SU688133A3 - Method of producing moulded articles from polylauurinelactame - Google Patents

Method of producing moulded articles from polylauurinelactame

Info

Publication number
SU688133A3
SU688133A3 SU752140015A SU2140015A SU688133A3 SU 688133 A3 SU688133 A3 SU 688133A3 SU 752140015 A SU752140015 A SU 752140015A SU 2140015 A SU2140015 A SU 2140015A SU 688133 A3 SU688133 A3 SU 688133A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
melt
catalyst
activator
molded
polylauurinelactame
Prior art date
Application number
SU752140015A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Хартманн Вернер
Original Assignee
Харве Аг (Фирма)
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 Харве Аг (Фирма) filed Critical Харве Аг (Фирма)
Application granted granted Critical
Publication of SU688133A3 publication Critical patent/SU688133A3/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G69/00Macromolecular compounds obtained by reactions forming a carboxylic amide link in the main chain of the macromolecule
    • C08G69/02Polyamides derived from amino-carboxylic acids or from polyamines and polycarboxylic acids
    • C08G69/08Polyamides derived from amino-carboxylic acids or from polyamines and polycarboxylic acids derived from amino-carboxylic acids
    • C08G69/14Lactams
    • C08G69/16Preparatory processes
    • C08G69/18Anionic polymerisation

Description

II

Изобретение относитс  к химии высокомолекул рных соединений/ конкретно к способам анионной полимеризации лактамов.This invention relates to the chemistry of high molecular weight compounds / specifically to methods for the anionic polymerization of lactams.

Известен способ получени  формованных изделий из полилауринлактама путем анионной полимеризации лактама расплавлением мономера - лауринлактама и равномерным введением в него последовательно катализатора и затем активатора с последующим разливом в формы 1.A known method for producing molded articles from polylaurinlactam is by anionic polymerization of lactam by melting the monomer — laurinlactam and uniformly introducing into it a catalyst and then an activator, followed by pouring into form 1.

Получаекые по этому способу формованные издели  не обладают высокими физико-химическими свойствами. The molded articles obtained by this method do not possess high physicochemical properties.

Цель изобретени  - повышение физико-химических свойств изделий.The purpose of the invention is to improve the physicochemical properties of products.

Это достигаетс  тем, что все стадии процесса полимеризации провод т при посто нной температуре в интервале 150-200 С.This is achieved by the fact that all stages of the polymerization process are carried out at a constant temperature in the range of 150-200 ° C.

По предлагаемому способу сначала расплавл ют лауринлактам и в приготовленный расплав примешивают катализатор . После тщательиого паремешивани  к смеси прибавл ют активатор . Прибавление катализатора к расплаву лауринлактама, последующее перемаиивамйе активатора и полимеризацию провод т при посто нной According to the proposed method, laurinlactam is first melted and a catalyst is mixed into the prepared melt. After thorough mixing, the activator is added to the mixture. The catalyst is added to the laurinelactam melt, the subsequent activator rewrite and the polymerization is carried out at a constant

температуре. Наиболее целесообразно расплав поддерживать при температуре 150-20О С, причем наилучшие результаты получают примерно при температуре 160 С.temperature It is most expedient to maintain the melt at a temperature of 150-20 ° C, and the best results are obtained at about 160 ° C.

При осуществлении предложенного способа добавление гистиватора может быть произведено уже через короткий промежуток времени (после примешивани  катализатора к расплаву лауринлактама ) . Однако активатор может быть добавлен также значительно позже, например примерно через 48 ч после добавлени  катализатора, причем в промежуточное врем  не происходит никакой полимеризации в том случае, если температура смеси, состо щей из расплава лауринлактама и катализатора, поддерживаетс  на подход щей ПОСТОЯННОЙ температуре.In the implementation of the proposed method, the addition of a histivator can be made already after a short period of time (after the catalyst is mixed into the melt of laurinelactam). However, the activator can also be added much later, for example, approximately 48 hours after the addition of the catalyst, and no polymerization occurs at an intermediate time if the temperature of the mixture consisting of laurinelactam melt and catalyst is maintained at an appropriate CONSTANT temperature.

Дл  переманивайи  расплава лаурилактама с катализатором или дл  примешивани  активатора преимущь венно примен ют смеситель, который обеспечивает быстрое и гомогенное перемешивание.In order to entrain the melt of laurilactam with a catalyst or to mix the activator, a mixer is preferably used that provides rapid and homogeneous mixing.

В соответствии с другим варианто исполнени  способа могут быть применены все катализаторы, использование которых известно при получении полиамидов. Особенно надежны следующие катализаторы: металлический натрий, амид натри , щелочные соли лактамов, безводный этиловый спирт и двуокись углерода, котора   вл етс  предпочтительной. В качестве активатора (инициатора ) могут быть применены известные при получении полиамидов соединени  например изоцианаты, такие как фенилизоцианат , замещенные лактамы, например N-ациллактамы и N-цианолактамы , замещенна  мочевина и продукты взаимодействи  хлорангидрида карбаминовой кислоты с такими гетер циклическими соединени ми, как имидазол . При использовании фенилизоци вата получают особенно хорошие результаты, поэтому соединение  вл  етс  акти.ватором, который предпочтительно примен ют при осуществлени предложенного способа. Катализатор или катализаторы и активатор или активаторы прибавл ют к расплаву лактама в суммарном коли честве примерно 0,01-5 вес.%, преимущественно в количестве примерно 0,1-0,6 вес.%. Когда в качестве катализатора примен ют амид натри , металлический натрий или безводный этиловый спирт, особенно благопри т на добавка катализатора и активатор в количестве примерно 0,38 ввс.% в расчете на количество расплава лактама . Когда в качестве катализатора примен ют двуокись углерода, распла лактама преимущественно насыщают двуокисью углерода. В этом случав достаточно добавл ть активатор в ко личестве примерно 0,2 вес.%. Насто щее изобретение касаетс  применени  полилауринлактала дл  из готовлени  отформованных изделий,в особенности при использовании техни ки лить . После добавлени  катализатора к расплаву мономерного лауринлактама, последующего примешивани  активатор и тщательного перемешивани  смесь примерно через 1 мин после примешивани  активатора начинает затвердевать . Затвердевание происходит равномерно по всему объему расплава. Суммарный тепловой эффект составл ет лишь примерно б ккал/кг, а при затвердевании, например отливки из мономерного 5 -капролактама тепловой эффект составл ет примерно 37 ккал/ Указанный небольшой тепловой эффект (создает преимущество, которое заключаетс  в том, что отверждение продукта происходит в услови х, при которых не возникают напр жени , вызываемые неравномерностью отвода тепла, что часто наблюдаетс  при применении известных полиамидов. Поскольку полученный согласно предложенному изобретению расплав бладает жидкотекучестью и отвод тепла не представл ет проблем, могут быть получены также отформсванные издели , имеющие большие размеры и любую толщину стенок. Кроме того, оказалось, что изготовление отформованных изделий вследствие того, что расплав обладает жидкотекучестью , может быть произведено практически без применени  давлени . Внутренние напр жени  в отформованных издели х, полученных в соответствии с данным изобретением, вследствие малого теплового эффекта при затвердевании остаютс  намного ниже критических границ. Из-за жидкотекучести расплава до равномерного затвердевани  в отформованных телах не образуютс  усадочные раковины. При применении полученного расплава можно достаточно простым способом проводить литье формованных изделий, имеющих сложную геометрическую форму, с песчаными стержн ми дл  подрезани . Полученный расплав в отношении способности к переработке сравним со способными литьс  расплавами металлов. При разливке полученного расплава примен емую литейную форму нет необходимости предварительно нагревать или охлаждать. При применении литейной формы, предварительно нагретой, например, до , получаютс  особенно гладкие отливки с равномерно окрашенной поверхностью . Прочность отформованных изделий после затвердевани  повышаетс  сначсша быстро и затем.более медленно- и достигает примерно через 48 ч максимального значени . Момент времени после заливки, к которому отливку можно извлекать из формы, зависит от величины, формы и веса отлитого формованного тела. Легкие детали можно извлекать из формы непосредственно после затвердевани  расплава, т.е. примерно через 1 мин после запивки. Т желые издели  выдерживают в форме соответственно более продолжительное врем . Жидкотекучесть расплава, его высока  смачивающа  способность и высока  адгезионна  прочность к обезжиренным поверхност м других материалов позвол ют, кроме того, производить изготовление комбинированных материалов икомбинированных тел. Так, например, быть получены не имеющие пор комбинированные тела, которые содержат мелко чеистую металлическую ткань и ткань из стекловолокна . Кроме того, в отформованных телах может быть предусмотрено армирование металлами и произведено повышение жесткости материалами самогоIn accordance with another embodiment of the process, all catalysts whose use is known in the production of polyamides can be used. The following catalysts are especially reliable: metallic sodium, sodium amide, alkaline salts of lactams, anhydrous ethyl alcohol and carbon dioxide, which is preferred. As an activator (initiator), compounds known in the preparation of polyamides can be used, for example isocyanates, such as phenyl isocyanate, substituted lactams, for example N-acyl lactams and N-cyanolactams, substituted urea and products of interaction of carbamic acid chloride with such heterocyclic compounds as imidazole . When phenylisocate is used, particularly good results are obtained, therefore the compound is an activator, which is preferably used in the implementation of the proposed method. The catalyst or catalysts and the activator or activators are added to the lactam melt in a total amount of about 0.01-5% by weight, preferably in an amount of about 0.1-0.6% by weight. When sodium amide, sodium metal or anhydrous ethyl alcohol is used as a catalyst, it is especially beneficial for the addition of the catalyst and the activator in an amount of about 0.38 IHF.% Based on the amount of lactam melt. When carbon dioxide is used as a catalyst, the melted lactam is predominantly saturated with carbon dioxide. In this case, it is sufficient to add the activator in an amount of about 0.2 wt.%. The present invention relates to the use of polylaurinlactal for the preparation of molded articles, especially when using casting techniques. After the catalyst is added to the monomeric laurinelactam melt, the subsequent addition of the activator and thorough mixing, the mixture begins to solidify about 1 minute after mixing. Hardening occurs evenly throughout the melt volume. The total thermal effect is only about b kcal / kg, and when solidifying, for example, casting from monomeric 5-caprolactam, the thermal effect is approximately 37 kcal. This small thermal effect (creates the advantage that the product cures under conditions of x at which no stresses arise due to uneven heat removal, which is often observed when using the known polyamides. Since the melt obtained according to the proposed invention melts with fluidity and heat supply is not a problem, molded products that have large sizes and any wall thickness can also be obtained. In addition, it turned out that the production of molded products due to the fact that the melt has a fluidity can be made almost without the use of pressure. in the molded articles obtained in accordance with the present invention, due to the small thermal effect during solidification, they remain well below the critical limits. Due to the fluidity of the melt, before the solidification in the molded bodies, shrink shells are formed. When using the obtained melt, it is possible to carry out a rather simple method of molding molded products having a complex geometric shape with sandy rods for cutting. The melt obtained with respect to recyclability is comparable with that of molten metals. When casting the resulting melt, the used casting mold does not need to be preheated or cooled. By using a mold that is preheated, e.g. before, a particularly smooth casting with a uniformly colored surface is obtained. The strength of the molded products after hardening increases early and then more slowly and reaches the maximum value in about 48 hours. The time after pouring, to which the casting can be removed from the mold, depends on the size, shape and weight of the molded molded body. Light parts can be removed from the mold immediately after solidification of the melt, i.e. after about 1 min after zapivka. Heavy products are kept in shape for a correspondingly longer time. The fluidity of the melt, its high wetting ability and high adhesion strength to the degreased surfaces of other materials allow, in addition, to produce combined materials and combined bodies. For example, non-porous composite bodies that contain finely cellular metallic fabric and fiberglass fabric can be obtained. In addition, reinforcement with metals can be provided in the molded bodies and the stiffness materials are increased

раэличногю типа, которые при заливке полнлауринлактама ввод тс  в него Принима  во внимание превосходные свойства полилауринлактама (см. табл. 1-4), его можно примен ть в многочисленных област х вместо металлов .Different types, which are added to it when pouring a full-lurinlactam. Taking into account the excellent properties of polylaurinlactam (see Tables 1-4), it can be applied in numerous areas instead of metals.

Пример. В снабженную мешалкой и герметизированную дл  исключени  доступа воздуха емкость, через которую пропускают непрерывный ток азота в качестве защитного газа, помещают 10 кг лауринлактама. Лауринлактам расплавл ют при перемешивании и затем температуру внутри емкости довод т до . Непосредственно после этого при перемешивани в емкость ввод т 3,8 г амида натри . Содержимое емкости переманивают в течение 5 мин. Затем к смеси прибавл ют 11,5 г фенилизоцианата, после чего полученную таким способом смесь интенсивно перемешивают в течение 1 мин. Непосредственно после этого ipaсплав выливают в форму и дают возможность затвердеть.- После затвердевани  полученное отформованное тело извлекают из формы. Через 48 ч отформованное тело приобретает указанные свойства.Example. In a tank equipped with a stirrer and sealed to prevent air from entering, through which a continuous stream of nitrogen is passed in as a protective gas, 10 kg of laurinelactam is placed. The laurinectam is melted with stirring and then the temperature inside the vessel is adjusted to. Immediately thereafter, with stirring, 3.8 g of sodium amide was introduced into the container. The contents of the container are lured for 5 minutes. Then, 11.5 g of phenyl isocyanate was added to the mixture, after which the mixture thus obtained was vigorously stirred for 1 minute. Immediately after this, the melt is poured into the mold and allowed to harden. After solidification, the resulting molded body is removed from the mold. After 48 h, the molded body acquires the indicated properties.

Пример 2. Процесс ведут аналогично примеру 1, но расплав лауринлактама насыщают двуокисью углерода и примен ют лишь 5 г фенилизоцианата . В этом случае двуокись углерода  вл етс  не только защитным газом , но и катализатоЕЮм). Полученное отформованное изделие обладает такими же свойствами, как и продукт, полученный в соответствии с примером 1.Example 2. The process is carried out as in Example 1, but the melt of laurinelactam is saturated with carbon dioxide and only 5 g of phenyl isocyanate is used. In this case, carbon dioxide is not only a protective gas, but also a catalyst. The obtained molded product has the same properties as the product obtained in accordance with example 1.

Пример З.К потоку расплава лауринлактама, температура которого должна быть посто нно ISOC, в услови х, исключающих присутствие воздуха, непрерывно подают с посто нной скоростью безводный этиловый спирт в качестве катализатора. В месте, наход щемс  ниже места подачи катализатора, в смесь подают непрерывно в качестве активатора фенилизоцианат в количестве, соответствующем количеству этилового спирта. После перемешивани  поток, посто нно поддерживаемый в услови х, исключающих присутствие воздуха, разливают в формы. Полученные после затвердевани  смеси отформованные тела обладают такими же свойствами, как и продукт, полученный в соответствии с примером 1.Example C: To the melt stream of laurinelactam, whose temperature must be constantly ISOC, under conditions that exclude the presence of air, anhydrous ethyl alcohol is continuously fed at a constant rate as a catalyst. At the location below the catalyst feed site, phenyl isocyanate is continuously fed into the mixture as an activator in an amount corresponding to the amount of ethanol. After mixing, the stream, constantly maintained under conditions that exclude the presence of air, is poured into molds. The molded bodies obtained after solidification of the mixture have the same properties as the product obtained in accordance with Example 1.

68813.31068813.310

Таблица 2table 2

мечание.tagging.

высушен над п тиокисью фосфора в течениеdried over phosphorus pentoxide for

14 дней;14 days;

14 дней выдержки при относительной влажности14 days exposure at relative humidity

воздуха 65% и температуре 20® С;air 65% and temperature 20® С;

7 дней выдержки в воде при .7 days of exposure to water at.

В за.висимости от рецептуры Depending on the recipe

VJCAT В 53 460 VJCAT B 53 460

при -60 - -ьЗО при -30 - 100 at -60 - -oso at -30 - 100

До нескольких часов До 4 мес цевUp to several hours up to 4 months

До годаUp to a year

Таблица 3Table 3

С217-271C217-271

€178€ 178

lo/ fc 0,8-1,0 1,0-1,9lo / fc 0.8-1.0 1.0-1.9

кхал/м. 0,3 ккгш/кГГрад0,45Khal / m 0.3 kgf / hGrad0.45

155155

120-130120-130

100-120100-120

Claims (1)

1. Патент США 3696075, кл. 260-78, опублик. 1972 (прототип1. US patent 3696075, class 260-78, publ. 1972 (prototype
SU752140015A 1974-05-21 1975-05-21 Method of producing moulded articles from polylauurinelactame SU688133A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH692374 1974-05-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU688133A3 true SU688133A3 (en) 1979-09-25

Family

ID=4317171

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU752140015A SU688133A3 (en) 1974-05-21 1975-05-21 Method of producing moulded articles from polylauurinelactame

Country Status (17)

Country Link
JP (1) JPS5139797A (en)
AT (1) AT342306B (en)
BR (1) BR7503134A (en)
CA (1) CA1064644A (en)
DD (1) DD120210A5 (en)
DE (2) DE2507549A1 (en)
DK (1) DK220775A (en)
EG (1) EG12874A (en)
ES (1) ES437847A1 (en)
FR (1) FR2272127B1 (en)
GB (1) GB1515902A (en)
IT (1) IT1044504B (en)
NL (1) NL164070C (en)
SE (1) SE425790B (en)
SU (1) SU688133A3 (en)
YU (2) YU39508B (en)
ZA (1) ZA753197B (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596880C2 (en) * 2010-10-29 2016-09-10 Райн Хеми Райнау ГмбХ Methods of producing cast polyamides, stable during storage of mixtures of activators and catalysts, as well as use thereof to produce cast polyamides

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4233433A (en) 1977-06-29 1980-11-11 Harwe Ag Process for producing molded articles from polylauryllactam activated anionic polymerization
US4393193A (en) 1977-06-29 1983-07-12 Harwe Ag Process for producing molded articles from polylactams by activated anionic polymerization of medium lactams
DE3007204C2 (en) * 1980-02-26 1983-12-22 Benkler ASD AG, Villmergen Electrically insulated rail joint connection
JPS56137007U (en) * 1980-03-17 1981-10-17
JPS5847201A (en) * 1981-09-14 1983-03-18 Mitsutoyo Mfg Co Ltd Height gauge
US4404360A (en) 1981-11-02 1983-09-13 Harwe Ag Homogeneous molded article produced from polylactam by activated anionic polymerization of medium lactams
DE3238799C1 (en) * 1982-10-20 1984-02-09 Harwe AG, 5012 Schönenwerd Process for the production of moldings from polylaurine lactam, and the moldings obtained thereafter
JPS62189604U (en) * 1987-05-06 1987-12-02
JPS6427605U (en) * 1987-08-08 1989-02-17

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT574882A (en) * 1956-08-18
AT218744B (en) * 1959-07-14 1961-12-27 Basf Ag Process for the alkaline polymerization of lactams
NL124646C (en) * 1959-07-14
NL120559C (en) * 1962-07-02
NL280495A (en) * 1962-07-03
CH427272A (en) * 1963-06-14 1966-12-31 Inventa Ag Process for the polymerization of w-laurolactam
US3345340A (en) * 1964-10-01 1967-10-03 Du Pont Polymerizing lactam to polylactam with a substituted phosphorane cocatalyst
DE1595638A1 (en) * 1966-06-07 1970-04-30 Bayer Ag Process for the production of hollow bodies from polyamides
GB1194350A (en) * 1966-12-28 1970-06-10 Toray Industries Process for the Polymerisation of Lactams to Polyamides
CH479654A (en) 1968-03-02 1969-10-15 Basf Ag Method and device for the production of polyamide moldings
DE1902507A1 (en) * 1969-01-18 1970-10-15 Degussa Process for the production of polyamides
DE2108759C3 (en) * 1971-02-24 1985-11-14 Handtmann, H. Arthur, 7950 Biberach Process for the continuous production of moldings by the activated anionic polymerization of laurolactam
DE2111545A1 (en) * 1971-03-10 1972-09-14 Arthur Handtmann Castable laurolactam moulding cpds - contg phenylisocyanate and sodium amide or sodium metal powder
FR2137175B1 (en) * 1971-05-14 1974-03-08 Aquitaine Total Organico
JPS509026B1 (en) * 1971-06-30 1975-04-09
CS154991B1 (en) * 1972-01-14 1974-04-30

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596880C2 (en) * 2010-10-29 2016-09-10 Райн Хеми Райнау ГмбХ Methods of producing cast polyamides, stable during storage of mixtures of activators and catalysts, as well as use thereof to produce cast polyamides

Also Published As

Publication number Publication date
NL7505994A (en) 1975-11-25
SE7505736L (en) 1975-11-24
DD120210A5 (en) 1976-06-05
JPS5520486B2 (en) 1980-06-03
DE2559749A1 (en) 1977-09-15
AT342306B (en) 1978-03-28
YU173282A (en) 1985-04-30
JPS5139797A (en) 1976-04-02
FR2272127A1 (en) 1975-12-19
CA1064644A (en) 1979-10-16
NL164070C (en) 1980-11-17
IT1044504B (en) 1980-03-31
YU109778A (en) 1982-10-31
GB1515902A (en) 1978-06-28
BR7503134A (en) 1976-04-27
YU39508B (en) 1984-12-31
AU8128175A (en) 1976-12-02
ATA387575A (en) 1977-07-15
FR2272127B1 (en) 1980-09-26
DK220775A (en) 1975-11-22
NL164070B (en) 1980-06-16
ZA753197B (en) 1976-07-28
DE2507549A1 (en) 1975-12-04
ES437847A1 (en) 1977-04-16
EG12874A (en) 1980-07-31
SE425790B (en) 1982-11-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU688133A3 (en) Method of producing moulded articles from polylauurinelactame
US3216976A (en) Anionic polymerization of higher lactams
CN105601911A (en) Method for producing monomer compositions, and use thereof for producing molded polyamide part
KR860000579B1 (en) Reaction injection molding method
JPH10292041A (en) Production of liquid catalyst system for anionic polymerization of lactam
US3121768A (en) Method of casting
JPH09216945A (en) Process for activated anionic lactam polymerization
US3275733A (en) Process for the production of hollow articles of polymerized lactams
US3575938A (en) Anionic lactam catalyst system
US3793258A (en) Process for the anionic polymerization of lactams
US3216977A (en) Anionic polymerization of lactams with methylene oxazolidine-4, 5-dione compounds as activators
US3273205A (en) Casting device including a flash cavity defined in part by a gasket element
IE853171L (en) Promotion of epsilon-caprolactam polymerization
US3207729A (en) Anionic polymerization of lactams with 2, 2, 4, 4-tetramethyl-1, 3-cyclobutane dione as promoter
DE2361452C2 (en) Process for the production of polyamides with integral skin foam structure
US3567696A (en) Storable polyamide-forming compositions and process for the production of polyamides
US3574146A (en) Process for the production of polyamide foams
US3214415A (en) Polymerization of lactams with the beta-lactone of 2, 2, 4-trimethyl-3-hydroxy-3-pentenoic acid as activator
US3803101A (en) Anionic polymerization of lactam
US3451975A (en) Process for polymerizing lactams
JP2003518179A (en) Liquid initiator for rapidly carrying out anionic lactam polymerization, process for its production and use
US3492275A (en) Ionogenic polymerization of lactams
DE1745127A1 (en) Lactam polymerization catalysis
US3455885A (en) Anionic polymerization of lactams with n-chlorocarbonyl - 2 - chloro-2,3-dehydropolymethyleneimine as cocatalyst
US4349460A (en) Catalyst for the preparation of polylactams