WO2001005869A1 - Oligomere bischlorkohlensäureester aus ausgewählten cycloaliphatischen bisphenolen und anderen bisphenolen - Google Patents

Oligomere bischlorkohlensäureester aus ausgewählten cycloaliphatischen bisphenolen und anderen bisphenolen Download PDF

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bis
cycloaliphatic
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Wolfgang Ebert
Burkhard KÖHLER
Yun Chen
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    • C08G64/20General preparatory processes
    • C08G64/26General preparatory processes using halocarbonates

Definitions

  • Oligomeric bischlorocarbonic acid esters from selected cycloaliphatic bisphenols and other bisphenols.
  • the invention relates to oligomeric bischlorocarbonic acid esters which are accessible in a two-phase reaction from selected cycloaliphatic bisphenols and other bisphenols by introducing phosgene.
  • Bischlorocarbonic acid esters are suitable as starting materials for the production of polycarbonate cycles (as a precursor for high molecular weight polycarbonates according to DE 19 636 539) and of linear polycarbonates, e.g. from solution polymerization.
  • TMC-bisphenol The bisphenol l, l-bishydroxyphenyl-3,3,5-trimethylcyclohexane (TMC-bisphenol) gives polycarbonates with a high glass transition temperature. Polycarbonates with a lower glass transition temperature are often desirable because of their better processability.
  • Copolymers with other bisphenols For example, Copolymers with other bisphenols.
  • the invention therefore relates to mixtures of bischlorocarbonic acid esters of the formulas (I), (II) and (III)
  • R 1 and R 2 independently of one another are hydrogen, halogen, preferably chlorine or bromine, -CC 8 alkyl, Cs-C ö cycloalkyl, C ö -Cio-aryl, preferably phcnyi, and C 7 -C 2 aralkyl, preferably Phenyl-C 4 alkyl, especially benzyl,
  • n is an integer from 4 to 7, preferably 4 or 5
  • X is carbon
  • R and R simultaneously denote alkyl
  • Z is an aromatic radical having 6 to 30 carbon atoms, which may contain one or more aromatic nuclei, may be substituted and may contain aliphatic radicals or cycloaliphatic radicals which are different from the cycloaliphatic radicals in (I), or heteroatoms as bridge members .
  • p, q, r and s represent a natural number from 1 to 15 and the molar ratio of the cycloaliphatic bisphenol units to the aliphatic bisphenol units is 1:10 to 10: 1.
  • the bischlorocarbonic acid ester mixtures are preferably produced by introducing phosgene into a mixture of bisphenols of the formulas (IV) and (V) in a molar ratio of 1:10 to 10: 1.
  • the preferred alkyl radical is methyl; the X atoms in the ⁇ -position to the diphenyl-substituted C atom (C-1) are preferably not dialkyl-substituted;
  • Dihydroxydiphenylcycloalkanes with 5 and 6 ring carbon atoms in the cycloaliphatic radical (m - 4 or 5 in formula (IV)) are preferred, for example the diphenols of the formulas (IVa) to (IVc))
  • the polycarbonates can be prepared from diphenols of the formula (I) in accordance with German patent application P 3 832 396.6.
  • Suitable diphenols of the formula (V) are those in which Z is an aromatic radical having 6 to 30 C atoms, which can have one or more aromatic nuclei eiX Xcn, can be substituted and aliphatic radicals or cycloaliphatic radicals other than that of the formula ( I) or heteroatoms as bridge members.
  • ⁇ , ⁇ '-Bis- (hydroxyphenyl) -m-diisopropylbenzene, ⁇ , ⁇ '-bis- (hydroxyphenyl) -p-diisopropylbenzene and 2,2-bis- (4-hydroxyphenyl) propane are particularly preferred ⁇ , ⁇ '-bis (hydroxyphenyl) -m-diisopropylbenzene and 2,2-bis - (- hydroxyphenyl) propane.
  • the bisphenols of the formula (IV) used are preferably l, l-bishydroxyphenyl-3,3,5-trimethyl-cyclohexane or l, l-bishydroxyphenyl-3-methyl-cyclohexane, particularly preferably l, l-bishydroxyphenyl-3,3, 5-trimethyl-cyclohexane.
  • BPA 2,2-Bishydroxyphenyl-propane
  • 1,1-bishydroxyphenylethane or 2,2-bishydroxyphenylbutane 1,1-bishydroxyphenylethane or 2,2-bishydroxyphenylbutane, particularly preferably 2,2-bishydroxyphenylpropane
  • Another object of the invention is the use of the bischlorocarbonic acid ester mixtures according to the invention for the production of cyclic cooligocarbonates.
  • the cyclic cooligocarbonates are synthesized by the synchronous addition of the solution of the bischlorocarbonic acid ester mixtures in methylene chloride and 3-15 mol% of an organic amine, preferably triethylamine, to a two-phase mixture of methylene chloride and water, the pH of the aqueous phase being added or introduced an alkali or alkaline earth metal hydroxide is kept between 7 and 13, preferably between 9 and 11 and the temperature is 0 ° C to 40 ° C, preferably 30 ° C to 40 ° C. Possibly, up to
  • Another object of the invention is the use of the bischlorocarbonic acid ester mixtures according to the invention for the production of linear statistical copolycarbonates.
  • the high molecular weight polycarbonates from the bishlorocarbonic acid esters according to the invention can be prepared by the known polycarbonate production processes, preferably by the interfacial process (cf. H. Schnell "Chemistry and Physics of Polycarbonates", Polymer Reviews, Vol. IX, page 33 ff., Interscience Publ. 1964).
  • Monofunctional compounds in conventional concentrations serve as chain terminators for the known regulation of the molecular weight of the polycarbonates. Suitable compounds are, for example, phenol, tert-butylphenols or other alkyl-substituted phenols.
  • Small amounts of phenols of the formula (VI) are particularly suitable for regulating the molecular weight
  • R represents a branched C - and / or Cg-alkyl radical.
  • the proportion of CH 3 protons in the alkyl radical R is preferably between 47 and 89% and the proportion of CH and CH protons between 53 and 11%; R is also preferably in the o- and / or p-position to the OH group, and particularly preferably the upper limit of the ortho portion 20%.
  • the chain terminators are generally in
  • copolycarbonates obtained have neither block-like nor alternating structures. They are structured statistically.
  • phosgene 300 g are introduced into a mixture of 155 g (0.5 mol) of TMC-bisphenol, 114 g (0.5 mol) of BPA and 1.2 l of methyl chloride at 0 ° C. in 150 minutes. At the same time, 25 percent. NaOH metered in so that the pH of the mixture is between 2 and 5. You need about 1 liter of NaOH. After introducing phosgene, the pH is adjusted to 8 to 9 and nitrogen is introduced until the solution is free of phosgene. After phase separation, the organic phase is washed with IN HC1 and then with water, dried over sodium sulfate and evaporated. The yield was 285 g, the hydrolyzable Clilor content 14.5%. A mixture of the non-oligomerized bischlorocarbonic acid esters would theoretically contain 18.0% hydrolyzable chlorine. There is therefore a proportion of oligochlorocarbonic acid esters with p, q, r and s> 1.
  • Phase separation is washed with 1 N HC1 and three times with water and the evaporated organic phase. 60.2 g of a material are obtained which, according to HPLC, consists of approximately 80% of cycles.

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Abstract

Die Erfindung betrifft oligomere Bischlorkohlensäureester, die in einer Zweiphasenreaktion aus ausgewählten cycloaliphatischen Bisphenolen und anderen Bisphenolen durch Einleiten von Phosgen zugänglich sind.

Description

Oligomere Bischlorkohlcnsäureestcr aus ausgewählten cycloaliphatischen Bisphenolen und anderen Bisphenolen.
Die Erfindung betrifft oligomere Bischlorkohlensäureester, die in einer Zweiphasenreaktion aus ausgewählten cycloaliphatischen Bisphenolen und anderen Bisphenolen durch Einleiten von Phosgen zugänglich sind.
Bischlorkohlensäureester eignen sich als Edukte zur Herstellung von Polycarbonat- cyclen (als Vorstufe für hochmolekulare Polycarbonate gemäß DE 19 636 539) und von linearen Polycarbonaten, z.B. aus Lösungspolymerisation.
Das Bisphenol l,l-Bishydroxyphenyl-3,3,5-trimethylcyclohexan (TMC-Bisphenol) ergibt Polycarbonate mit hoher Glastemperatur. Oft sind wegen der besseren Ver- arbeitbarkeit Polycarbonate mit einer niedrigeren Glastemperatur erwünscht.
In Frage kommen z.B. Copolymere mit anderen Bisphenolen.
Prinzipiell ist es möglich, eine oligomere Bischlorkohlensäureestervorstufe des TMC-Bisphenols (Vorstufe 1 ; VI) mit einer anderen oligomeren Bischlorkohlen- säureestervorstufe (Vorstufe 2; V2) vor der Reaktion zu mischen. Jedoch entsteht dann bei der Folgereaktion keine statistische Sequenz der monomeren Bisphenole (VI) und (V2), sondern Blöcke der Vorstufe 1 und der Vorstufe 2. Daher ist es wünschenswert, oligomere Bischlorkohlensäureestervorstufen herzustellen, die selbst statistisch aus TMC-Bisphenol und anderen Bisphenolen aufgebaut sind.
Gegenstand der Erfindung sind daher Gemische aus Bischlorkohlensäureestern der Formeln (I), (II) und (III)
Figure imgf000003_0001
Figure imgf000003_0002
Figure imgf000003_0003
worin
R1 und R2 unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, bevorzugt Chlor oder Brom, Cι-C8-Alkyl, Cs-Cö-Cycloalkyl, Cö-Cio-Aryl, bevorzugt Phcnyi, und C7-Cι2-Aralkyl, bevorzugt Phenyl-Cι-C4-Alkyl, insbesondere Benzyl,
m eine ganze Zahl von 4 bis 7, bevorzugt 4 oder 5,
R » 3~ , u.„ndJ r R4 unabhängig voneinander Wasserstoff oder Ci-Cö-Alkyl und
X Kohlenstoff bedeuten,
mit der Maßgabe, dass an mindestens einem Atom X pro Wiederholungseinheit in (I) oder (III), R und R gleichzeitig Alkyl bedeuten, Z ein aromatischer Rest mit 6 bis 30 C-Atomen ist, der einen oder mehrere aromatische Kerne enthalten kann, substituiert sein kann und aliphatische Reste oder cycloaliphatische Reste, die unterschiedlich zu den cycloaliphatischen Resten in (I) sind, oder Heteroatome als Brückenglieder enthalten kann,
p, q, r und s für eine natürliche Zahl von 1 bis 15 stehen und das molare Verhältnis der cycloaliphatischen Bisphenoleinheiten zu den aliphatischen Bisphenoleinheiten 1 :10 bis 10:1 beträgt.
Bevorzugt ist Z
Figure imgf000004_0001
mit Me = Methylrest
Die Herstellung der Bischlorkohlensäureestergemische erfolgt bevorzugt durch Einleiten von Phosgen in eine Mischung von Bisphenolen der Formeln (IV) und (V) im molaren Verhältnis von 1 : 10 bis 10:1.
Figure imgf000004_0002
HO-Z-OH (V)
In einem zweiphasigen System aus Wasser und einem organischen Lösungsmittel, vorzugsweise Methylenchlorid, bei -5°C bis 40°C, wobei der pH- Wert der wässrigen Phase durch Zugabe oder Vorlage eines Alkali- oder Erdalkalihydroxids zwischen 1 und 13, vorzugsweise zwischen 2 und 9 gehalten wird.
Dabei haben X, R1, R2, R3, R4 und m die in der Formel (I) genannte Bedeutung.
Bevorzugt sind an 1 - 2 Atomen X, insbesondere nur an einem Atom X pro Molekül (IV) R3 und R4 gleichzeitig Alkyl.
Bevorzugter Alkylrest ist Methyl; die X-Atome in α-Stellung zu dem Diphenyl- substituierten C-Atom (C-l) sind bevorzugt nicht dialkylsubstituiert, dagegen ist die
Alkyldisubstitution in ß-Stellung zu C-l bevorzugt.
Bevorzugt sind Dihydroxydiphenylcycloalkane mit 5 und 6 Ring-C-Atomen im cycloaliphatischen Rest (m - 4 oder 5 in Formel (IV)), beispielsweise die Diphenole der Formeln (IVa) bis (IVc))
Figure imgf000005_0001
Figure imgf000005_0002
Figure imgf000006_0001
wobei das l,l-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan (Formel (IVa) mit R und R gleich H) besonders bevorzugt ist. Die Polycarbonate können gemäß der deutschen Patentanmeldung P 3 832 396.6 aus Diphenolen der Formel (I) hergestellt werden.
Für die Wiederholeinheiten werden zusätzlich zu den Diphenolen der Formel (IV) andere Diphenole, beispielsweise mit der Formel (V)
HO-Z-OH (V)
verwendet.
Geeignete Diphenole der Formel (V) sind solche, in denen Z ein aromatischer Rest mit 6 bis 30 C-Atomen ist, der einen oder mehrere aromatische Kerne eiX Xcn kann, substituiert sein kann und aliphatische Reste oder andere cycloaliphatische Reste als die der Formel (I) oder Heteroatome als Brückenglieder enthalten kann.
Beispiele der Diphenole der Formel (V) sind:
Hydrochinon, Resorcin, Dihydroxydiphenyle, Bis-(hydroxyphenyl)-alkane, Bis- (hydroxyphenyl)-cycloalkane, Bis-(hydroxyphenyl)-sulfιde, Bis-(hydroxyphenyl)- ether, Bis-(hydroxyphenyl)-ketone, Bis-(hydroxyphenyl)-sulfone, Bis-(hydroxy- phenyl)-sulfoxide, α,α'-Bis-(hydroxyphenyl)-diisopropylbenzole sowie deren kern- alkylierte und kernhalogenierte Verbindungen. Bevorzugt sind α,α'-Bis-(hydroxyphenyl)-m-diisopropylbenzol, α,α'-Bis-(hydroxy- phenyl)-p-diisopropylbenzol und 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan besonders bevorzugt α,α'-Bis-(hydroxyphenyl)-m-diisopropylbenzol und 2,2-Bis-(-hydroxy- phenyl)-propan.
Diese und weitere geeignete Diphenole sind z.B. in der Monographie "H. Schnell, Chemistry and Physics of Polycarbonates, Interscience Publishers, New York 1964", beschrieben.
Natürlich können als Cobisphenole auch Mischungen von Bisphenolen (V) und weiteren Bisphenolen eingesetzt werden.
Dazu bevorzugte weitere Bisphenole sind beispielsweise:
4,4'-Dihydroxydiphenyl, 2,4-Bis-(4-hydroxyphenyl)-2-methylbutan, 1 , 1 -Bis-(4-hy- droxyphenyl)-cyclohexan, α,α'-Bis-(hydroxyphenyl)-p-diisopropylbenzol, 2,2-Bis-
(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-propan, 2,2-Bis-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)-propan, Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)-methan, 2,2-Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxy- phenyl)-propan, Bis-(3,5-dimethyl-4-4-hydroxyphenyl)-sulfon, 2,4-Bis-(3,4-di- methyl-4-hydroxyphenyl)-2-methylbutan, 1 , 1 -Bis-(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)- cyclohexan, 2,2-Bis-(3,5-dichlor-4-hydroxyphenyl)-propan und 2,2-Bis-(3,5-dibrom-
4-hydroxyphenyl)-propan.
Als Bisphenole der Formel (IV) werden vorzugsweise l,l-Bishydroxyphenyl-3,3,5- trimethyl-cyclohexan oder l,l-Bishydroxyphenyl-3-methyl-cyclohexan eingesetzt, besonders bevorzugt l ,l-Bishydroxyphenyl-3,3,5-trimethyl-cyclohexan.
Als Bisphenole der Formel (V) wurden vorzugsweise 2,2-Bishydroxyphenyl-propan (BPA), 1,1 -Bishydroxyphenylethan oder 2,2-Bishydroxyphenylbutan, besonders bevorzugt 2,2-Bishydroxyphenylpropan eingesetzt. Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen Bischlorkohlensäureestergemische zur Herstellung cyclischer Cooligocarbonate.
Die Synthese der cyclischen Cooligocarbonate erfolgt durch synchrone Zugabe der Lösung der Bischlorkohlensäureestergemische in Methylenchlorid und 3 - 15 Mol-% eines organischen Amins, vorzugsweise Triethylamin, zu einer zweiphasigen Mischung aus Methylenchlorid und Wasser, wobei der pH- Wert der wässrigen Phase durch Zugabe oder Vorlage eine Alkali- oder Erdalkalihydroxids zwischen 7 und 13, vorzugsweise zwischen 9 und 11 gehalten wird und die Temperaur 0°C bis 40°C, vorzugsweise 30°C bis 40°C beträgt. Eventuell werden noch zusätzlich bis zu
10 Mol-% andere Bisphenole eingesetzt.
Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen Bischlorkohlensäureestergemische zur Herstellung linearer statistischer Copoly- carbonate.
Die hochmolekularen Polycarbonate aus den erfindungsgemäßen Bischlorkohlen- säureestern, gegebenenfalls in Kombination mit anderen Bischlorkohlensäureestern, können nach den bekannten Polycarbonat-Herstellungsverfahren hergestellt werden, vorzugsweise nach dem Phasengrenzflächenverfahren (vgl. H. Schnell "Chemistry and Physics of Polycarbonates", Polymer Reviews, Vol. IX, Seite 33 ff., Interscience Publ. 1964).
Die Synthese der linearen, statistischen Copolycarbonate erfolgt z.B. durch eine Zweiphasenreaktion einer Lösung der Bischlorkohlensäureestergemische in
Methylenchlorid mit in Wasser gelösten anorganischen Basen, vorzugsweise Alkalihydroxiden, bei einem pH- Wert von 7 - 13 und einer Temperatur von 0°C - 40°C in Gegenwart von 0,01 - 2 Mol-% eines organischen Amins, vorzugsweise Triethylamin oder N-Ethylpiperidin, wobei 0 - 80 Mol-% Bisphenole der Formel (IV) und (V) und 0 - 7 Mol-% Monophenole zugesetzt werden können. Als Kettenabbrecher zur an sich bekannten Regelung des Molekulargewichts der Polycarbonate dienen monofunktionelle Verbindungen in üblichen Konzentrationen. Geeignete Verbindungen sind z.B. Phenol, tert.-Butylphenole oder andere Alkyl- substituierte Phenole. Zur Regelung des Molekulargewichts sind insbesondere kleine Mengen Phenole der Formel (VI) geeignet
Figure imgf000009_0001
worin
R einen verzweigten C - und/oder Cg-Alkylrest darstellt.
Bevorzugt ist im Alkylrest R der Anteil an CH3-Protonen zwischen 47 und 89 % und der Anteil der CH- und CH -Protonen zwischen 53 und 11 %; ebenfalls bevorzugt ist R in o- und/oder p-Stellung zur OH-Gruppe, und besonders bevorzugt die obere Grenze des ortho-Anteils 20 %. Die Kettenabbrecher werden im allgemeinen in
Mengen von 0,5 bis 10, bevorzugt 1,5 bis 8 Mol-%, bezogen auf eingesetzte Diphenole, eingesetzt.
Die erhaltenen Copolycarbonate haben weder blockartige noch alternierende Strukturen. Sie sind statistisch aufgebaut.
Die Erfindung soll anhand der nachfolgenden Beispiele näher erläutert werden.
Beispiele
Beispiel 1
Herstellung eines erfindungsgemäßen Bischlorkohlensäureestergemisches
In eine Mischung aus 155 g (0,5 mol) TMC-Bisphenol, 114 g (0,5 Mol) BPA und 1,2 1 Methylchlorid werden bei 0°C 300 g Phosgen in 150 Minuten eingeleitet. Gleichzeitig wird 25 proz. NaOH so zudosiert, dass der pH- Wert der Mischung zwischen 2 und 5 liegt. Man braucht dafür ca. 1 Liter NaOH. Nach der Phosgeneinleitung wird der pH-Wert auf 8 bis 9 eingestellt und solange Stickstoff eingeleitet, bis die Lösung phosgenfrei ist. Nach der Phasentrennung wird die organische Phase mit IN HC1 und dann mit Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingedampft. Die Ausbeute betrug 285 g, der Gehalt an hydrolysierbarem Clilor 14,5 %. Ein Gemisch der nicht oligomerisierten Bischlorkohlensäureester würde theoretisch 18,0 % hydrolysierbares Chlor enthalten. Daher liegt ein Anteil von Oligochlorkohlensäureestern mit p, q, r und s > 1 vor.
Beispiel 2
Herstellung eines cyclischen Oligocarbonats (Verwendungsbeispiel)
In einem 1 Liter Kolben werden 200 ml Methylenchlorid, 7 ml Wasser, 2 ml 9,75 molare NaOH in Wasser und 2,4 ml Triethylamin vorgelegt und bei 40°C unter kräftigem Rühren synchron 200 ml einer Lösung von 78,8 g des Bischlorkohlen- säureestergemisches aus Beispiel 1 in Methylenchlorid, 59 ml einer 0,75 molaren NaOH in Wasser und 25 ml einer 10 %igen Lösung von Triethylamin in Methylenchlorid innerhalb von 28 Minuten zudosiert, wobei die Dosierung der Bischlorkohlensäureesterlösung unterhalb des Flüssigkeitsspiegels erfolgt. Nach der
Phasentrennung wird mit 1 N HC1 und dreimal mit Wasser gewaschen und die organische Phase eingedampft. Man erhält 60,2 g eines Materials, das nach HPLC zu ca. 80 % aus Zyklen besteht.
Beispiel 3
Herstellung eines linearen Polycarbonats (Verwendungsbeispiel)
Man legt 39,4 g der Bischlorkohlensäureester nach Beispiel 1, 62 g 45 %ige NaOH, 0,53 g p-tert.-Butylphenol und 400 g Methylenchlorid vor, gibt 0,1 g N-Ethyl- piperidin hinzu und läßt 1 h nachrühren. Man säuert mit HC1 ab, trennt die organische Phase ab, und dampft sie im Vakuumtrockenschrank ein. Man erhält 30 g eines Polycarbonats mit einer relativen Lösungsviskosität von 1,29 (0,5 % in Methylenchlorid bei 25°C) mit einer Glastemperatur von 199°C.

Claims

Patentansprüche
Gemische aus Bischlorkohlensäureestern der Formeln (I), (II) und (III)
Figure imgf000012_0001
Figure imgf000012_0002
Figure imgf000012_0003
wobei
R1 und R2 unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, bevorzugt Chlor oder Brom, Cj-Cg-Alkyl, C5-C6-Cycloalkyl, Cg-Cjo-Aryl, bevorzugt Phenyl, und Cγ-C^-Aralkyl, bevorzugt Phenyl-C1-C -Alkyl, insbesondere Benzyl,
m eine ganze Zahl von 4 bis 7, bevorzugt 4 oder 5,
R3 und R4 unabhängig voneinander Wasserstoff oder C Cg-Alkyl und X Kohlenstoff bedeuten,
mit der Maßgabe, dass an mindestens einem Atom X pro Wiederholungseinheit in (I) oder (III) R3 und R4 gleichzeitig Alkyl bedeuten,
Z ein aromatischer Rest mit 6 bis 30 C-Atomen ist, der einen oder mehrere aromatische Kerne enthält, substituiert sein kann und aliphatische Reste oder cycloaliphatische Reste die unterschiedlich zu den cycloaliphatischen Resten in Formel (I) sind, oder Heteroatome als Brückenglieder enthalten kann,
p, q, r und s für eine natürliche Zahl von 1 bis 15 stehen und das molare Verhältnis der cycloaliphatischen Bisphenoleinheiten zu den aliphatischen Bisphenoleinheiten 1:10 bis 10:1 beträgt.
2. Gemische gemäß Anspruch 1 , wobei
Z den Resten
Figure imgf000013_0001
entspricht,
wobei Me Methylrest bedeutet.
3. Verwendung der Bischlorkohlensäureestergemische nach Anspruch 1 oder 2 zur Herstellung cyclischer Cooligocarbonate.
4. Verwendung der Bischlorkohlensäureestergemische nach Anspruch 1 oder 2 zur Herstellung linearer statistischer Copolycarbonate.
PCT/EP2000/006380 1999-07-19 2000-07-06 Oligomere bischlorkohlensäureester aus ausgewählten cycloaliphatischen bisphenolen und anderen bisphenolen WO2001005869A1 (de)

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