RU2479351C1 - Способ приготовления титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена - Google Patents

Способ приготовления титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена Download PDF

Info

Publication number
RU2479351C1
RU2479351C1 RU2011145842/04A RU2011145842A RU2479351C1 RU 2479351 C1 RU2479351 C1 RU 2479351C1 RU 2011145842/04 A RU2011145842/04 A RU 2011145842/04A RU 2011145842 A RU2011145842 A RU 2011145842A RU 2479351 C1 RU2479351 C1 RU 2479351C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
catalyst
isoprene
titanium
piperylene
polymerization
Prior art date
Application number
RU2011145842/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Витальевич Морозов
Вадим Закирович Мингалеев
Вадим Петрович Захаров
Ильдус Шайхитдинович Насыров
Сергей Викторович Колесов
Александр Александрович Берлин
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт органической химии Уфимского научного центра РАН
Открытое акционерное общество "Синтез-Каучук"
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 Учреждение Российской академии наук Институт органической химии Уфимского научного центра РАН, Открытое акционерное общество "Синтез-Каучук" filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт органической химии Уфимского научного центра РАН
Priority to RU2011145842/04A priority Critical patent/RU2479351C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2479351C1 publication Critical patent/RU2479351C1/ru

Links

Landscapes

  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтехимической промышленности. Описан способ приготовления титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена в присутствии каталитической системы TiCl4-Al(i-С4Н9)3-дифенилоксид-пиперилен путем сливания толуольных растворов тетрахлорида титана, содержащего дифенилоксид, и триизобутилалюминия, содержащего пиперилен, при мольном соотношении титановой и алюминиевой компоненты катализатора к дифенилоксиду и пиперилену 1:0,15 при температуре
(-20)÷(-10)°С с последующей циркуляцией катализатора по наружному контуру с отбором на полимеризацию изопрена, причем на стадии циркуляции по наружному контуру смешения устанавливается малогабаритный трубчатый турбулентный реактор диффузор-конфузорной конструкции. Технический результат - описанный способ позволяет снизить расход титанового катализатора в процессе полимеризации изопрена. 1 табл., 4 пр.

Description

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, в частности к промышленности синтетического каучука. Изобретение может быть использовано в процессах получения 1,4-цис-изопренового каучука марки СКИ-3, который является продуктом растворной полимеризации изопрена на микрогетерогенной каталитической системе Циглера-Натта TiCl4-Al(i-С4Н9)3, содержащей различные добавки.
Известен способ приготовления микрогетерогенного катализатора TiCl4-Al(i-С4Н9)3, когда для повышения его активности в полимеризации изопрена, формирование катализатора проводят при низкой температуре [Райцес Б.Ф., Рейхсфельд В.О., Зак А.И., Абрамзон И.М. // Промышленность СК. 1979. №9. С.3-5]. Установлено, что снижение температуры способствует повышению активности титанового катализатора в полимеризации изопрена. Недостатком данного способа является необходимость создания низких температур, что приводит к увеличению энергоемкости производства.
Наиболее близким к данному изобретению является способ приготовления катализатора, согласно которому, наряду с низкими температурами, в катализатор вводят электронодонорные модификаторы [Синтетический каучук. Под. ред. Гармонова И.В. Л.: «Химия», 1983. 559 с.]. В качестве модификаторов используются амины, слабоосновные эфиры, дифенилоксид (ДФО), анизол; а также диены, в частности, пиперилен (ПП). Введение электронодонорных добавок и снижение температуры приготовления катализатора позволяет снизить расход катализатора, по сравнению с двухкомпонентным катализатором, приготовленным при более высоких температурах. Кроме того, наличие модификаторов в каталитической системе приводит к снижению содержания гель-фракции в каучуке. Однако расход каталитического комплекса для достижения требуемых конверсии изопрена продолжает оставаться высоким. Также в качестве недостатка следует отметить сложность в поддержании постоянных значений вязкости по Муни.
Указанные способы приготовления титанового катализатора используются в практике крупнотоннажного производства каучука марки СКИ-3 [Кирпичников П.А., Береснев В.В., Попова Л.М. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука. Л: Химия, 1986. 224 с.]. Титановый катализатор формируют в толуоле при сливании тетрахлорида титана, содержащего ДФО, и триизобутилалюминия, содержащего ПП. Мольное соотношение титановой и алюминиевой компоненты катализатора к ДФО и ПП составляет 1:0,15. После экспозиции при температуре (-20)÷(-10)°С катализатор перекачивается в накопительную емкость, через которую осуществляется его непрерывная циркуляция по замкнутому контуру с отбором на полимеризацию изопрена в изопентане.
Несмотря на более высокую активность четырехкомпонентного катализатора, по сравнению с двухкомпонентным, реализация других способов приготовления титанового катализатора в условиях действующих технологических схем приготовления катализатора при низкой температуре оказывается малоэффективной в уменьшении его расхода и улучшении свойств конечного продукта.
Задача, на решение которой направлено данное изобретение, заключается в снижении расхода титанового катализатора при получении каучука СКИ-3 с заданным значением вязкости по Муни, за счет повышения активности суспензии каталитической системы путем изменения ее дисперсности.
В заявленном техническом решении результат достигается тем, что в способе приготовления титанового катализатора для получения 1,4-цис-полиизопрена полимеризацией изопрена в изопентане в присутствии каталитической системы TiCl4-Al(i-С4Н9)3-ДФО-ПП, полученной согласно [Кирпичников П.А., Береснев В.В., Попова Л.М. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука. Л: Химия, 1986. 224 с.], на стадии циркуляции катализатора в наружном контуре смешения устанавливается малогабаритный трубчатый турбулентный реактор диффузор-конфузорной конструкции. По мере непрерывной циркуляции толуольной суспензии каталитического комплекса через трубчатый турбулентный реактор производится отбор и подача части катализатора на полимеризацию изопрена.
Сущность изобретения заключается в том, что по мере циркуляции толуольной суспензии катализатора TiCl4-Al(i-С4Н9)3-ДФО-ПП через трубчатый турбулентный аппарат диффузор-конфузорной конструкции происходит снижение размеров частиц твердой фазы катализатора и, как следствие, увеличение его активности и выхода СКИ-3. Все это определяет возможность снижения расхода дорогостоящего катализатора. Подаваемый на полимеризацию изопрена катализатор при этом характеризуется более однородными по размерам частицами. Кроме того, непрерывная турбулизация суспензии титанового катализатора способствует более равномерному распределению активной в полимеризации изопрена твердой фазы по всему контуру циркуляции, включая накопительные емкости для катализатора. Это приводит к стабилизации температурного режима полимеризации в первом аппарате (полимеризаторе) и, как следствие, уменьшает разброс значений вязкости по Муни 1,4-цис-полиизопрена от требуемого значения.
Таким образом, снижение расхода титанового катализатора с фиксацией заданного значения вязкости по Муни каучука СКИ-3 достигается за счет турбулентного перемешивания толуольной суспензии катализатора TiCl4-Al(i-С4Н9)3-ДФО-ПП на стадии его сработки с непрерывным дозированием катализатора на полимеризацию изопрена.
Сущность изобретения подтверждается следующими примерами.
Пример 1.
Титановый катализатор готовится при сливании толуольных растворов тетрахлорида титана и триизобутилалюминия, для получения катализатора, в котором Al/Ti=1 (мольн.). Каталитическая система формируется при -20°С в течение 30 минут. Полимеризация изопрена проводится в изопентане при постоянном перемешивании. Концентрация изопрена в растворе 15 мас.%.
Пример 2.
Титановая каталитическая система готовится также как в примере 1, только с использованием в качестве модификаторов ДФО и ПП, которые добавляются в растворы тетрахлоридатитана и триизобутилалюминия. Полимеризация изопрена проводится в изопентане при постоянном перемешивании. Концентрация изопрена в растворе 15 мас.%.
Пример 3 (действующая технология).
Каталитический комплекс формируется путем сливания при (-10)÷(-15)°С толуольных растворов TiCl4 с дифенилоксидом (ДФО) и Al(i-С4Н9)3 (ТИБА) с пипериленом в аппарате с мешалкой. При этом мольное соотношение соответствующего компонента каталитического комплекса к ДФО и пиперилену составляет 1:0,15. Далее катализатор поступает на процесс сработки, где циркулирует по контуру, включая накопительные емкости объемом 16,6 м3, в течение 8-10 часов с непрерывным отбором на полимеризацию изопрена в изопентане. Концентрация изопрена в растворе изопентана составляет 15-16 мас.%. Полимеризация проводится в стальных полимеризаторах объемом 16,6 м3, снабженных скребковыми мешалками.
Пример 4 (по изобретению).
Каталитический комплекс формируется путем сливания при (-10)-(-15)°С толуольных растворов TiCl4 с дифенилоксидом (ДФО) и Al(i-С4Н9)3 (ТИБА) с пипериленом в аппарате с мешалкой. При этом мольное соотношение соответствующего компонента каталитического комплекса к ДФО и пиперилену составляет 1:0,15. Сформированный таким образом катализатор поступает на процесс сработки, циркулируя по контуру, включая накопительные емкости объемом 16,6 м3, в течение 8-10 часов. В циркуляционном контуре до точки отбора суспензии катализатора на полимеризацию он проходит через трубчатый турбулентный аппарат диффузор-конфузорной конструкции. Непрерывно производится отбор катализатора на полимеризацию изопрена в изопентане. Концентрация изопрена в растворе изопентана составляет 15-16 мас.%. Полимеризация проводится в стальных полимеризаторах объемом 16,6 м3, снабженных скребковыми мешалками.
Данные по примерам 1-4 объедены в таблице.
Таблица
Технико-экономические показатели полимеризации изопрена и некоторые свойства каучука СКИ-3
Показатель Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4
Выход 1,4-цис-полиизопрена за 1 час полимеризации, % 48,5 66,0 79,0 89,8
Средний расход катализатора, кг/т СКИ-3 - - 5,1 4,6
Средний радиус частиц катализатора, мкм - - 5,8 3,6
Средняя вязкость по Муни (МБ 1+4, 100°С), усл. ед. 71 71 71 71
Отклонение от средней вязкости по Муни (МБ 1+4, 100°С), усл. ед. 5-8 5-8 4-8 2-3
Таким образом, преимущества предлагаемого способа приготовления титанового катализатора для полимеризации изопрена в изопентане заключаются в снижении расхода (дозировки) каталитической системы, увеличении выхода 1,4-цис-полиизопрена, стабилизации значений вязкости по Муни. Применение в наружном контуре смешения малогабаритного трубчатого турбулентного реактора диффузор-конфузорной конструкции не усложняет технологическую схему приготовления высокоактивного катализатора для синтеза СКИ-3.

Claims (1)

  1. Способ приготовления титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена в присутствии каталитической системы TiCl4-Аl(i-С4Н9)3-дифенилоксид-пиперилен путем сливания толуольных растворов тетрахлорида титана, содержащего дифенилоксид, и триизобутилалюминия, содержащего пиперилен, при мольном соотношении титановой и алюминиевой компоненты катализатора к дифенилоксиду и пиперилену 1:0,15 при температуре (-20)÷(-10)°С с последующей циркуляцией катализатора по наружному контуру с отбором на полимеризацию изопрена, отличающийся тем, что на стадии циркуляции по наружному контуру смешения устанавливается малогабаритный трубчатый турбулентный реактор диффузор-конфузорной конструкции.
RU2011145842/04A 2011-11-10 2011-11-10 Способ приготовления титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена RU2479351C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011145842/04A RU2479351C1 (ru) 2011-11-10 2011-11-10 Способ приготовления титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011145842/04A RU2479351C1 (ru) 2011-11-10 2011-11-10 Способ приготовления титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2479351C1 true RU2479351C1 (ru) 2013-04-20

Family

ID=49152568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011145842/04A RU2479351C1 (ru) 2011-11-10 2011-11-10 Способ приготовления титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2479351C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578610C1 (ru) * 2015-04-13 2016-03-27 Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" Способ получения синтетического полиизопрена
RU2645160C1 (ru) * 2017-03-21 2018-02-16 Открытое акционерное общество "Синтез-Каучук" Способ получения титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена и цис-1,4-изопреновый каучук, полученный на этом катализаторе

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1045247A (en) * 1963-09-30 1966-10-12 Goodyear Tire & Rubber Polymerization of conjugated diolefins
US3311604A (en) * 1961-02-04 1967-03-28 Snam Spa Process for polymerizing isoprene with a catalyst consisting of titanium tetrachloride and an aluminum hydride
US3676416A (en) * 1969-09-27 1972-07-11 Kuraray Co Isoprene polymerization process and catalyst system therefor
RU2059656C1 (ru) * 1992-05-29 1996-05-10 Акционерное общество "Каучук" Способ получения цис-1,4-полиизопрена
RU2059657C1 (ru) * 1992-05-29 1996-05-10 Акционерное общество "Каучук" Способ получения цис-1,4-полиизопрена
RU2092497C1 (ru) * 1994-08-09 1997-10-10 Щербань Георгий Трофимович Способ полимеризации изопрена
RU2247602C2 (ru) * 2003-04-25 2005-03-10 ООО "Тольяттикаучук" Способ получения катализатора стереоспецифической полимеризации изопрена

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3311604A (en) * 1961-02-04 1967-03-28 Snam Spa Process for polymerizing isoprene with a catalyst consisting of titanium tetrachloride and an aluminum hydride
GB1045247A (en) * 1963-09-30 1966-10-12 Goodyear Tire & Rubber Polymerization of conjugated diolefins
US3676416A (en) * 1969-09-27 1972-07-11 Kuraray Co Isoprene polymerization process and catalyst system therefor
RU2059656C1 (ru) * 1992-05-29 1996-05-10 Акционерное общество "Каучук" Способ получения цис-1,4-полиизопрена
RU2059657C1 (ru) * 1992-05-29 1996-05-10 Акционерное общество "Каучук" Способ получения цис-1,4-полиизопрена
RU2092497C1 (ru) * 1994-08-09 1997-10-10 Щербань Георгий Трофимович Способ полимеризации изопрена
RU2247602C2 (ru) * 2003-04-25 2005-03-10 ООО "Тольяттикаучук" Способ получения катализатора стереоспецифической полимеризации изопрена

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кирпичников П.А., Береснев В.В., Попова Л.М. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука. - Л.: Химия, 1986, 224 с. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578610C1 (ru) * 2015-04-13 2016-03-27 Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" Способ получения синтетического полиизопрена
RU2645160C1 (ru) * 2017-03-21 2018-02-16 Открытое акционерное общество "Синтез-Каучук" Способ получения титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена и цис-1,4-изопреновый каучук, полученный на этом катализаторе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2640821C1 (ru) Каталитические композиции для селективной димеризации и полимеризации этилена
CN86103327A (zh) 丁二烯聚合和共聚的改进方法
KR100624027B1 (ko) 올레핀 중합 촉매용 구형 담체의 제조방법
CN105358587B (zh) 用于烯烃聚合的预聚合催化剂组分
EA032542B1 (ru) Прокатализатор полимеризации олефинов, содержащий сложный моноэфир и амидобензоатный внутренний донор
EP3932958B1 (en) Method for continuously preparing nickel catalysed cis-polybutadiene and rare earth catalysed cis-polybutadiene
TW201425346A (zh) 一種分子量窄分佈聚丙烯及其製備方法
RU2479351C1 (ru) Способ приготовления титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена
KR20100007076A (ko) 올레핀 중합 촉매용 구형 담체의 크기를 조절하는 방법
CN112552441B (zh) 一种钕系稀土橡胶的制备方法
CN103788252A (zh) 催化剂固体组分及其催化剂以及其在烯烃聚合中的应用
RU2539655C1 (ru) Способ получения цис-1,4-полиизопрена
CN104844748A (zh) 一种丁基橡胶的制备方法
CN103342800B (zh) 一种负载型催化剂催化合成药用聚(乳酸 乙醇酸)的方法
RU2645160C1 (ru) Способ получения титанового катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена и цис-1,4-изопреновый каучук, полученный на этом катализаторе
CN102234342A (zh) 应用于异戊橡胶生产的稀土催化剂的制备方法
CN109517098A (zh) 一种离线预聚合催化剂及丙烯均聚合和共聚合的方法
JP6334064B2 (ja) エチレンの重合方法
CN105330955A (zh) 一种抗冲聚丙烯的制备方法
RU2693474C1 (ru) Способ получения лантаноидного катализатора для стереоспецифической полимеризации изопрена и цис-1,4-полиизопрен, полученный на этом катализаторе
KR20100028935A (ko) 올레핀 중합 촉매용 구형 담체의 제조방법
CN109705241B (zh) 球形催化剂和球形催化剂组分及其制备方法和应用以及烯烃的聚合方法
EP2607384A1 (en) Catalyst system for the polymerization of olefins
US2359810A (en) Polymerization of unsaturated compounds having the cyclopentadiene nucleus
KR20110130031A (ko) 올레핀 중합 촉매용 구형 담체의 제조방법 및 이를 이용한 고체 촉매 및 프로필렌 중합체

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131111