記高圧分離器が重力測定式分離容器であることを特徴とする請求項24に記載の方法。
- 圧力が少なくとも6MPa/秒の速度で降下されることを特徴とする請求項36に記載の方法。
- 前記1つ以上のポリマー添加剤が、ろう、ポリα−オレフィン、酸化防止剤、可塑化剤、核剤および清浄剤、スリップ剤、難燃剤、熱およびUV安定化剤、粘着防止剤、充填剤、強化用繊維、静電防止剤、潤滑剤、着色剤、発泡剤およびそれらの組み合わせから選択されることを特徴とする請求項35または41に記載の方法。
- 前記工程(a)の前記並列に構成された反応装置列のうちの1つ以上が、管型反応装置、撹拌型オートクレーブ反応装置、ループ型反応装置またはそれらの組み合わせを含むことを特徴とする請求項24に記載の方法。
- 前記工程(a)の前記並列に構成された反応装置列のうちの1つ以上が、直列の2つ以上の反応装置を含み、
前記直列の2つ以上の反応装置が、管型反応装置とそれに続く撹拌型オートクレーブ反応装置または管型反応装置とそれに続くループ型反応装置を含む
ことを特徴とする請求項24に記載の方法。 - ポリマーのインライン配合方法であって、
(a)1つ以上の反応装置列の第1の群(G1)および1つ以上の反応装置列の第2の群(G2)を提供する工程であって、
前記G1がポリプロピレンホモポリマーを重合し、前記G2がポリプロピレンコポリマーを重合し、
前記高圧分離器の1つがG1に流体連通され、別の前記高圧分離器がG2に流体連通され、
前記G1反応装置列が前記G2反応装置列に対し並列に構成され、かつこれに対し流体連通されている工程;
(b)前記G1およびG2の各反応装置列中で、
1)プロピレンモノマー、
2)1つ以上の触媒系、
3)G2の反応装置列の各々の中の1つ以上のコモノマー、
4)任意の1つ以上のスカベンジャ、および
5)任意の1つ以上の希釈剤または溶媒
を接触させる工程であって、
前記G1およびG2のための前記各反応装置列が、重合系の固体−流体相転移温度より高い温度であり、かつ重合系の曇り点圧力より10MPa以上低くなく1500MPa未満の圧力であり、また少なくとも1つの共通のモノマーを有しており、
前記G1およびG2の前記各反応装置列のための重合系が、その高密度流体状態にあり、前記プロピレンモノマー、希釈剤または溶媒(存在していれば)、スカベンジャ(存在していれば)およびポリマー生成物を含み、
前記第2の反応装置列のための重合系が、1つ以上のコモノマーを更に含み、
前記G1およびG2の前記各反応装置列のための触媒系が、1つ以上の触媒前駆体、1つ以上の活性剤および任意に1つ以上の触媒担体を含む工程;
(c)前記G1およびG2の前記各反応装置列内で、均一な流体相ポリマー/モノマー混合物を含む未還元反応装置流出物を形成させる工程;
(d)高圧分離器内の温度および圧力を、固体−流体相転移点より高く、曇り点圧力および温度よりも低く維持しつつ、前記高圧分離器に前記G1反応装置列のうちの1つ以上からの前記未還元反応装置流出物を通過させて、ポリマー富化相とモノマー富有相を含む流体−流体2相系を形成させ、前記高圧分離器内で前記ポリマー富化相から前記モノマー富有相を分離して、分離されたモノマー富有相とポリマー富化相を形成させる工程;
(e)生成物の配合および生成物−原料の分離のための別の高圧分離器に、
前記工程(d)の高圧分離器からのポリマー富化相、および
前記G2反応装置列の前記未還元反応装置流出物
を通過させる工程;
(f)前記工程(e)の別の高圧分離器内部の温度および圧力を、固体−流体相転移点より高く、曇り点圧力および温度よりも低く維持して、ポリマー富有配合物相およびモノマー富有相を含む流体−流体2相系を形成させる工程;
(g)前記工程(e)の別の高圧分離器内で、前記ポリマー富有配合物相から前記モノマー富有相を分離して、ポリマー富有配合物および分離したモノマー富有相を形成させる工程;
(h)前記工程(d)の前記分離したモノマー富有相を、G1の1つ以上の前記反応装置列まで再循環させる工程;および
(i)前記工程(g)の前記分離したモノマー富有相を、G2の1つ以上の前記反応装置列まで再循環させる工程
を含むインライン配合方法。 - 前記ポリプロピレンコポリマーが、エチレン−プロピレン、プロピレン−ブテン−1、プロピレン−ヘキセン−1、プロピレン−オクテン−1、プロピレン−デセン−1、エチレン−プロピレン−ブテン−1、エチレン−プロピレン−ヘキセン−1、エチレン−プロピレン−オクテン−1およびエチレン−プロピレン−デセン−1コポリマーよりなる群から選択されることを特徴とする請求項47に記載の方法。
- 前記工程(d)からの前記ポリマー富化相中のプロピレンモノマーの組み合わせ流速から、請求項47に記載の方法からパージされたプロピレンモノマーの組み合わせ流速を減じた速度が、前記工程(a)の前記G2反応装置列内のプロピレンモノマーの組み合わせ転化速度以下であることを特徴とする請求項47に記載の方法。
- ポリマーのインライン配合方法であって、
(a)1つ以上の反応装置列の第1の群(G1)および1つ以上の反応装置列の第2の群(G2)を提供する工程であって、
前記G1がポリプロピレンホモポリマーを重合し、前記G2がポリプロピレンコポリマーを重合し、
前記高圧分離器の1つが前記G1およびG2に流体連通され、
前記G1反応装置列が前記G2反応装置列に対し並列に構成され、かつこれに対し流体連通されている工程;
(b)前記G1およびG2の各反応装置列の中で、
1)プロピレンモノマー、
2)1つ以上の触媒系、
3)G2の反応装置列の各々の中の1つ以上のコモノマー、
4)任意の1つ以上のスカベンジャ、および
5)任意の1つ以上の希釈剤または溶媒
を接触させる工程であって、
前記G1およびG2のための前記各反応装置列が、重合系の固体−流体相転移温度より高い温度であり、かつ重合系の曇り点圧力より10MPa以上低くなく1500MPa未満の圧力であり、また少なくとも1つの共通のモノマーを有しており、
前記G1およびG2の前記各反応装置列のための重合系が、その高密度流体状態にあり、前記プロピレンモノマー、希釈剤または溶媒(存在していれば)、スカベンジャ(存在していれば)およびポリマー生成物を含み、
前記第2の反応装置列のための重合系が、1つ以上のコモノマーを更に含み、
前記G1およびG2の前記各反応装置列のための触媒系が、1つ以上の触媒前駆体、1つ以上の活性剤および任意に1つ以上の触媒担体を含む工程;
(c)前記G1およびG2の前記各反応装置列内で、均一な流体相ポリマー/モノマー混合物を含む反応装置流出物を形成させる工程;
(d)生成物の配合及び生成物−原料分離のための高圧分離器に、前記G1およびG2の前記各反応装置列からの前記反応装置流出物を通過させる工程;
(e)前記高圧分離器内の温度および圧力を、固体−流体相転移点より高く、曇り点圧力および温度よりも低く維持して、ポリマー富有配合物相とモノマー富有相を含む流体−流体2相系を形成させる工程;
(f)前記高圧分離器内で、前記ポリマー富有配合物相から前記モノマー富有相を分離して、ポリマー富有配合物および分離されたモノマー富有相とを形成させる工程;および
(g)前記工程(f)の前記分離したモノマー富有相を、G2の1つ以上の前記反応装置列まで再循環させる工程
を含むインライン配合方法。 - 前記ポリプロピレンコポリマーが、エチレン−プロピレン、プロピレン−ブテン−1、プロピレン−ヘキセン−1、プロピレン−オクテン−1、プロピレン−デセン−1、エチレン−プロピレン−ブテン−1、エチレン−プロピレン−ヘキセン−1、エチレン−プロピレン−オクテン−1およびエチレン−プロピレン−デセン−1コポリマーよりなる群から選択されることを特徴とする請求項50に記載の方法。
- 前記G1の全反応装置列からの前記反応装置流出物中のプロピレンモノマーの組み合わせ流速から、請求項50に記載の方法からパージされたプロピレンモノマーの組み合わせ流速を減じた速度が、前記工程(a)の前記G2反応装置列内のプロピレンモノマーの組み合わせ転化速度以下であることを特徴とする請求項50に記載の方法。
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