RU2079516C1 - Способ получения кремнийорганических смол - Google Patents

Способ получения кремнийорганических смол Download PDF

Info

Publication number
RU2079516C1
RU2079516C1 RU93033186A RU93033186A RU2079516C1 RU 2079516 C1 RU2079516 C1 RU 2079516C1 RU 93033186 A RU93033186 A RU 93033186A RU 93033186 A RU93033186 A RU 93033186A RU 2079516 C1 RU2079516 C1 RU 2079516C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sio
resins
units
production
general formula
Prior art date
Application number
RU93033186A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93033186A (ru
Inventor
Е.А. Чупрова
Б.В. Молчанов
Original Assignee
Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений filed Critical Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений
Priority to RU93033186A priority Critical patent/RU2079516C1/ru
Publication of RU93033186A publication Critical patent/RU93033186A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079516C1 publication Critical patent/RU2079516C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Silicon Polymers (AREA)

Abstract

Использование: для получения композиционных материалов. Сущность изобретения: кремнийорганические смолы получают взаимодействием при 60-90oC в присутствии кислого катализатора кремнийорганической смолы общей формулы { [(CH3)3SiOH2] b[SiO2] } со средней молекулярной массой 1000-4000, где b = 0,5-1, дисилоксана общей формулы RSi(CH3)2OSi(CH3)2R и циклосилоксана общей формулы [RCH3SiO] 4, [RCH3SiO] 3, где R=CH3, CH2=CH, C6H5, CF3, C2H4, H. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области получения кремнийорганических смол, содержащих структурные фрагменты диоксида кремния, общей формулы [(CH3)3SiO1/2]a[SiO2] [CH3RSiO]m[(CH3)2R'SiO1/2]n} (I),
где R R' CH3, CH2 CH, C6H5, CF3C2H4, H;
a 0 + 1; m 0 1;
n 0 1 при условии, что a + n 0,5 1.
Такие смолы благодаря своему усиливающему действию широко используются за рубежом для получения композиционных материалов различного назначения. Широкое практическое применение нашли кремнийорганические смолы со смешанными радикалами при кремнии. Отмечается, что введение таких силоксанов в состав полимерных композиций значительно повышает эксплуатационные характеристики с расширением температурного интервала использования материалов на их основе. Это, очевидно, объясняется тем, что природа органического радикала при кремнии придает кремнийорганическим смолам специфические свойства. Например, введение ароматических радикалов (C6H5) повышает их теплостойкость, винильных (CH2 CH) адгезию. Для повышения устойчивости к действию органических растворителей используют фторированные радикалы, а для придания им морозостойкости и гидрофобности водородный радикал при кремнии.
Оптимальное соотношение различных радикалов при кремнии в смолах позволяет создать композиционные материалы, обладающие комплексом указанных выше свойств в широком диапазоне температур.
Основными промышленными способами получения кремнийорганических смол являются поликонденсационные, главным образом гидролитическая поликонденсация органотрихлор(алкокси)силанов или согидролиз органотрихлор(алкокси)силанов с диорганодихлорсиланами. Получение же кремнийорганических смол формулы I, содержащих наряду с тетрафункциональными [SiO2]-звеньями различные органические радикалы при кремнии в виде структурных единиц [RR'SiO] и [R2R'SiO1/2] традиционными способами практически невозможно.
Это связано с тем, что при гидролитической поликонденсации четыреххлористого кремния (источника [SiO2]-звеньев) с органохлор(алкокси)силанами из-за существенного различия скоростей реакции гидролиза индивидуальных хлор(алкокси)силанов протекают процессы неуправляемой поликонденсации, приводящие к образованию наряду с растворимыми полиорганосилоксанами глубококонденсированных нерастворимых гелеобразных соединений. Так, при гидролизе смеси четыреххлористого кремния (SiCl4) и триметилхлорсилана (ТМХС) совместная конденсация протекает лишь в очень незначительной степени, и наряду с гелем поликремниевой кислоты образуется с хорошим выходом гексаметилдисилоксан. Не удается избежать образования гелей и при совместной гидролитической поликонденсации четыреххлористого кремния с диметилдихлорсиланом.
Известен также способ получения кремнийорганических смол на основе трехфункциональных мономеров алкоголизом соответствующих органоацетоксисиланов в присутствии катализаторов минеральных кислот.
Сведения же о получении кремнийорганических смол, содержащих одновременно структурные фрагменты [SiO2] [RR'SiO] и [R2R'SiO1/2] со смешанными органическими радикалами, в литературе отсутствуют.
Как уже отмечалось выше, задача получения смол с различными структурными звеньями, содержащих смешанные радикалы при кремнии, является весьма актуальной для создания композиционных полимерных материалов, обладающих сочетанием специфических свойств. Поэтому в настоящее время при необходимости такие смолы получают очень сложным в технологическом отношении многостадийным способом, а именно: предварительной этерификацией этиловым спиртом смеси соответствующих органохлорсиланов с четыреххлористым кремнием с последующим ацидолизом уксусной кислотой образующихся этоксипроизводных кремния при кипении в растворителе в присутствии HCl в качестве катализатора. После водных отмывок раствора смолы от кислых продуктов, сушки и отгонки растворителя (частичной или полной) получают конечный продукт. Однако такое получение смол связано с образованием и необходимостью утилизации большого количества отходов производства в виде газообразного хлористого водорода, загрязненного примесями органического растворителя, кислых промывных сточных вод, содержащих примеси этилацетата, выделяющегося в качестве побочного продукта в ходе процесса, и отогнанного смешанного растворителя.
Все описанные выше способы сопряжены с целым рядом технологических трудностей, связанных с: различными скоростями гидролиза индивидуальных хлорсиланов и невозможностью получения полностью растворимых продуктов за счет образования в процессе синтеза высококонденсированных гелей; образованием очень большого количества отходов производства в виде кислых промывных вод, загрязненных соляной кислотой, органическими растворителями и примесями кремнийорганических продуктов, твердых отходов в виде KCl, а также газообразного хлористого водорода, содержащего примеси органических растворителей.
Наиболее близким к предложенному является способ получения кремнийорганических смол общей формулы I в присутствии кислого катализатора, включающий использование тетра- и монофункциональных соединений кремния, а именно тетрахлорсилана и триметилхлорсилана.
Существенным недостатком этого метода является невозможность получения полностью растворимых продуктов соконденсации, так как из-за различия в скоростях гидролиза индивидуальных мономеров совместная конденсация протекает лишь в незначительной степени, а в основном образуются глубококонденсированные нерастворимые соединения гели, и, как следствие этого, невозможность расширения ассортимента смол, за счет введения других структурных единиц ([CH3R'SiO]).
Техническим результатом настоящего изобретения являются упрощение технологии, повышение выхода целевых продуктов и расширение ассортимента кремнийорганических смол, состоящих из тетрафункциональных [SiO2]-, дифункциональных [CH3RSiO] и монофункциональных [(CH3)2R'SiO1/2] звеньев, с различными органическими заместителями при кремнии.
Данный технический результат достигается тем, что получение кремнийорганических смол общей формулы I, содержащих тетра-, моно- и дифункциональные звенья, в присутствии катализатора ведут путем взаимодействия тетра-, моно- и дифункциональных соединений, причем в качестве тетрафункционального соединения используют кремнийорганическую смолу[(CH3)3SiO1/2]b[SiO2] (II), где b 0,5-1, в качестве монофункциональных соединений олигомерные дисилоксаны общей формулы
Figure 00000001

а в качестве дифункциональных соединений олигомерные циклосилоксаны общей формулы
Figure 00000002

где R=R'=CH3, CH2=CH, C6H5; CF3CH2CH2; H.
В качестве катализатора можно использовать сульфокатионит КУ-23, а также другие известные кислотные катализаторы.
Получение смол предложенным способом осуществляется следующим образом.
В реакционную колбу с мешалкой, термометром и обратным холодильником загружают расчетное количество смолы[(CH3)3SiO1/2]b[SiO2] (II), растворенное в соответствующем количестве смеси дисилоксана (III) и циклосилоксана (IV), и катализатор КУ-23. Подают воду в обратный холодильник, включают перемешивание и обогрев. Реакционную массу нагревают до температуры 60-90oC (в зависимости от температуры кипения исходных силоксанов) и перемешивают в течение 6-8 часов. Затем реакционную массу охлаждают до комнатной температуры, отфильтровывают от катализатора и отгоняют жидкие продукты реакции (смешанный дисилоксан, выделяющийся в результате реакции). После отгонки летучих компонентов получают смолу, соответствующую формуле [(CH3)3SiO1/2]a[SiO2] [CH3RSiO]m[(CH3)2R'SiO1/2]n}
Пример 1. Загружено: [(CH3)3SiO1/2][SiO2] (II) (продукт 131-184) - 141 г (1 М)
[(CH3)2VinSi)2O (III) 37,2 г (0,2 М),
Figure 00000003

КУ-23 4 г
Время выдержки при 80-90oC 6 часов. После фильтрации и отгонки жидких продуктов под вакуумом получают 149 г смолы предполагаемой формулы [(CH3)3SiO1/2]0,8[SiO2] [(CH3)2SiO]0,1[(CH3)2VinSiO1/2]0,2}
с характеристиками, представленными в таблице.
Аналогично примеру 1 получали кремнийорганические смолы на основе других силоксанов. Состав полученных смол представлен в таблице. Для сравнения в таблице представлены составы кремнийорганических смол, полученных способом-прототипом.
Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что используемые в качестве исходного тетрафункционального соединения кремнийорганические смолы (продукт 131-184) являются удобным сырьем для синтеза полиорганосилоксанов с различными структурными звеньями, содержащих смешанные радикалы при кремнии.
Анализ литературных источников не позволил выявить решение, содержащее признаки, сходные с отличительными признаками предложенного решения, обеспечивающие достижение описанного результата. Поэтому предложенное можно, по мнению авторов, считать соответствующим критерию "изобретательский уровень".
В отличие от известных способов получения полиорганосилоксанов заявляемый способ значительно упрощает технологию получения кремнийорганических смол, содержащих наряду с тетрафункциональными [SiO2] дифункциональные [RR'SiO] и монофункциональные [R3SiO1/2]-звенья, устраняет образование большого количества отходов в виде загрязненных кислых сточных вод, исключает использование растворителей и позволяет создать экологически чистую, практически безотходную технологию получения нового класса кремнийорганических смол со смешанными органическими радикалами при атоме кремния.
Продукт 131-184 (ТУ 6-02-1284-84), являющийся исходным компонентом при получении кремнийорганических смол заявляемым способом, используется в настоящее время в производстве формовочной композиции "Формосил" на основе полидиметилсилоксанового каучука в качестве модифицирующей добавки (ТУ 6-15-02-167-87), а также в качестве компонента антиадгезионной смазки на основе кремнийорганических жидкостей, используемых в производстве товаров народного потребления.
Введение полиорганосилоксана 131-184 в композиционные составы приводит к увеличению технических характеристик последних в 2-3 раза по сравнению с имеющимися аналогами.
В настоящее время планируется организация производства продукта 131-184 мощностью 15 т/год.

Claims (1)

  1. Способ получения кремнийорганических смол, содержащих тетра-, моно- и дифункциональные звенья, включающий взаимодействие в присутствии кислого катализатора исходных соединений кремния, являющихся источником тетра, моно- и дифункциональных звеньев, отличающийся тем, что, с целью снижения количества побочных продуктов, в качестве источника тетрафункциональных звеньев используют кремнийорганическую смолу общей формулы [(CH3)3 SiO1/2]b [SiO2]
    со средней мол. м. 1000 4000,
    где b 0,5 1,0, в качестве источника монофункциональных звеньев - дисилоксаны общей формулы
    PSi (CH3)2 OSi (CH3)2 R,
    а в качестве источника дифункциональных звеньев циклосилоксаны общей формулы
    Figure 00000004

    Figure 00000005

    где
    Figure 00000006
    CH2 CH, C6H5, CF3 C2H4, H, и взаимодействие ведут при 60 90oС.
RU93033186A 1993-06-25 1993-06-25 Способ получения кремнийорганических смол RU2079516C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93033186A RU2079516C1 (ru) 1993-06-25 1993-06-25 Способ получения кремнийорганических смол

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93033186A RU2079516C1 (ru) 1993-06-25 1993-06-25 Способ получения кремнийорганических смол

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93033186A RU93033186A (ru) 1996-12-27
RU2079516C1 true RU2079516C1 (ru) 1997-05-20

Family

ID=20143944

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93033186A RU2079516C1 (ru) 1993-06-25 1993-06-25 Способ получения кремнийорганических смол

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2079516C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Молчанов Б.В. и др. Органосилоксаны, содержащие в основной цепи структурные фрагменты двуокиси кремния. Обзорная информация. Серия: Элементоорганические соединения и их применение. - М.: Ниитэхим, 1984, с. 37. 2. Андрианов и др. Гидролитическая поликонденсация четыреххлористого кремния в смеси с органохлорсиланами различной функциональности.- ЖОХ, 1973, т.43, N 11, с. 2458 - 2462. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109627444A (zh) D/t型环状支链硅氧烷的混合物和其转化产物
US2901460A (en) Halosilane hydrolysis with tetrahydrofuran and water
JPH0562129B2 (ru)
US3624030A (en) Organosilsesquioxanes
US3668180A (en) Preparation of alkoxyorganopolysiloxane resins
JPH07228701A (ja) ケイ素原子結合水素原子含有シリコーン樹脂の製造方法
JP3739477B2 (ja) オルガノシロキサンの縮合生成物を官能化する方法
US3183254A (en) Organic silicone compounds and method for producing same
JP3015145B2 (ja) オルガノポリシロキサンの製造方法
US5350824A (en) Fluorosilicone polymers and methods for the preparation thereof
US5013808A (en) Method of preparing alkoxy silane and a silicone containing resin
JPS6017214B2 (ja) 可溶性メチルポリシロキサンおよびその製造法
JP3079939B2 (ja) シラノール基を有する低分子量のオルガノシロキサンの製造方法
JPH0632902A (ja) 分子鎖末端に水酸基を有する直鎖状オルガノポリシロキサンの製造方法
RU2079516C1 (ru) Способ получения кремнийорганических смол
JPH0370737A (ja) オルガノポリシロキサン及びその製造方法
US3350350A (en) Method for preparing polysilarylene-polysiloxane copolymers
JP2001504859A (ja) 高純度枝分かれアルキルシルセスキオキサン液体
JP4663838B2 (ja) 環状シロキサンの製造方法
JPH0739426B2 (ja) アシルアミノオルガノシリコーン化合物の製造方法
JPH09100352A (ja) ポリシロキサン及びその製造方法
JP2004083883A (ja) オルガノポリシロキサンレジンの製造方法
US2456627A (en) Method for making polysiloxane resins
RU2088603C1 (ru) Способ получения кремнийорганических смол
JPH024616B2 (ru)