JP2015531003A - シロキサン混合物 - Google Patents

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Abstract

本発明は、一般式Iの直鎖化合物Me3SiO−(Me2SiO)x−SiMe3Iおよび一般式IIの環状化合物(Me2SiO)yIIから選択される少なくとも2つのメチルポリシロキサンを含む、25℃において液体であるメチルポリシロキサンの混合物[式中、この混合物は、少なくとも1つの一般式Iの直鎖のメチルポリシロキサンおよび少なくとも1つの一般式IIの環状のメチルポリシロキサンを含んでおり、Meはメチル基を示し、xは、0以上の値を有し、すべての直鎖のメチルポリシロキサンに関するxの算術平均は、モル比で加重して、3から20の間にあり、yは、3以上の値を有し、すべての環状のメチルポリシロキサンに関するyの算術平均は、モル比で加重して、3から6の間にあり、一般式Iの化合物中のMe3Si−鎖末端基と一般式IおよびIIの化合物中のMe2SiO−単位の総和との数値比が、少なくとも1:2および最大で1:10であり、さらなる定義が請求項1に記載されている。]を提供し、さらに熱搬送流体としてこの混合物の使用を提供する。

Description

本発明は伝熱流体としてのシロキサンの混合物およびその使用に関する。
オルガノシロキサンおよびオルガノポリシロキサン(シリコーン油)は、以下、略して「シロキサン」と総称するが、シロキサンは熱的安定性が高く、液体範囲が広くさらにシロキサンの粘度の温度依存性が少ないので、しばしば伝熱流体として利用される。DE2754705A1には、他の伝熱剤と比較してシロキサンの利点について詳述されている。特に、極低温(−50℃より低温)または極高温(200−400℃)の範囲内において、これらは有機伝熱流体より優れているまたはともかく使用可能な唯一の非イオン伝熱流体である。例えば、EP1473346B1には、−100℃まで冷却液として使用可能な直鎖のジメチルポリシロキサンおよび環状のジメチルポリシロキサンの混合物について記載されている。さらに、The Dow Chemical Company (CH 153−046−E−1097、1997年10月)のパンフレット「SYLTHERM 800 Heat Transfer Fluid − Product Technical Data」には、直鎖の過メチル化シリコーン油(「Syltherm 800」)について記載され、最大400℃(空気を排除した閉鎖系)の温度での長期使用について述べられている。また、短時間の熱ストレスの場合には、本質的な分解も無く、538℃まで到達可能であることも述べられている。
シロキサンのこれらの特性により、例えば、シロキサンは、太陽熱発電所において、特に放物線状トラフおよびフレネル技術を備えた太陽熱発電所において、高温の伝熱流体として利用するのに理想的であり、ここにおいて伝熱流体が400℃までの高い熱ストレスおよび数年間の厳しい温度変動にさらされる。太陽熱装置におけるシリコーン油の使用は、DE2754705A1、US4122109およびUS4193885に述べられている。
シロキサン混合物の組成は、転位プロセスのために温度に依存し、結果として、選択された温度において平衡状態に達するまで時間にも依存する。直鎖の過メチル化シリコーン油の場合には、400℃において平衡状態に到達するのに、例えば、数日かかる場合がある。同時に、物理的性質にも変化がある。この結果は、伝熱流体としてシロキサン混合物で操作された装置の重要な操作パラメータ、例えば、蒸気圧または粘度が、時間とともに相当に変化するということである。これは欠点である、なぜなら装置の構成において、追加の制御−調整経費を必要とするもしくは過剰経費さえも必要とする、または可能ならこの期間内に装置は制限された程度にしか使用できないからである。
特許明細書、US4122109およびUS4193885には、化学組成における温度依存変化を抑制し、したがって組成物および物理的性質を経時的に安定に維持するために、金属の安定剤および場合によって水素含有ケイ素化合物を、非環状のメチルポリシロキサンへ添加することが記載されている。しかしながら、転位を完全に抑制できるとは限らないことはこの例から明らかである。上述の製品カタログ(「Syltherm 800」)には、転位プロセスは、著しく遅くなるものの起こり、数か月後には結局平衡状態に到達すると述べられている。これは、蒸気圧のかなりの上昇と関係している。しかし、伝熱流体が、コスト上の理由により数年間太陽熱発電所の中で使用されており、安定剤が実際この期間にわたって転位を防止しない場合があり、その上、安定剤がもたらす原料コスト増によって実際不利益となるので、安定剤の追加はそれゆえこの用途に適していない。
独国特許出願公開第2754705号明細書 欧州特許第1473346号明細書 米国特許第4122109号明細書 米国特許第4193885号明細書
パンフレット「SYLTHERM 800 Heat Transfer Fluid − Product Technical Data」、The Dow Chemical Company (CH 153−046−E−1097、1997年10月)
したがって、本発明の目的は、言及した欠点を回避するために、特定の温度に到達した後に、経時的にほぼ一定の物理的性質を有するシロキサンを提供することである。
一定温度の熱ストレスの下で特定のシロキサン混合物が、たとえ、その化学組成が平衡状態に至るまで経時的に変化しても、経時的にほぼ一定の物理的性質を持つことができることを、このたび見出した。驚いたことに、これらのシロキサン混合物の組成は、この温度における平衡組成に対応する必要はない。
本発明は、一般式I
MeSiO−(MeSiO)−SiMe (I)
の直鎖化合物
および一般式II
(MeSiO) (II)
の環状化合物
から選択される少なくとも2つのメチルポリシロキサンを含むメチルポリシロキサンの混合物を提供し、
この混合物は、一般式Iの少なくとも1つの直鎖のメチルポリシロキサンおよび一般式IIの少なくとも1つの環状のメチルポリシロキサンを含み、
式中、
Meは、メチル基であり、
xは、0以上の値を有し、すべての直鎖のメチルポリシロキサンに関するxの算術平均は、モル比で加重して、3から20の間にあり、
yは、3以上の値を有し、すべての環状のメチルポリシロキサンに関するyの算術平均は、モル比で加重して、3から6の間にあり、
一般式Iの化合物中のMeSi−鎖末端基と一般式IおよびIIの化合物中の全MeSiO−単位との数値比は、少なくとも1:2および最大で1:10であり、
一般式Iの直鎖のメチルポリシロキサンの含有割合は、それぞれ独立して、
x0の場合、0質量%から14質量%の間であり、
xが1から3の場合、それぞれ0質量%から14質量%の間であり、
xが4および5の場合、それぞれ0質量%から14質量%の間であり、
xが6から9の場合、それぞれ0質量%から16質量%の間であり、
xが10および11の場合、それぞれ0質量%から12質量%の間であり、
xが12から14の場合、それぞれ0質量%から10質量%の間であり、
xが15から28の場合、それぞれ0質量%から10質量%の間であり、
xが29および30の場合、それぞれ0質量%から8質量%の間であり、
xが31から34の場合、それぞれ0質量%から4質量%の間であり、
xが35から40の場合、それぞれ0質量%から2質量%の間であり、
xが41から70の場合、それぞれ0質量%から1質量%の間であり、
および、
xが70超の場合、それぞれ0質量%から0.5質量%の間であり、
一般式IIの環状のメチルポリシロキサンの含有割合は、それぞれ独立して、
y=3の場合、0質量%から10質量%の間であり、
y=4の場合、0質量%から30質量%の間であり、
y=5の場合、0質量%から15質量%の間であり、
y=6の場合、0質量%から10質量%の間であり、
y=7の場合、0質量%から8質量%の間であり、
yが8から11の場合、それぞれ0質量%から5質量%の間であり、
yが12から15の場合、それぞれ0質量%から2.5質量%の間であり、
yが16から19の場合、それぞれ0質量%から2質量%の間であり、
yが20から40の場合、それぞれ0質量%から1質量%の間であり、
および、
yが40超の場合、それぞれ0質量%から0.5質量%の間であり、
一般式IIのすべての環状のメチルポリシロキサンの含有割合の総和は、少なくとも10質量%および最大で40質量%であり、混合物は25℃において液体であり、粘度は100mPa*s未満である。
密度、蒸気圧、粘度、熱容量または熱伝導度の物理的性質の少なくとも1つが、混合物の熱ストレスの間に一定温度において経時的にほぼ一定のままに留まるように、混合物の組成が選択されている。混合物の組成は、混合物のすべての構成要素の所望の物理的性質が、温度の関数として知られている場合、計算または経験によって決定することができる。混合物の組成が選択された温度において平衡混合物に対応するという場合は、自明である。本発明は、平衡組成物とは異なる組成の混合物が、選択された温度において平衡混合物の物理的性質を同様に持つことができることに基づく。
たとえシロキサン混合物の化学組成が平衡状態に到達するまで依然として変化していても、本発明によるシロキサン混合物は、密度、蒸気圧、粘度、熱容量および熱伝導度から選択された少なくとも1つの物理的性質が、経時的に一定に保たれるという長所を持つ。太陽熱装置の構成および運転では、したがって選択された物理的性質のいかなる変化も考慮する必要はない。
変数xは、好ましくは0から100の間の、より好ましくは0から70の間の、最も好ましくは0から40の間の値である。すべての直鎖のメチルポリシロキサンに関するxの算術平均は、モル比によって加重して、好ましくは4から15の間に、より好ましくは5から10の間にあり、各場合に述べられた両限界値を含む。
変数yは、好ましくは3から100の間の、より好ましくは3から70の間の、最も好ましくは3から40の間の値である。すべての環状のメチルポリシロキサンに関するyの算術平均は、モル比によって加重して、好ましくは3.5から5.5の間に、より好ましくは4から5の間に、特に4から4.5の間にあり、各場合に述べられた両限界値を含む。
一般式IにおけるMeSi−鎖末端基と一般式IおよびIIにおける全MeSiO−単位との数値比は、好ましくは少なくとも1:2.5および最大で1:8であり、より好ましくは少なくとも1:3および最大で1:6である。
一般式Iの直鎖のメチルポリシロキサンの含有割合は、好ましくは、それぞれ独立して、
x=0の場合、0.1質量%から12質量%の間であり、
xが1から3の場合、それぞれ0質量%から11質量%の間であり、
xが4および5の場合、それぞれ1質量%から11質量%の間であり、
xが6から9の場合、それぞれ1質量%から14質量%の間であり、
xが10および11の場合、それぞれ1質量%から10質量%の間であり、
xが12から14の場合、それぞれ0.5質量%から7.5質量%の間であり、
xが15から28の場合、それぞれ0.1質量%から7.5質量%の間であり、
xが29および30の場合、それぞれ0.1質量%から6質量%の間であり、
xが31から34の場合、それぞれ0質量%から3質量%の間であり、
xが35から40の場合、それぞれ0質量%から1.5質量%の間であり、
xが41から70の場合、それぞれ0質量%から0.5質量%の間であり、
および、
xが70超の場合、それぞれ0質量%から0.1質量%の間であり、
およびより好ましくはそれぞれ独立して、
x=0の場合、0.5質量%から10質量%の間であり、
xが1から3の場合、それぞれ0質量%から8質量%の間であり、
xが4および5の場合、それぞれ1.5質量%から8質量%の間であり、
xが6から9の場合、それぞれ1.5質量%から12質量%の間であり、
xが10および11の場合、それぞれ1.5質量%から8質量%の間であり、
xが12から14の場合、それぞれ1質量%から5質量%の間であり、
xが15から28の場合、それぞれ0.2質量%から5質量%の間であり、
xが29および30の場合、それぞれ0.1質量%から4質量%の間であり、
xが31から34の場合、それぞれ0質量%から2質量%の間であり、
xが35から40の場合、それぞれ0質量%から1質量%の間であり、
xが41から70の場合、それぞれ0質量%から0.1質量%の間であり、
および、
xが70超の場合、それぞれ0質量%である。
一般式IIの環状のメチルポリシロキサンの含有割合は、好ましくは、それぞれ独立して、
y=3の場合、0質量%から7.5質量%の間であり、
y=4の場合、0質量%から25質量%の間であり、
y=5の場合、0質量%から12.5質量%の間であり、
y=6の場合、0質量%から7.5質量%の間であり、
y=7の場合、0質量%から6質量%の間であり、
yが8から11の場合、それぞれ0質量%から3.5質量%の間であり、
yが12から15の場合、それぞれ0質量%から2質量%の間であり、
yが16から19の場合、それぞれ0質量%から1.5質量%の間であり、
yが20から40の場合、それぞれ0質量%から0.8質量%の間であり、
および、
yが40超の場合、それぞれ0質量%から0.2質量%の間であり、
およびより好ましくはそれぞれ独立して、
y=3の場合、0質量%から5質量%の間であり、
y=4の場合、0質量%から20質量%の間であり、
y=5の場合、0質量%から10質量%の間であり、
y=6の場合、0質量%から5質量%の間であり、
y=7の場合、0質量%から4質量%の間であり、
yが8から11の場合、それぞれ0質量%から2質量%の間であり、
yが12から15の場合、それぞれ0質量%から1.5質量%の間であり、
yが16から19の場合、それぞれ0質量%から1質量%の間であり、
yが20から40の場合、それぞれ0質量%から0.5質量%の間であり、
および、
yが40超の場合、それぞれ0質量%である。
好ましくは、一般式IIのすべての環状のメチルポリシロキサンの全含有割合は、少なくとも12.5質量%および最大で35質量%であり、特に少なくとも15質量%および最大で30質量%である。
本発明によるシロキサン混合物の粘度は、25℃において好ましくは50mPa*s未満の値であり、より好ましくは20mPa*s未満の値であり、最も好ましくは10mPa*s未満の値である。
本発明によるシロキサン混合物は、単峰性モル質量分布、二峰性モル質量分布、または多峰性モル質量分布であってもよく、同時に、モル質量分布は狭くてもよくまたは広くてもよい。好ましくは、本発明によるシロキサン混合物は、二峰性モル質量分布、三峰性モル質量分布または四峰性モル質量分布である。
本発明によるシロキサン混合物は、それぞれ質量基準で、好ましくは1000ppm未満の水を含み、より好ましくは500ppm未満の水を含み、最も好ましくは200ppm未満の水を含む。
好ましい実施形態では、本発明によるメチルポリシロキサンの混合物は、
1質量%−10質量%の一般式Iの直鎖のメチルポリシロキサン[式中、xは0から8の間の値であり、xの算術平均はモル比によって加重して、0から1.5の間にある。]、
15質量%−30質量%の一般式IIの環状のメチルポリシロキサン[式中、yは3から12の間の値であり、yの算術平均はモル比によって加重して、3.5と5の間にある。]、および
60質量%−84質量%の一般式Iの直鎖のメチルポリシロキサン[式中、xは4から70の間の値であり、xの算術平均はモル比によって加重して、4から15の間にあり、それぞれに述べられた両限界値を含む。]からなり、ここでこの混合物は三峰性のモル質量分布を示し、25℃における粘度は10mPa*s未満である。
好ましくは、混合物の密度、蒸気圧、粘度、熱容量および熱伝導度から選択された物理的性質、特にこれらのすべての性質が、空気の排除下に300℃から600℃の間の一定温度に到達した後、平衡組成に到達するまで15%以下変化し、好ましくは10%以下、より好ましくは5%以下変化する。
本発明によるシロキサン混合物は、一般式IもしくはIIの純粋なシロキサン、または順序は問わずこのようなシロキサンの任意の所望の混合物を調合するまたは混合することによって、または一方を他方に計量して供給することによって、製造することができ、場合によってさらに多数繰返されて製造することもでき、また場合によってさらに交互にまたは同時に製造することもできる。適切なプロセス、例えば蒸留、によって、シロキサンまたはシロキサン混合物を再び除去することもできる。本発明によるシロキサン混合物の組成は、使用したまたは除去された一般式IとIIのシロキサンの量によって制御される。このプロセスは、室温および周囲圧力において行うことができるが、高温または低温においても行うことができ、高圧または低圧においても行うことができる。
本発明によるシロキサン混合物は、適切なクロロシラン、アルコキシシランまたはクロロシランまたはアルコキシシランの混合物を加水分解するまたは共加水分解し、次いで、シロキサン混合物から塩化水素またはアルコールおよび場合によって過剰の水等の副生成物を除去することによってさらに製造することもできる。場合によって、さらなるシロキサンを、得られたシロキサン混合物に添加することができるまたは適切なプロセス、例えば蒸留、によって除去することができる。このプロセスは、室温および周囲圧力において行うことができるが、高温または低温においても行うことができ、高圧または低圧においても行うことができる。本発明によるシロキサン混合物の組成は、使用され場合によって再び除去されたシランおよび/またはシロキサンの量の比率によって制御される。
本発明によるシロキサン混合物は、一般式IもしくはIIの純粋なシロキサン、またはこのようなシロキサンの任意の所望の混合物を、組成を変えたシロキサン混合物が得られるように、言及された転位プロセスが起こる温度にまで加熱することにより、製造することもできる。この組成物は、この温度において平衡組成に対応することができるが、必ずしもそうである必要はない。この加熱は、開放系または閉鎖系において行うことができ、好ましくは保護ガス雰囲気の下で行うことができる。このプロセスは、周囲圧力において行うことができるが、高圧または低圧においても行うことができる。加熱は、触媒を用いずに行うことができ、または均一触媒もしくは不均一触媒、例えば酸または塩基の存在下で行うことができる。その後、触媒は、不活性化するかまたは、例えば蒸留もしくは濾過によってシロキサン混合物から除去することもできるが、しなくてもよい。適切なプロセス、例えば蒸留、によって、再びシロキサンまたはシロキサン混合物を除去することも可能である。本発明によるシロキサン混合物の組成は、使用され場合によって再び除去された一般式IおよびIIのシロキサンの量の比率、温度、方法(開放系または閉鎖系)、ならびに加熱の耐久性によって制御される。
上述の3つのプロセスを組み合わせることもできる。それらは、場合によって1つ以上の溶剤が存在する状態で行うことができる。好ましくは、溶剤を全く使用しない。使用されるシラン、シラン混合物、シロキサンおよびシロキサン混合物は、シリコーン産業における標準製品であるか、それとも文献から既知の合成法によって製造することができる。
本発明によるシロキサン混合物は、その混合物の安定性を増加させるまたはその混合物の物理的性質に影響を与えるために、溶解された添加剤、懸濁された添加剤または乳化された添加剤を含んでもよい。溶解金属化合物、例えば鉄カルボン酸塩は、フリーラジカル捕捉剤および酸化防止剤として伝熱剤の耐用年数を増加させることができる。懸濁された添加剤、例えば、炭素、酸化鉄は、伝熱剤の物理的性質、例えば熱容量、熱伝導度を改良することができる。
好ましくは、一般式IまたはIIのすべてのメチルポリシロキサンの全含有割合は、全混合物に対して、少なくとも95質量%、特に少なくとも98質量%、特に少なくとも99.5質量%である。
本発明によるシロキサン混合物は、伝熱流体として、好ましくは太陽熱装置における高温の伝熱剤として、特に放物線状トラフおよびフレネル発電所において使用することができる。シロキサン混合物は、化学工業および金属工業における伝熱流体として、低温用伝熱流体として、および熱機関特に太陽熱型の熱機関における動作流体としてさらに使用することができる。シロキサン混合物は、好ましくは200℃から550℃の温度において、より好ましくは300℃から500℃の温度において、特に350℃から450℃の温度において使用される。200℃超の温度においては、保護ガス雰囲気下で使用することが、酸化分解を回避するために好ましい。
[比較例1]
比較例(非発明)
151gのWacker AK 5シリコーン油(算術平均が、モル比によって加重して、x=8.2(29Si NMR)であり、2個のトリメチルシリル鎖末端基または1分子当たり平均10.2個のケイ素原子を含む10.2個の繰り返し単位に対応する一般式Iの直鎖のメチルポリシロキサンの混合物であり;(それぞれGC面積%にて)、0.03%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、0.65%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、4.0%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、9.2%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、12.6%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、13.0%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、11.8%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、9.9%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、8.1%のMeSiO−(MeSiO)10−SiMe、6.5%のMeSiO−(MeSiO)11−SiMe、5.1%のMeSiO−(MeSiO)12−SiMe、19.0%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe(式中、x>12である。)、0.12%の一般式IIの環状のメチルポリシロキサン(式中、yは5から12である。)からなり;粘度が5.4mPa*sである。)を、1週間圧力変換器付きのオートクレーブにおいて内部温度405℃まで加熱する。表1に記録された蒸気圧/時間曲線は、約16バールのほぼ一定圧は、約5日後までは達成されないことを示す。その後、このシリコーン油は、次の組成(それぞれGC面積%にて)を有する:
1.4%のMeSi−O−SiMe、2.5%のMeSiO−MeSiO−SiMe、3.5%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、4.3%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、5.5%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、6.9%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、7.7%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、7.4%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、6.5%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、5.5%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、4.6%のMeSiO−(MeSiO)10−SiMe、3.8%のMeSiO−(MeSiO)11−SiMe、3.2%のMeSiO−(MeSiO)12−SiMe、20.2%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe(式中、x>12である。)、1.8%の(MeSiO)、10.1%の(MeSiO)、3.6%の(MeSiO)、0.9%の(MeSiO)、0.3%の(MeSiO)、0.3%の(MeSiO)(式中、y>7である。);算術平均は、モル比によって加重して、x=7.6(29Si NMR)であり;粘度は4.6mPa*sである。
[実施例2]
固有蒸気圧力を備えたシロキサン混合物
80質量%のWacker AK 5シリコーン油(組成については、比較例1を参照のこと。)、16質量%のオクタメチルシクロテトラシロキサンおよび4質量%のヘキサメチルジシロキサンの混合物150g(算出組成が、4.0%のMeSi−O−SiMe、0.02%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、0.52%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、3.2%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、7.4%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、10.1%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、10.4%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、9.4%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、7.9%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、6.5%のMeSiO−(MeSiO)10−SiMe、5.2%のMeSiO−(MeSiO)11−SiMe、4.1%のMeSiO−(MeSiO)12−SiMe、15.2%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe(式中、x>12である。)、16.0%の(MeSiO)、0.10%の一般式IIの環状のメチルポリシロキサン(式中、yは5から12である。)であり;粘度が4.6mPa*sである。)を、1週間圧力変換器付きのオートクレーブにおいて内部温度400℃まで加熱する。表1に記録された蒸気圧/時間曲線は、400℃に到達直後に、約17バールのほぼ一定圧に到達することを示す。その後、シリコーン油は、次の組成(それぞれGC面積%にて)を有する:
4.6%のMeSi−O−SiMe、1.9%のMeSiO−MeSiO−SiMe、2.7%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、3.4%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、4.4%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、5.8%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、6.8%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、6.7%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、6.0%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、5.1%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe、4.4%のMeSiO−(MeSiO)10−SiMe、3.7%のMeSiO−(MeSiO)11−SiMe、3.2%のMeSiO−(MeSiO)12−SiMe、21.7%のMeSiO−(MeSiO)−SiMe(式中、x>12である。)、1.9%の(MeSiO)、11.7%の(MeSiO)、4.3%の(MeSiO)、1.1%の(MeSiO)、0.3%の(MeSiO)、0.3%の(MeSiO)(式中、y>7である。);算術平均は、モル比によって加重して、x=8.6(29Si NMR)であり;粘度は4.8mPa*sである。
Figure 2015531003
実施例2は、比較例1と比較して本発明を示しており、適切に選択されたシロキサン混合物は、たとえ、化学組成が経時的に変化しても、一定温度において、経時的にほぼ一定の物理的性質(この場合蒸気圧)を有している。

Claims (10)

  1. 一般式I
    MeSiO−(MeSiO)−SiMe (I)
    の直鎖化合物
    および一般式II
    (MeSiO) (II)
    の環状化合物
    から選択される少なくとも2つのメチルポリシロキサンを含むメチルポリシロキサンの混合物であって、
    一般式Iの少なくとも1つの直鎖のメチルポリシロキサンおよび一般式IIの少なくとも1つの環状のメチルポリシロキサンを含み、
    式中、
    Meは、メチル基であり、
    xは、0以上の値を有し、すべての直鎖のメチルポリシロキサンに関するxの算術平均は、モル比で加重して、3から20の間にあり、
    yは、3以上の値を有し、すべての環状のメチルポリシロキサンに関するyの算術平均は、モル比で加重して、3から6の間にあり、
    一般式Iの化合物中のMeSi−鎖末端基と一般式IおよびIIの化合物中の全MeSiO−単位との数値比は、少なくとも1:2および最大で1:10であり、
    一般式Iの直鎖のメチルポリシロキサンの含有割合は、それぞれ独立して、
    x=0の場合、0質量%から14質量%の間であり、
    xが1から3の場合、それぞれ0質量%から14質量%の間であり、
    xが4および5の場合、それぞれ0質量%から14質量%の間であり、
    xが6から9の場合、それぞれ0質量%から16質量%の間であり、
    xが10および11の場合、それぞれ0質量%から12質量%の間であり、
    xが12から14の場合、それぞれ0質量%から10質量%の間であり、
    xが15から28の場合、それぞれ0質量%から10質量%の間であり、
    xが29および30の場合、それぞれ0質量%から8質量%の間であり、
    xが31から34の場合、それぞれ0質量%から4質量%の間であり、
    xが35から40の場合、それぞれ0質量%から2質量%の間であり、
    xが41から70の場合、それぞれ0質量%から1質量%の間であり、
    および、
    xが70超の場合、それぞれ0質量%から0.5質量%の間であり、
    一般式IIの環状のメチルポリシロキサンの含有割合は、それぞれ独立して、
    y=3の場合、0質量%から10質量%の間であり、
    y=4の場合、0質量%から30質量%の間であり、
    y=5の場合、0質量%から15質量%の間であり、
    y=6の場合、0質量%から10質量%の間であり、
    y=7の場合、0質量%から8質量%の間であり、
    yが8から11の場合、それぞれ0質量%から5質量%の間であり、
    yが12から15の場合、それぞれ0質量%から2.5質量%の間であり、
    yが16から19の場合、それぞれ0質量%から2質量%の間であり、
    yが20から40の場合、それぞれ0質量%から1質量%の間であり、
    および、
    yが40超の場合、それぞれ0質量%から0.5質量%の間であり、
    一般式IIのすべての環状のメチルポリシロキサンの含有割合の総和は、少なくとも10質量%および最大で40質量%であり、混合物は25℃において液体であり、粘度は100mPa*s未満である、メチルポリシロキサンの混合物。
  2. すべての直鎖のメチルポリシロキサンに関するxの算術平均が、モル比で加重して、4から15の間にある、請求項1に記載の混合物。
  3. すべての環状のメチルポリシロキサンに関するyの算術平均が、モル比で加重して、3.5から5.5の間にある、請求項1または2に記載の混合物。
  4. 一般式Iの化合物中のMeSi−鎖末端基と一般式IおよびIIの化合物中の全MeSiO−単位との数値比が、少なくとも1:2.5および最大で1:8である、請求項1から3のいずれかに記載の混合物。
  5. 25℃における粘度が20mPa*s未満である、請求項1から4のいずれかに記載の混合物。
  6. 請求項1から5のいずれかに記載の混合物であって、
    メチルポリシロキサンの混合物が、
    1質量%−10質量%の一般式Iの直鎖のメチルポリシロキサン[式中、xは0から8の間の値であり、xの算術平均はモル比によって加重して、0から1.5の間にある。]、
    15質量%−30質量%の一般式IIの環状メチルポリシロキサン[式中、yは3から12の間の値であり、yの算術平均はモル比によって加重して、3.5と5の間にある。]および
    60質量%−84質量%の一般式Iの直鎖のメチルポリシロキサン[式中、xは4から70の間の値であり、xの算術平均はモル比によって加重して、4から15の間にあり、それぞれに述べられた両限界値を含む。]からなり、
    三峰性のモル質量分布および25℃で10mPa*s未満の粘度を有する、混合物。
  7. 請求項1から6のいずれかに記載の混合物であって、混合物の密度、蒸気圧、粘度、熱容量および熱伝導度から選択される物理的性質が、空気の排除下に300℃から600℃の間の一定温度に到達した後、平衡組成に到達するまで15%以下変化する、混合物。
  8. 伝熱流体としての請求項1から7に記載の混合物の使用。
  9. 太陽熱装置のための請求項8に記載の使用。
  10. 200℃から550℃の温度においての請求項8または9に記載の使用。
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