WO2010117028A1 - αオレフィンオリゴマーおよびその製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an ⁇ -olefin oligomer and a method for producing the same, and more particularly to an ⁇ -olefin oligomer useful as a wax component or a lubricating oil component and a method for producing the same.
- Patent Document 1 discloses a polymer obtained by polymerizing a higher ⁇ -olefin having 10 or more carbon atoms using a metallocene catalyst, and in the examples, a catalyst using a racemic bibridged complex is used.
- Patent Document 2 discloses a method for producing an ⁇ -olefin polymer in which an ⁇ -olefin having 4 or more carbon atoms is polymerized using a metallocene-based catalyst. In the examples, a mesosymmetric bibridged complex having two different crosslinking groups is disclosed. The catalyst used is used.
- ⁇ -olefin oligomers have been produced using metallocene catalysts until now, but in systems using conventional metallocene catalysts, the selectivity of the product is generally constant (Schulz-Flory distribution). Therefore, in the production of the low molecular weight region, a large amount of dimer was produced. If the ⁇ -olefin oligomer contains a large amount of the dimer component, there is a problem that the liquid oligomer leads to an increase in the VOC (volatile organic compound) component, and the solid oligomer has a melting point drop due to the dimer component. Occurred and the melting point distribution was widened.
- VOC volatile organic compound
- the dimer component when an ⁇ -olefin oligomer having 16 or more carbon atoms contains a large number of dimer components, the dimer component has 32 or more carbon atoms, so that it is difficult to remove the components by an operation such as distillation. And remains in the product. For this reason, if the dimer component is large, the melting point is lowered and the melting point distribution is widened, so that the sticky component is increased, and the melting point of the dimer component is about 10 ° C. lower than the melting point of the high molecular weight component.
- the oligomer containing a large amount of the monomer component may cause a problem that the target melting point is not exhibited.
- an ⁇ -olefin oligomer having a relatively small weight average molecular weight and a small molecular weight distribution value is preferable. Regarding these properties, the ⁇ -olefin oligomer obtained by the methods described in Patent Documents 1 and 2 is not sufficient, and further performance improvement is desired.
- the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide an ⁇ -olefin oligomer having a small amount of a dimer component and a method for producing the same without following the Schulz-Flory distribution. Furthermore, an object of the present invention is to provide an ⁇ -olefin oligomer having a relatively small weight average molecular weight and a small molecular weight distribution and a method for producing the same.
- this invention relates to the manufacturing method of the following alpha olefin oligomer and alpha olefin oligomer. 1.
- A It can react with a transition metal compound represented by the following formula (I), and (B) (B-1) the transition metal compound of component (A) or a derivative thereof to form an ionic complex.
- a method for producing an ⁇ -olefin oligomer comprising polymerizing an ⁇ -olefin having 6 or more carbon atoms in the presence of a compound and a polymerization catalyst containing at least one component selected from (B-2) aluminoxane,
- the compound represented by the formula (I) is a mesosymmetric compound, and in the formula (I), M represents a metal element of Groups 3 to 10 of the periodic table.
- X represents a ⁇ -binding ligand, and when there are a plurality of X, a plurality of X may be the same or different, Y represents a Lewis base, and when there are a plurality of Y, a plurality of Y are the same or different It may be.
- [B is a skeleton of the bridging group and represents a carbon atom, a silicon atom, a boron atom, a nitrogen atom, a germanium atom, a phosphorus atom, or an aluminum atom.
- R 3 is a substituent for B, and represents a hydrogen atom, a carbon atom, an oxygen atom, an aliphatic hydrocarbon group, an aromatic hydrocarbon group, an amine-containing group, or a halogen-containing group.
- n is 1 or 2. ] 6).
- (C) the method for producing an ⁇ -olefin oligomer according to 4 or 5, wherein a polymerization catalyst using an organoaluminum compound is used, 7).
- the ⁇ -olefin oligomer has an ⁇ -olefin unit having 6 or more carbon atoms of 90 mol% or more, a weight average molecular weight (Mw) of 9000 or less, a molecular weight distribution (Mw / Mn) of 2.0 or less, and the following (4) and (5 (4)
- the trimer / dimer mass ratio is 1.0 or more (5)
- an ⁇ -olefin oligomer having a small dimer component and a method for producing the same without following the Schulz-Flory distribution Furthermore, according to the present invention, an ⁇ -olefin oligomer having a relatively small weight average molecular weight and a small molecular weight distribution value and a method for producing the same are provided. These ⁇ -olefin oligomers are useful as wax components and lubricating oil components.
- the ⁇ -olefin oligomer of the present invention is an ⁇ -olefin oligomer having a carbon atom number of 6 or more ⁇ -olefin units of 90 mol% or more based on the total monomer units, and having a small amount of dimer components not in accordance with the Schulz-Flory distribution. is there.
- the amount of ⁇ -olefin unit having 6 or more carbon atoms is preferably 100 mol%.
- monomer units other than ⁇ -olefin units having 6 or more carbon atoms include ⁇ -olefin units having 5 or less carbon atoms.
- Preferred ⁇ -olefins having 6 or more carbon atoms for lubricating oil applications are ⁇ -olefins having 8 to 14 carbon atoms, more preferably ⁇ -olefins having 8 to 12 carbon atoms.
- Preferred ⁇ -olefins having 6 or more carbon atoms for use in wax are ⁇ -olefins having 14 to 40 carbon atoms, and more preferably ⁇ -olefins having 16 to 36 carbon atoms.
- ⁇ -olefin having 6 or more carbon atoms include 1-hexene, 1-octene, 1-decene, 1-undecene, 1-dodecene, 1-tridecene, 1-tetradecene, 1-pentadecene, 1-hexadecene, -Heptadecene, 1-octadecene, 1-nonadecene, 1-eicosene, 1-tetracocene, 1-hexacocene, 1-octacocene, 1-triacontene and the like, and one or more of these can be used.
- an ⁇ -olefin oligomer useful as a wax component or a lubricating oil component can be obtained by using these raw material monomers.
- the trimer / dimer mass ratio ⁇ the tetramer / trimer mass ratio
- the mass ratio is 2 Trimer ⁇ trimer ⁇ in the composition distribution of tetramer, trimer / dimer mass ratio ⁇ tetramer / trimer mass ratio
- mass ratio is dimer ⁇ trimer> 90% or less of the weight of the trimer in the composition distribution of the tetramer
- the trimer / dimer mass ratio ⁇ the tetramer / trimer mass. Satisfy the ratio relationship.
- the trimer / dimer mass ratio is smaller than the tetramer / trimer mass ratio, a large amount of the dimer component is produced. In such a case, there arises a problem that an ⁇ -olefin oligomer suitable for the intended use cannot be obtained even if purification treatment is carried out after production, and a problem of environmental deterioration due to a decrease in productivity and an increase in waste.
- the dimer component becomes a component having 32 or more carbon atoms, and therefore it should be removed by an operation such as distillation. Is difficult and remains in the product. For this reason, when there are many dimer components, melting
- the ⁇ -olefin oligomer I has a composition distribution in which the mass ratio is dimer ⁇ trimer ⁇ tetramer, the trimer / dimer mass ratio ⁇ the tetramer / trimer mass. Satisfy the ratio relationship.
- the ⁇ -olefin oligomer of the present invention is further reduced in dimer component amount and has a small molecular weight distribution value and a uniform composition. As a result, a product in the target viscosity region can be obtained, and since there are almost no performance-decreasing components, an ⁇ -olefin oligomer useful as a wax or lubricating oil component can be obtained.
- the mass of the dimer is 90% or less of the mass of the trimer.
- the amount of any component of the dimer to tetramer is almost the same, and a very large amount of the dimer component is contained. For this reason, even if it refine
- the two bridging groups in the transition metal compound are the same, and the structures of the two (substituted) cyclopentadienyl groups [or (substituted) indenyl groups] are the same. It is possible to control the steric restriction during the insertion reaction, and it is possible to produce an ⁇ -olefin oligomer having a relatively small weight average molecular weight and a narrow molecular weight distribution value and composition distribution.
- the matters relating to the characteristics of the ⁇ -olefin oligomer of the present invention include the three-dimensional structure of the catalyst and the structure of the raw material monomer, which reduces the even-numbered mer (particularly the dimer) and the odd-numbered mer (particularly An oligomer having a composition distribution in which the trimer and the like are increased is obtained. Therefore, under the same conditions, as the monomer molecule is larger, the dimer production amount is reduced, and cases (1) to (3) are likely to occur. Moreover, if it is the same monomer, it will be easy to become a case (2) by controlling superposition
- the contents of the above dimer, trimer, and tetramer can be determined using, for example, gas chromatography (GC).
- GC gas chromatography
- the ⁇ -olefin oligomer I usually has a weight average molecular weight (Mw) of 9000 or less, preferably 100 to 9000, more preferably 300 to 7000, and particularly preferably 500 to 5000. When the weight average molecular weight (Mw) is 9000 or less, the viscosity does not become too high, and a characteristic as a low molecular weight body is shown.
- the ⁇ -olefin oligomer I usually has a molecular weight distribution (Mw / Mn) of 2.0 or less, preferably 1.0 to 1.5, more preferably 1.1 to 1.4. When the molecular weight distribution (Mw / Mn) is 2.0 or less, the composition distribution becomes narrow, and the content of the compound having the desired properties increases. In addition, said weight average molecular weight (Mw) and molecular weight distribution (Mw / Mn) can be calculated
- the ⁇ -olefin oligomer II has a weight average molecular weight (Mw) of preferably 100 to 9000, more preferably 300 to 7000, and particularly preferably 500 to 5000. When the weight average molecular weight (Mw) is 9000 or less, the viscosity does not become too high, and a characteristic as a low molecular weight body is shown.
- the molecular weight distribution (Mw / Mn) is preferably 1.0 to 1.5, more preferably 1.1 to 1.5. When the molecular weight distribution (Mw / Mn) is 1.5 or less, the composition distribution becomes narrow and the content of the compound having the desired properties increases.
- the trimer / dimer mass ratio When the trimer / dimer mass ratio is less than 1.0, the VOC component increases in the liquid oligomer, and the melting point distribution becomes wide in the crystalline oligomer. From this viewpoint, it is more preferably 1.1 or more. If the dimer / trimer mass ratio is larger than the trimer / tetramer mass ratio, a large amount of dimer components are produced. However, there is a problem that an ⁇ -olefin oligomer suitable for the intended use cannot be obtained even if the treatment is applied, and a problem of environmental deterioration due to a decrease in productivity and an increase in waste occurs.
- a preferred example of the case where the ⁇ -olefin oligomer of the present invention is used as a wax component is obtained using an ⁇ -olefin having 14 to 40 carbon atoms, and the melting point determined by DSC is in the range of 0 to 100 ° C. And an ⁇ -olefin oligomer having a single melting point and a half-value width of 15 ° C. or less. The full width at half maximum is preferably 12 ° C. or lower, more preferably 10 ° C. or lower. Any ⁇ -olefin oligomer that satisfies the above requirements is useful as a wax component because it has sharp melt properties. In order to obtain such an ⁇ -olefin oligomer, steric regulation of the oligomer structure by a catalyst may be performed.
- the ⁇ -olefin oligomer of the present invention is mainly useful as a wax component and a lubricating oil component, particularly a toner release agent and ink component, a resin modifier, an adhesive component, an adhesive component, a lubricating oil component, and an organic component. It is useful as an inorganic composite material, heat storage material, fuel oil modifier such as light oil, asphalt modifier, and high-performance wax.
- cosmetics lipsticks, pomades, creams, eyebrows, eye shadows, tics, packs, shampoos, rinses
- medical osteointments, suppositories, emulsions, surgical dressings, poultices), stationery (crayons) , Crepes, pencils, carbon paper), glazing (wood, furniture, leather, automobiles, paper, confectionery, textiles), candles, skin cream, textile oils, confectionery materials, model materials, sculpture materials, leather finishing materials, Insulation material Wax paper, musical instruments, grafting wax printing, mold product manufacturing, fruit wax coating, various greases, ski wax, wax dyeing, polish, car wax, metalworking oil, rubber anti-aging agent, tire, adhesive Agent, processed paper, heat storage agent, agrochemical, fertilizer, abrasive (metal, stainless steel), oil lubricant (grease, mold release agent, paint), dental dental wax, fixed use (lens, embedding) It is useful as a component.
- the compound represented by the formula (I) is a mesosymmetric compound, and in the formula (I), M represents a metal element of Groups 3 to 10 of the periodic table.
- X represents a ⁇ -binding ligand, and when there are a plurality of X, a plurality of X may be the same or different, Y represents a Lewis base, and when there are a plurality of Y, a plurality of Y are the same or different It may be.
- A represents a hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms, a halogen-containing hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms, a silicon-containing group, a germanium-containing group, a tin-containing group, —O—, —CO—, —S—, — SO 2 -, - Se -, - NR 1 -, - PR 1 -, - P (O) R 1 -, - BR 1 - and -AlR 1 - shows a bridging group selected from the two a at the same is there.
- R 2 is a hydrogen atom, a halogen atom, a hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms, a halogen-containing hydrocarbon group having 1 to 4 carbon atoms, a silicon-containing group or a heteroatom-containing group.
- the bond indicated by the wavy line represents the bond with the bridging group A. Specific examples of R 2 are shown below.
- halogen-containing hydrocarbon group having 1 to 4 carbon atoms include chloromethyl group, bromomethyl group, bromoethyl group, p-fluorophenyl group, p-fluorophenylmethyl group, 3,5-difluorophenyl group, pentachlorophenyl. Group, 3,4,5-trifluorophenyl group, pentafluorophenyl group, 3,5-bis (trifluoromethyl) phenyl group and the like.
- Hydrocarbon-substituted silyl ether groups silicon-substituted alkyl groups such as trimethylsilylmethyl groups; silicon-substituted aryl groups such as trimethylsilylphenyl groups; dimethylhydrosilyl groups and methyldihydrosilyl groups. I can get lost.
- Heteroatom-containing groups include dimethylamide groups, diethylamide groups, dipropylamide groups, dibutylamide groups, dicyclohexylamide groups, methylethylamide groups and other alkylamide groups; divinylamide groups, dipropenylamide groups, dicyclohexenylamides Alkenylamide groups such as dibenzylamide groups, phenylethylamide groups and phenylpropylamide groups; arylamide groups such as diphenylamide groups and dinaphthylamide groups; methoxy groups, ethoxy groups and propoxy groups Group, butoxy group, alkoxy group such as phenylmethoxy group and phenylethoxy group; aryloxy group having 6 to 20 carbon atoms such as phenoxy group, methylphenoxy group and dimethylphenoxy group; dimethyl phosphide group, methylphenyl phosphide Phosphide groups such as diphenyl phosphide group
- Alkyl sulfide groups alkenyl sulfide groups such as vinyl sulfide groups, propenyl sulfide groups, cyclohexenyl sulfide groups; arylalkyl sulfide groups such as benzyl sulfide groups, phenylethyl sulfide groups, phenylpropyl sulfide groups; phenyl sulfide groups, tolyl sulfide groups, Dimethylphenyl sulfide group, trimethylphenyl sulfide group, ethylphenyl sulfide group, propylphenyl sulfide group, biphenylsulfide group I de group, naphthylsulfide group, methyl naphthylsulfide group, anthracenyl Nils sulfide group, an aryl sulfide groups such as a phenanthridine N
- cross-linking group A in the formula (I) a group represented by the following formula (IV) is preferable.
- halogen atom examples include a chlorine atom, a fluorine atom, a bromine atom and an iodine atom.
- hydrocarbon group having 1 to 20 carbon atoms include alkyl groups such as methyl group, ethyl group, propyl group, butyl group, hexyl group, cyclohexyl group and octyl group; alkenyl groups such as vinyl group, propenyl group and cyclohexenyl group An arylalkyl group such as benzyl group, phenylethyl group, phenylpropyl group; phenyl group, tolyl group, dimethylphenyl group, trimethylphenyl group, ethylphenyl group, propylphenyl group, biphenyl group, naphthyl group, methylnaphthyl group, anthracenyl group Group, aryl group such as phenanthonyl group,
- halogen-containing hydrocarbon group having 1 to 4 carbon atoms include chloromethyl group, bromomethyl group, bromoethyl group, p-fluorophenyl group, p-fluorophenylmethyl group, 3,5-difluorophenyl group, pentachlorophenyl. Group, 3,4,5-trifluorophenyl group, pentafluorophenyl group, 3,5-bis (trifluoromethyl) phenyl group and the like.
- silicon-containing groups include monohydrocarbon-substituted silyl groups such as methylsilyl group and phenylsilyl group; dihydrocarbon-substituted silyl groups such as dimethylsilyl group and diphenylsilyl group; trimethylsilyl group, triethylsilyl group, tripropylsilyl group, dimethyl group (T-butyl) silyl group, tricyclohexylsilyl group, triphenylsilyl group, dimethylphenylsilyl group, methyldiphenylsilyl group, tolylsilylsilyl group, trinaphthylsilyl group and other trihydrocarbon-substituted silyl groups; trimethylsilyl ether group, etc.
- Hydrocarbon-substituted silyl ether groups silicon-substituted alkyl groups such as trimethylsilylmethyl groups; silicon-substituted aryl groups such as trimethylsilylphenyl groups; dimethylhydrosilyl groups and methyldihydrosilyl groups. I can get lost.
- Heteroatom-containing groups include dimethylamide groups, diethylamide groups, dipropylamide groups, dibutylamide groups, dicyclohexylamide groups, methylethylamide groups and other alkylamide groups; divinylamide groups, dipropenylamide groups, dicyclohexenylamides Alkenylamide groups such as dibenzylamide groups, phenylethylamide groups and phenylpropylamide groups; arylamide groups such as diphenylamide groups and dinaphthylamide groups; methoxy groups, ethoxy groups and propoxy groups Group, butoxy group, alkoxy group such as phenylmethoxy group and phenylethoxy group; aryloxy group having 6 to 20 carbon atoms such as phenoxy group, methylphenoxy group and dimethylphenoxy group; dimethyl phosphide group, methylphenyl phosphide Phosphide groups such as diphenyl phosphide group
- Alkyl sulfide groups alkenyl sulfide groups such as vinyl sulfide groups, propenyl sulfide groups, cyclohexenyl sulfide groups; arylalkyl sulfide groups such as benzyl sulfide groups, phenylethyl sulfide groups, phenylpropyl sulfide groups; phenyl sulfide groups, tolyl sulfide groups, Dimethylphenyl sulfide group, trimethylphenyl sulfide group, ethylphenyl sulfide group, propylphenyl sulfide group, biphenylsulfide group I de group, naphthylsulfide group, methyl naphthylsulfide group, anthracenyl Nils sulfide group, an aryl sulfide groups such as a phenanthridine N
- Examples of the amine contained in the amine-containing group include amines having 1 to 20 carbon atoms, and specifically include methylamine, ethylamine, propylamine, butylamine, cyclohexylamine, methylethylamine, dimethylamine, diethylamine, and dipropyl.
- Alkylamines such as amine, dibutylamine, dicyclohexylamine, methylethylamine, trimethylamine, triethylamine, tri-n-butylamine; alkenylamines such as vinylamine, propenylamine, cyclohexenylamine, divinylamine, dipropenylamine, dicyclohexenylamine; Arylalkylamines such as phenylmethylamine, phenylethylamine, phenylpropylamine; arylamines such as diphenylamine, dinaphthylamine, or Ammonia, aniline, N- methylaniline, diphenylamine, N, N- dimethylaniline, methyldiphenylamine, pyridine and p- bromo -N, N- dimethylaniline.
- transition metal compound represented by the formula (I) include (1,1′-ethylene) (2,2′-ethylene) -bis (indenyl) zirconium dichloride, (1,1′-methylene) ( 2,2'-methylene) -bis (indenyl) zirconium dichloride, (1,1'-isopropylidene) (2,2'-isopropylidene) -bis (indenyl) zirconium dichloride, (1,1'-ethylene) ( 2,2′-ethylene) -bis (3-methylindenyl) zirconium dichloride, (1,1′-ethylene) (2,2′-ethylene) -bis (4,5-benzoindenyl) zirconium dichloride, ( 1,1′-ethylene) (2,2′-ethylene) -bis (4-isopropylindenyl) zirconium dichloride, (1,1′-ethylene) (2,2 -Ethylene) -bis (5,6-dimethylinden
- the ⁇ -olefin oligomer of the present invention can be produced by using a mesosymmetric transition metal compound as described above.
- a mesosymmetric transition metal compound as described above.
- racemic transition metal compounds that have been frequently used in the past, it was difficult to produce oligomer components under mild conditions.
- oligomers can be easily synthesized by using meso-symmetric transition metal compounds. It became possible.
- the use of bi-bridged ligands makes it possible to stabilize ⁇ -olefin oligomers that have few dimers and have an almost uniform composition even under ultra-low molecular weight production conditions. Can be synthesized.
- the two bridging groups in the transition metal compound are the same and the structures of the two groups represented by E in the formula (I) are the same, the steric restriction control during the insertion reaction of the monomer into the catalyst can be controlled. This makes it possible to produce an ⁇ -olefin oligomer having a relatively small weight average molecular weight and a narrow molecular weight distribution value and composition distribution.
- any compound can be used as long as it can react with the transition metal compound of the component (A) to form an ionic complex.
- the following general formulas (V) and (VI) ([L 1 ⁇ R 4 ] k + ) a ([Z] ⁇ ) b (V) ([L 2 ] k + ) a ([Z] ⁇ ) b (VI) (However, L 2 is M 2 , R 5 R 6 M 3 , R 7 3 C or R 8 M 3.
- L 1 is a Lewis base
- [Z] ⁇ is a non-coordinating anion [Z 1 ] ⁇ and [Z 2 ] ⁇
- [Z 1 ] ⁇ is a plurality of Anion in which the group is bonded to the element, that is, [M 1 G 1 G 2 ... G f ] ⁇ (where M 1 is an element of Group 5 to 15 of the periodic table, preferably Group 13 to 15 of the periodic table.
- G 1 to G f are each a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, a dialkylamino group having 2 to 40 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms, or 6 to 20 carbon atoms.
- Two or more of .G 1 ⁇ G f indicating a good .f also form a ring is an integer of [(valence of central metal M 1) +1]), [Z 2] -.
- a Lewis base may be coordinated.
- R 4 represents a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, an aryl group having 6 to 20 carbon atoms, an alkylaryl group or an arylalkyl group, and R 5 and R 6 are a cyclopentadienyl group and a substituted group, respectively.
- R 7 represents an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, an aryl group, an alkylaryl group or an arylalkyl group.
- R 8 represents a macrocyclic ligand such as tetraphenylporphyrin or phthalocyanine.
- M 2 includes elements from Group 1 to 3, 11 to 13 and 17 of the 20th Periodic Table, and M 3 represents elements from Group 7 to 12 of the Periodic Table. ] What is represented by these can be used conveniently.
- Hydrocarbon groups such as methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, isobutyl, n-octyl, n-eicosyl, phenyl, p-tolyl, benzyl, 4-t -Butylphenyl group, 3,5-dimethylphenyl group, etc., fluorine, chlorine, bromine, iodine as halogen atoms, p-fluorophenyl group, 3,5-difluorophenyl group, pentachlorophenyl group as heteroatom-containing hydrocarbon groups, 3,4,5-trifluorophenyl group, pentafluorophenyl group, 3,5-bis (trifluoro Romechiru) phenyl group, such as bis (trimethylsilyl) methyl group, pentamethyl antimony group as organic metalloid group, trimethylsilyl group, trimethylgermyl group, diphenylarsine group, di
- Noncoordinating anions i.e. pKa of -10 or less Bronsted acid alone or Bronsted acid and Lewis acid combined conjugate base [Z 2] -
- Examples of trifluoromethanesulfonic acid anion (CF 3 SO 3 ) ⁇ bis (trifluoromethanesulfonyl) methyl anion, bis (trifluoromethanesulfonyl) benzyl anion, bis (trifluoromethanesulfonyl) amide, perchlorate anion (ClO 4 ) ⁇ , trifluoroacetate anion (CF 3 CO 2 ) ⁇ , Hexafluoroantimony anion (SbF 6 ) ⁇ , fluorosulfonic acid anion (FSO 3 ) ⁇ , chlorosulfonic acid anion (ClSO 3 ) ⁇ , fluorosulfonic acid anion / 5-antimony fluoride (FSO 3 / SbF 5 ) -
- Tri-n-butylammonium trimethylammonium tetraphenylborate, tetraethylammonium tetraphenylborate, methyl (tri-n-butyl) ammonium tetraphenylborate, benzyl (tri-n-butyl) ammonium tetraphenylborate, dimethyldiphenyl tetraphenylborate Ammonium, triphenyl (methyl) ammonium tetraphenylborate, trimethylanilinium tetraphenylborate, methylpyridinium tetraphenylborate, benzylpyridinium tetraphenylborate, tetraphenylboron Methyl (2-cyanopyridinium), tetrakis (pentafluorophenyl) triethylammonium borate, tetrakis (pentafluorophenyl) tri-n
- R 9 represents a hydrocarbon group such as an alkyl group, alkenyl group, aryl group, arylalkyl group or the like having 1 to 20 carbon atoms, preferably 1 to 12 carbon atoms, or a halogen atom, w represents an average degree of polymerization, Usually an integer of 2 to 50, preferably 2 to 40, wherein each R 9 may be the same or different, and a chain aluminoxane represented by the general formula (VIII):
- the use ratio of (A) catalyst component to (B) catalyst component is preferably 10: 1 to 1: 100 in terms of molar ratio when (B-1) compound is used as (B) catalyst component.
- the range of 2: 1 to 1:10 is desirable, and if it deviates from the above range, the catalyst cost per unit mass polymer becomes high, which is not practical.
- the molar ratio is preferably in the range of 1: 1 to 1: 1000000, more preferably 1:10 to 1: 10000. When deviating from this range, the catalyst cost per unit mass polymer becomes high, which is not practical.
- the catalyst component (B), (B-1) and (B-2) may be used alone or in combination of two or more.
- the polymerization catalyst for producing the ⁇ -olefin oligomer of the present invention can use an organoaluminum compound as the component (C) in addition to the components (A) and (B).
- an organoaluminum compound of the component (C) the general formula (IX) R 10 v AlJ 3-v (IX) [Wherein R 10 represents an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, J represents a hydrogen atom, an alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms, an aryl group having 6 to 20 carbon atoms, or a halogen atom, and v represents 1 to 3 carbon atoms. Which is an integer].
- the inorganic oxide carrier examples include SiO 2 , Al 2 O 3 , MgO, ZrO 2 , TiO 2 , Fe 2 O 3 , B 2 O 3 , CaO, ZnO, BaO, ThO 2 and mixtures thereof.
- examples thereof include silica alumina, zeolite, ferrite, and glass fiber. Of these, SiO 2 and Al 2 O 3 are particularly preferable.
- the inorganic oxide carrier may contain a small amount of carbonate, nitrate, sulfate and the like.
- a magnesium compound represented by the general formula MgR 11 x X 1 y typified by MgCl 2 , Mg (OC 2 H 5 ) 2 or the like, or a complex salt thereof can be used.
- R 11 represents an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 20 carbon atoms or an aryl group having 6 to 20 carbon atoms
- X 1 represents a halogen atom or an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms
- x is 0 to 2
- y is 0 to 2
- x + y 2.
- Each R 11 and each X 1 may be the same or different.
- the specific surface area of the carrier is usually 1 to 1000 m 2 / g, preferably 50 to 500 m 2 / g, and the pore volume is usually 0.1 to 5 cm 3 / g, preferably 0.3 to 3 cm 3 / g. is there. When either the specific surface area or the pore volume deviates from the above range, the catalytic activity may be lowered.
- the specific surface area and pore volume can be determined, for example, from the volume of nitrogen gas adsorbed according to the BET method [J. Am. Chem. Soc. 60, 309 (1983)].
- Method (2) A method in which a support is treated with an organoaluminum compound or a halogen-containing silicon compound and then mixed with at least one of the component (A) and the component (B) in an inert solvent, (3) the support and (A) Method of reacting component and / or component (B) with organoaluminum compound or halogen-containing silicon compound, (4) (B) component or (A) after (A) component or (B) component is supported on a carrier ) A method of mixing with the component, (5) a method of mixing the contact reaction product of the component (A) with the component (B) with the carrier, and (6) a carrier during the contact reaction of the component (A) with the component (B). How to coexist It is possible to have.
- an organoaluminum compound as the component (C) can also be added.
- the catalyst obtained in this manner may be used for polymerization after removing the solvent once as a solid and may be used for polymerization as it is.
- the catalyst can be generated by carrying out the supporting operation of at least one of the component (A) and the component (B) on the carrier. For example, at least one of the component (A) and the component (B), a carrier, and, if necessary, the organoaluminum compound of the component (C) are added, and an olefin such as ethylene is added in an amount of 0.1 to 2 MPa (G), and ⁇ 20 A method of pre-polymerizing at about 200 ° C. for about 1 minute to 2 hours to produce catalyst particles can be used.
- the ratio of the component (B-1) to the support used in the catalyst used for the production of the ⁇ -olefin oligomer of the present invention is preferably 1: 5 to 1: 10000, more preferably 1:10 to 1: 500 by mass ratio.
- the ratio of the component (B-2) and the carrier used is preferably 1: 0.5 to 1: 1000, more preferably 1: 1 to 1:50 in terms of mass ratio. .
- the ratio of the component (A) to the carrier used is preferably 1: 5 to 1: 10000, more preferably 1:10 to 1: 500 in terms of mass ratio.
- the average particle diameter of the polymerization catalyst thus prepared is usually 2 to 200 ⁇ m, preferably 10 to 150 ⁇ m, particularly preferably 20 to 100 ⁇ m, and the specific surface area is usually 20 to 1000 m 2 / g, preferably 50-500 m 2 / g. If the average particle size is less than 2 ⁇ m, fine powder in the polymer may increase, and if it exceeds 200 ⁇ m, coarse particles in the polymer may increase.
- the activity may decrease, and when it exceeds 1000 m 2 / g, the bulk density of the polymer may decrease.
- the amount of transition metal in 100 g of the support is usually 0.05 to 10 g, particularly preferably 0.1 to 2 g. If the amount of transition metal is outside the above range, the activity may be lowered. In this way, a polymer having an industrially advantageous high bulk density and an excellent particle size distribution can be obtained by supporting it on a carrier.
- the polymerization method is not particularly limited, and any method such as a slurry polymerization method, a gas phase polymerization method, a bulk polymerization method, a solution polymerization method, and a suspension polymerization method may be used. However, a slurry polymerization method and a solution polymerization method are particularly preferable.
- the polymerization temperature is usually 0 to 200 ° C., more preferably 20 to 200 ° C., particularly preferably 70 to 200 ° C.
- the ratio of the catalyst to the reaction raw material is preferably 1 to 10 8 , particularly 100 to 10 5 , preferably from raw material monomer / component (A) (molar ratio).
- the polymerization time is usually 5 minutes to 30 hours, preferably 15 minutes to 25 hours.
- the hydrogen pressure is usually 0 to 10 MPa (G).
- the hydrogen pressure is preferably 0.1 to 5.0 MPa (G), more preferably 0.1 to 1.0 MPa (G).
- the amount of hydrogen added is increased, the polymerization activity is improved.
- the hydrogenation amount is greater than 10 MPa (G) or more, the influence on the activity is small, and conversely, problems such as enlargement of production equipment occur.
- a polymerization solvent for example, aromatic hydrocarbons such as benzene, toluene, xylene, ethylbenzene and decalin, alicyclic hydrocarbons such as cyclopentane, cyclohexane and methylcyclohexane, aliphatics such as pentane, hexane, heptane and octane Hydrocarbons, halogenated hydrocarbons such as chloroform and dichloromethane can be used. These solvents may be used alone or in combination of two or more. Moreover, it can carry out without a solvent depending on the polymerization method.
- aromatic hydrocarbons such as benzene, toluene, xylene, ethylbenzene and decalin
- alicyclic hydrocarbons such as cyclopentane, cyclohexane and methylcyclohexane
- aliphatics such as pentane, hexane
- a polymerization catalyst may be prepared by performing preliminary polymerization.
- the prepolymerization can be performed, for example, by bringing a small amount of olefin into contact with the catalyst component, but the method is not particularly limited, and a known method can be used.
- the olefin used in the prepolymerization is not particularly limited, and examples thereof include ⁇ -olefins having 3 to 18 carbon atoms, or mixtures thereof. It is advantageous to use the same olefin as that used in the polymerization. is there.
- the prepolymerization include preparing a polymerization catalyst by previously contacting the (A) component, the (B) component and the ⁇ -olefin having 3 to 18 carbon atoms, or the (A) component, the (B) component, ( Examples include preparing a polymerization catalyst by previously contacting the component C) with an ⁇ -olefin having 3 to 18 carbon atoms.
- the prepolymerization temperature is usually ⁇ 20 to 200 ° C., preferably ⁇ 10 to 130 ° C., more preferably 0 to 80 ° C.
- an aliphatic hydrocarbon, aromatic hydrocarbon, monomer or the like can be used as a solvent.
- the prepolymerization may be carried out without a solvent.
- Example 1 Reaction of 1-decene 400 ml of 1-decene, 1 mmol of triisobutylaluminum, (1,1'-ethylene) (2,2'-ethylene) -bis (indenyl) were added to a heat-dried 1 liter autoclave. ) 2 micromoles of zirconium dichloride and 8 micromoles of tetrakispentafluorophenylborate were added, and further hydrogen 0.15 MPa (G) was introduced. Polymerization was conducted for 1 hour at a temperature of 80 ° C. with stirring. After completion of the polymerization reaction, the reaction solution was transferred into acetone.
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Abstract
Description
すなわち本発明は、以下のαオレフィンオリゴマーおよびαオレフィンオリゴマーの製造方法に関するものである。
1. 炭素数6以上のαオレフィン単位が90mol%以上で、下記(1)~(3)のいずれかを満足するαオレフィンオリゴマー、
(1)質量比が二量体>三量体>四量体となる組成分布において三量体/二量体の質量比≧四量体/三量体の質量比
(2)質量比が二量体<三量体<四量体となる組成分布において三量体/二量体の質量比≧四量体/三量体の質量比
(3)質量比が二量体<三量体>四量体となる組成分布において二量体の質量が三量体の質量の90%以下
2. 炭素数6以上のαオレフィン単位が90mol%以上、重量平均分子量(Mw)が9000以下、分子量分布(Mw/Mn)が2.0以下で、下記(4)および(5)を満足するαオレフィンオリゴマー、
(4)三量体/二量体の質量比が1.0以上
(5)二量体/三量体の質量比≦三量体/四量体の質量比
3. ビニリデン基を1分子当り0.2~1.0個有することを特徴とする前記1または2に記載のαオレフィンオリゴマー、
4. (A)下記式(I)で表される遷移金属化合物、及び(B)(B-1)該(A)成分の遷移金属化合物又はその派生物と反応してイオン性の錯体を形成しうる化合物及び(B-2)アルミノキサンから選ばれる少なくとも一種の成分を含有する重合用触媒の存在下、炭素数6以上のαオレフィンを重合させることを特徴とするαオレフィンオリゴマーの製造方法、
5. 式(I)における架橋基Aが以下の(IV)式で表される基であることを特徴とする前記4に記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法、
6. 前記(A)成分、(B)成分に加えて、(C)有機アルミニウム化合物を用いてなる重合用触媒を使用する、前記4または5に記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法、
7. (A)成分、(B)成分及び炭素数3~18のαオレフィンを予め接触させてなる重合用触媒を使用する、前記4~6のいずれかに記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法、
8. (A)成分、(B)成分、(C)成分及び炭素数3~18のαオレフィンを予め接触させてなる重合用触媒を使用する、前記6に記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法、
9. 0~200℃の温度で反応させることを特徴とする前記4~8のいずれかに記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法、
10. 0~10MPa(G)の範囲の水素圧で反応させることを特徴とする前記4~9のいずれかに記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法、
11. (C)有機アルミニウム化合物として、炭素数4以上の炭化水素基が結合した有機アルミニウム化合物を用いることを特徴とする前記6に記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法、
12. 前記4~11のいずれかに記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法であって、
前記αオレフィンオリゴマーが、炭素数6以上のαオレフィン単位が90mol%以上で、下記(1)~(3)のいずれかを満足するαオレフィンオリゴマーである、αオレフィンオリゴマーの製造方法、
(1)質量比が二量体>三量体>四量体となる組成分布において三量体/二量体の質量比≧四量体/三量体の質量比
(2)質量比が二量体<三量体<四量体となる組成分布において三量体/二量体の質量比≧四量体/三量体の質量比
(3)質量比が二量体<三量体>四量体となる組成分布において二量体の質量が三量体の質量の90%以下
13. 前記4~11のいずれかに記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法であって、
前記αオレフィンオリゴマーが、炭素数6以上のαオレフィン単位が90mol%以上、重量平均分子量(Mw)が9000以下、分子量分布(Mw/Mn)が2.0以下で、下記(4)および(5)を満足するαオレフィンオリゴマーである、αオレフィンオリゴマーの製造方法
(4)三量体/二量体の質量比が1.0以上
(5)二量体/三量体の質量比≦三量体/四量体の質量比
本発明のαオレフィンオリゴマーは、全単量体単位基準で、炭素数6以上のαオレフィン単位量が90mol%以上であり、Schulz-Flory分布に従わず二量体成分が少量のαオレフィンオリゴマーである。
前記αオレフィンオリゴマーIは、炭素数6以上のαオレフィン単位が90mol%以上で、下記(1)~(3)のいずれかを満足するαオレフィンオリゴマーである。
(1)質量比が二量体>三量体>四量体となる組成分布において三量体/二量体の質量比≧四量体/三量体の質量比
(2)質量比が二量体<三量体<四量体となる組成分布において三量体/二量体の質量比≧四量体/三量体の質量比
(3)質量比が二量体<三量体>四量体となる組成分布において二量体の質量が三量体の質量の90%以下
それぞれのケース(1)~(3)の場合は触媒の構造、原料モノマー種および重合条件により大きく影響される。特に後述するように、遷移金属化合物中の2つの架橋基が同じ、かつ2つの(置換)シクロペンタジエニル基〔または(置換)インデニル基〕の構造が同じであることで、モノマーの触媒への挿入反応時の立体規制制御が可能となり、重量平均分子量が比較的小さく、分子量分布値および組成分布が狭いαオレフィンオリゴマーを製造することができる。また、本願発明のα-オレフィンオリゴマーの特徴に関連する事項として、上記触媒の立体構造および原料モノマーの構造があり、これらにより偶数量体(特に二量体)が減少し、奇数量体(特に三量体など)が多くなる組成分布のオリゴマーが得られる。そのため、同一条件ではモノマーの分子が大きいほど二量体生成量が減少し、ケース(1)から(3)になりやすい。また同一モノマーであれば重合条件を制御することでケース(2)になりやすい。
上記の二量体、三量体、四量体の含有量は、例えばガスクロマトグラフィー(GC)を用いて求めることができる。
前記αオレフィンオリゴマーIは、通常、分子量分布(Mw/Mn)が2.0以下であり、好ましくは1.0~1.5、より好ましくは1.1~1.4である。分子量分布(Mw/Mn)が2.0以下であることで組成分布が狭くなり、目的の性状を有する化合物の含有量が増加する。
なお、上記の重量平均分子量(Mw)、分子量分布(Mw/Mn)は、GPC法により求めることができる。
(4)三量体/二量体の質量比が1.0以上
(5)二量体/三量体の質量比≦三量体/四量体の質量比
三量体/二量体の質量比が1.0未満の場合、液状オリゴマーではVOC成分が多くなり、結晶性オリゴマーでは融点分布が広くなるなどの問題が生じる。当該観点より、より好ましくは1.1以上である。
二量体/三量体の質量比が三量体/四量体の質量比よりも大きい場合は二量体成分が多量に生成している状態であり、このような場合、製造後に精製処理を施しても目的の用途に適するαオレフィンオリゴマーが得られないという問題や、生産性の低下や廃棄物の増加による環境悪化の問題が生じる。
本発明のαオレフィンオリゴマーは、メソ対称性を有する特定の遷移金属化合物を含む触媒を使用することで製造することができ、例えば(A)下記式(I)で表される遷移金属化合物、及び(B)(B-1)該(A)成分の遷移金属化合物又はその派生物と反応してイオン性の錯体を形成しうる化合物及び(B-2)アルミノキサンから選ばれる少なくとも一種の成分を含有する重合用触媒の存在下、前記αオレフィンを重合させることで製造することができる。
なお、前記メソ対称型の化合物とは、2つの架橋基が(1,1’)(2,2’)の結合様式で、2つのEを架橋する遷移金属化合物のことをいう。
炭素数1~20の炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチル基等のアルキル基;ビニル基、プロペニル基、シクロヘキセニル基等のアルケニル基;ベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロピル基等のアリールアルキル基;フェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基、トリメチルフェニル基、エチルフェニル基、プロピルフェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、メチルナフチル基、アントラセニル基、フェナントニル基等のアリール基等が挙げられる。
炭素数1~4のハロゲン含有炭化水素基の具体例としては、クロロメチル基、ブロモメチル基、ブロモエチル基、p-フルオロフェニル基、p-フルオロフェニルメチル基、3,5-ジフルオロフェニル基、ペンタクロロフェニル基、3,4,5-トリフルオロフェニル基、ペンタフルオロフェニル基、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基等が挙げられる。
げられる。
ヘテロ原子含有基としては、ジメチルアミド基、ジエチルアミド基、ジプロピルアミド基、ジブチルアミド基、ジシクロヘキシルアミド基、メチルエチルアミド基等のアルキルアミド基;ジビニルアミド基、ジプロペニルアミド基、ジシクロヘキセニルアミド基等のアルケニルアミド基;ジベンジルアミド基、フェニルエチルアミド基、フェニルプロピルアミド基等のアリールアルキルアミド基;ジフェニルアミド基、ジナフチルアミド基等のアリールアミド基等;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、フェニルメトキシ基及びフェニルエトキシ基等のアルコキシ基;フェノキシ基、メチルフェノキシ基及びジメチルフェノキシ基等の炭素数6~20のアリールオキシ基;ジメチルホスフィド基、メチルフェニルホスフィド基、ジフェニルホスフィド基、ジシクロヘキシルホスフィド基及びジベンジルホスフィド基等のホスフィド基;メチルスルフィド基、エチルスルフィド基、プロピルスルフィド基、ブチルスルフィド基、ヘキシルスルフィド基、シクロヘキシルスルフィド基、オクチルスルフィド基等のアルキルスルフィド基;ビニルスルフィド基、プロペニルスルフィド基、シクロヘキセニルスルフィド基等のアルケニルスルフィド基;ベンジルスルフィド基、フェニルエチルスルフィド基、フェニルプロピルスルフィド基等のアリールアルキルスルフィド基;フェニルスルフィド基、トリルスルフィド基、ジメチルフェニルスルフィド基、トリメチルフェニルスルフィド基、エチルフェニルスルフィド基、プロピルフェニルスルフィド基、ビフェニルスルフィド基、ナフチルスルフィド基、メチルナフチルスルフィド基、アントラセニルスルフィド基、フェナントニルスルフィド基等のアリールスルフィド基;ジメチルボリル基、ジフェニルボリル基、ジメチオルアルセニル基等が挙げられる。
炭素数1~20の炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチル基等のアルキル基;ビニル基、プロペニル基、シクロヘキセニル基等のアルケニル基;ベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロピル基等のアリールアルキル基;フェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基、トリメチルフェニル基、エチルフェニル基、プロピルフェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、メチルナフチル基、アントラセニル基、フェナントニル基等のアリール基等が挙げられる。
炭素数1~4のハロゲン含有炭化水素基の具体例としては、クロロメチル基、ブロモメチル基、ブロモエチル基、p-フルオロフェニル基、p-フルオロフェニルメチル基、3,5-ジフルオロフェニル基、ペンタクロロフェニル基、3,4,5-トリフルオロフェニル基、ペンタフルオロフェニル基、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基等が挙げられる。
げられる。
ヘテロ原子含有基としては、ジメチルアミド基、ジエチルアミド基、ジプロピルアミド基、ジブチルアミド基、ジシクロヘキシルアミド基、メチルエチルアミド基等のアルキルアミド基;ジビニルアミド基、ジプロペニルアミド基、ジシクロヘキセニルアミド基等のアルケニルアミド基;ジベンジルアミド基、フェニルエチルアミド基、フェニルプロピルアミド基等のアリールアルキルアミド基;ジフェニルアミド基、ジナフチルアミド基等のアリールアミド基等;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、フェニルメトキシ基及びフェニルエトキシ基等のアルコキシ基;フェノキシ基、メチルフェノキシ基及びジメチルフェノキシ基等の炭素数6~20のアリールオキシ基;ジメチルホスフィド基、メチルフェニルホスフィド基、ジフェニルホスフィド基、ジシクロヘキシルホスフィド基及びジベンジルホスフィド基等のホスフィド基;メチルスルフィド基、エチルスルフィド基、プロピルスルフィド基、ブチルスルフィド基、ヘキシルスルフィド基、シクロヘキシルスルフィド基、オクチルスルフィド基等のアルキルスルフィド基;ビニルスルフィド基、プロペニルスルフィド基、シクロヘキセニルスルフィド基等のアルケニルスルフィド基;ベンジルスルフィド基、フェニルエチルスルフィド基、フェニルプロピルスルフィド基等のアリールアルキルスルフィド基;フェニルスルフィド基、トリルスルフィド基、ジメチルフェニルスルフィド基、トリメチルフェニルスルフィド基、エチルフェニルスルフィド基、プロピルフェニルスルフィド基、ビフェニルスルフィド基、ナフチルスルフィド基、メチルナフチルスルフィド基、アントラセニルスルフィド基、フェナントニルスルフィド基等のアリールスルフィド基;ジメチルボリル基、ジフェニルボリル基、ジメチオルアルセニル基等が挙げられる。
(〔L1-R4〕k+)a(〔Z〕-)b・・・(V)
(〔L2〕k+)a(〔Z〕-)b・・・(VI)
(ただし、L2はM2、R5R6M3、R7 3C又はR8M3である。)
〔(V),(VI)式中、L1はルイス塩基、〔Z〕-は、非配位性アニオン〔Z1〕-及び〔Z2〕-、ここで〔Z1〕-は複数の基が元素に結合したアニオン、即ち〔M1G1G2・・・Gf〕-(ここで、M1は周期律表第5~15族元素、好ましくは周期律表第13~15族元素を示す。G1~Gfはそれぞれ水素原子,ハロゲン原子,炭素数1~20のアルキル基,炭素数2~40のジアルキルアミノ基,炭素数1~20のアルコキシ基,炭素数6~20のアリール基,炭素数6~20のアリールオキシ基,炭素数7~40のアルキルアリール基,炭素数7~40のアリールアルキル基,炭素数1~20のハロゲン置換炭化水素基,炭素数1~20のアシルオキシ基,有機メタロイド基、又は炭素数2~20のヘテロ原子含有炭化水素基を示す。G1~Gfのうち2つ以上が環を形成していてもよい。fは〔(中心金属M1の原子価)+1〕の整数を示す。)、〔Z2〕-は、酸解離定数の逆数の対数(pKa)が-10以下のブレンステッド酸単独又はブレンステッド酸及びルイス酸の組合わせの共役塩基、あるいは一般的に超強酸と定義される酸の共役塩を示す。又、ルイス塩基が配位していてもよい。又、R4は水素原子,炭素数1~20のアルキル基,炭素数6~20のアリール基,アルキルアリール基又はアリールアルキル基を示し、R5及びR6はそれぞれシクロペンタジエニル基,置換シクロペンタジエニル基,インデニル基又はフルオレニル基、R7は炭素数1~20のアルキル基,アリール基,アルキルアリール基又はアリールアルキル基を示す。R8はテトラフェニルポルフィリン,フタロシアニン等の大環状配位子を示す。kは〔L1-R4〕,〔L2〕のイオン価数で1~3の整数、aは1以上の整数、b=(k×a)である。M2は、周20期律表第1~3、11~13、17族元素を含むものであり、M3は、周期律表第7~12族元素を示す。〕
で表されるものを好適に使用することができる。
R4の具体例としては水素,メチル基,エチル基,ベンジル基,トリチル基などを挙げることができ、R5,R6の具体例としては、シクロペンタジエニル基,メチルシクロペンタジエニル基,エチルシクロペンタジエニル基,ペンタメチルシクロペンタジエニル基などを挙げることができる。R7の具体例としては、フェニル基,p-トリル基,p-メトキシフェニル基などを挙げることができ、R8の具体例としてはテトラフェニルポルフィリン,フタロシアニン,アリル,メタリルなどを挙げることができる。又、M2の具体例としては、Li,Na,K,Ag,Cu,Br,I,I3などを挙げることができ、M3の具体例としては、Mn,Fe,Co,Ni,Znなどを挙げることができる。又、〔Z1〕-、即ち〔M1G1G2・・・Gf〕において、M1の具体例としてはB,Al,Si,P,As,Sbなど、好ましくはB及びAlが挙げられる。又、G1,G2~Gfの具体例としては、ジアルキルアミノ基としてジメチルアミノ基,ジエチルアミノ基など、アルコキシ基若しくはアリールオキシ基としてメトキシ基,エトキシ基,n-ブトキシ基,フェノキシ基など、炭化水素基としてメチル基,エチル基,n-プロピル基,イソプロピル基,n-ブチル基,イソブチル基,n-オクチル基,n-エイコシル基,フェニル基,p-トリル基,ベンジル基,4-t-ブチルフェニル基,3,5-ジメチルフェニル基など、ハロゲン原子としてフッ素,塩素,臭素,ヨウ素,ヘテロ原子含有炭化水素基としてp-フルオロフェニル基,3,5-ジフルオロフェニル基,ペンタクロロフェニル基,3,4,5-トリフルオロフェニル基,ペンタフルオロフェニル基,3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基,ビス(トリメチルシリル)メチル基など、有機メタロイド基としてペンタメチルアンチモン基、トリメチルシリル基,トリメチルゲルミル基,ジフェニルアルシン基,ジシクロヘキシルアンチモン基,ジフェニル硼素などが挙げられる。
(B-1)は一種用いてもよく、又二種以上を組み合わせて用いてもよい。
例えば、(1)有機アルミニウム化合物を有機溶剤に溶解しておき、これを水と接触させ方法、(2)重合時に当初有機アルミニウム化合物を加えておき、後に水を添加する方法、(3)金属塩などに含有されている結晶水、無機物や有機物への吸着水を有機アルミニウム化合物と反応させる方法、(4)テトラアルキルジアルミノキサンにトリアルキルアルミニウムを反応させ、更に水を反応させる方法などがある。尚、アルミノキサンとしては、トルエン不溶性のものであってもよい。これらのアルミノキサンは一種用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
R10 vAlJ3-v・・・(IX)
〔式中、R10は炭素数1~10のアルキル基、Jは水素原子、炭素数1~20のアルコキシ基、炭素数6~20のアリール基又はハロゲン原子を示し、vは1~3の整数である〕で示される化合物が用いられる。
試料0.05gをトルエン5mlに溶解してガスクロマトグラフィー(GC)測定を行い、二量体、三量体、四量体の質量比を求めた。
GC測定条件
カラム:HT-SIMDISTCB(5m×0.53mmφ,膜厚:0.17μm)
カラム温度:50℃(0.1min)、20℃/minで430℃まで上昇、430℃(15min)
注入口(COC)温度:オーブントラック
検出器(FID)温度:440℃
キャリアガス:He
線速度:40cm/sec
モード:コンスタントフロー
注入量:0.5μl
ゲルパーミエイションクロマトグラフ(GPC)法により、重量平均分子量および分子量分布を測定した。(ポリスチレン換算)
GPC測定装置
カラム:TOSO GMHHR-H(S)HT
検出器:液体クロマトグラム用RI検出器 WATERS 150C
測定条件
溶媒:1,2,4-トリクロロベンゼン
測定温度:145℃
流速:1.0ミリリットル/分50
試料濃度:2.2mg/ミリリットル
注入量:160マイクロリットル
検量線:Universal Calibration
解析プログラム:HT-GPC(Ver,1.0)
示差走査型熱量計(DSC)を用いて以下の条件で融点を測定した。
試料10mgを窒素雰囲気下-10℃で5分間保持した後、190℃まで、10℃/分で昇温し、更に、190℃で5分保持した後、-10℃まで、5℃/分で降温させ、-10℃で5分保持した後、190℃まで10℃/分で昇温させた。
最後の昇温過程において観測されるシグナルのピークの温度を融点とした。また、そのピークの両側に位置し、縦軸上の値がピークの半分の値である2点を求め、その間隔を半値幅(℃)とした。
末端ビニリデン基の個数は、常法に従った1H-NMRの測定により求めた。1H-NMR測定から得られたδ0.8~1.0に出現する側鎖メチル基とδ4.8~4.6(2H)に出現するビニリデン基の割合に基づいて、定法によりビニリデン基の含有量(C)(モル%)を算出した。更にゲルパーミエイションクロマトグラフィ(GPC)より求めた数平均分子量(Mn)とモノマー分子量(M)から、次式によって一分子当たりビニリデン基の個数を算出した。
一分子当たりの末端ビニリデン基(個)=(Mn/M)×(C/100)
(1)1,4-ビス(フェニルスルフォニル)ブタンの合成
三口フラスコにベンゼンスルフィン酸ナトリウム(75.0g,457ミリモル)、臭化テトラブチルアンモニウム(18.1g)、ベンゼン(30ミリリットル)、水(40ミリリットル)を加え、室温で1,4ジブロモブタン(22.5ミリリットル,188ミリモル)を加えた。85℃で8時間加熱後、室温にもどし酢酸エチル(300ミリリットル)を加えた。有機層を分離し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後エバポレーターで減圧濃縮した。得られた固体をメタノールで再結晶を行い目的物を得た。収量40.3g,収率63.0%であった。
このものの1H-NMR測定を行ったところ、次の結果が得られた。
1H-NMR(CDCl3):1.79~1.82(m,4H),3.05(br t,J=6.6Hz,4H),7.52~7.83(m,10H)
上記(1)で得られた1,4-ビス(フェニルスルフォニル)ブタン(16.9g,50.0ミリモル)をテトラヒドロフラン(500ミリリットル)に溶かした。0℃に冷却後、n-ブチルリチウムの1.6モル/リットル濃度のヘキサン溶液128ミリリットル(n-ブチルリチウム:205ミリモル)を加えた。1時間後激しく攪拌している中にo-キシレンジクロリド(17.9g,102ミリモル)のテトラヒドロフラン溶液(500ミリリットル)を加えた。室温で2時間攪拌した。-78℃に冷却しn-ブチルリチウムの1.6モル/リットル濃度のヘキサン溶液(256ミリリットル)とジイソプロピルアミン(57.7ミリリットル)より調製したリチウムジイソプロピルアミドのテトラヒドロフラン溶液(250ミリリットル)をゆっくり加えた。30分後、0℃で5%塩酸(200ミリリットル)を加えた。酢酸エチルで抽出し、分離した有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥させた。減圧濃縮後、ヘキサンを用いたソックスレー抽出を行い目的物を得た。収量2.0g,収率15%であった。
このものの1H-NMR測定を行ったところ、次の結果が得られた。
1H-NMR(CDCl3):2.82(s,4H),3.36(s,4H),6.57(s,2H),7.11~7.28(m,8H)
上記(2)で得られた1,2-ビス(2-インデニル)エタン(2.0g,7.8ミリモル)をテトラヒドロフラン(120ミリリットル)に溶かした。0℃に冷却後、n-ブチルリチウムの1.6モル/リットル濃度のヘキサン溶液11.6ミリリットル(n-ブチルリチウム:18.6ミリモル)を加えた。30分後、HMPA(ヘキサメチルリン酸トリアミド)(3.4ミリリットル,15.6ミリモル)を加え、-78℃に冷却し、ジブロモエタン(0.76ミリリットル,7.7ミリモル)を加えた。室温で3時間攪拌後、水を加えた。有機層を分離後、エバポレーターで減圧濃縮し、得られた固体をヘキサン/塩化メチレン(3/1)を用いて再結晶を行い、(1,1’-エチレン)(2,2’-エチレン)ビス(インデン)を得た。収量1.0g,収率45%であった。
このものの1H-NMR測定を行ったところ、次の結果が得られた。
1H-NMR(CDCl3):2.97(5,4H),3.05(5,4H),3.27(s,4H),7.0-7.4(m,8H)
上記(3)で得られた(1,1’-エチレン)(2,2’-エチレン)ビス(インデン)(1.0g,3.5ミリモル)をエーテル(80ミリリットル)に溶かし、-78℃に冷却後、n-ブチルリチウムの1.6モル/リットル濃度のヘキサン溶液4.8ミリリットル(n-ブチルリチウム:7.7ミリモル)を加えた。室温で一晩攪拌した。エーテルを減圧下留去し、得られた固体をヘキサンで洗浄し、(1,1’-エチレン)(2,2’-エチレン)ビス(インデン)のジリチウム塩(1.15g)を得た。このリチウム塩をトルエン(30ミリリットル)に溶かし、-78℃中、四塩化ジルコニウム(0.72g,3.1ミリモル)のトルエン懸濁液(50ミリリットル)にゆっくり加え、室温で一晩攪拌した。反応液をろ過し、ろ液を減圧濃縮した。得られた固体をヘキサン/トルエンで再結晶し、(1,1’-エチレン)(2,2’-エチレン)ビス(インデニル)ジルコニウムジクロリドを得た。収量0.60g,収率38%であった。
このものの1H-NMR測定を行ったところ、次の結果が得られた。
1H-NMR(CDCl3):3.50(d,4H,-CH2CH2-),3.76(d,4H,-CH2CH2-),6.49(s,2H,オレフィン性プロトン),6.90~7.50(m,8H,ベンゼン環プロトン)
加熱乾燥した1リットルオートクレーブに、1-デセン400ミリリットル、トリイソブチルアルミニウム1ミリモル、(1,1’―エチレン)(2,2’-エチレン)-ビス(インデニル)ジルコニウムジクロリド2マイクロモル、テトラキスペンタフルオロフェニルボレート8マイクロモルを加え、更に水素0.15MPa(G)を導入した。攪拌しながら温度80℃で1時間重合した。重合反応終了後、反応液をアセトン中へ移した。沈殿物をろ過後、加熱、減圧下にて乾燥することにより、αオレフィンオリゴマー221gを得た。
〔実施例2〕1-テトラデセンの反応
加熱乾燥した1リットルオートクレーブに、1-テトラデセン400ミリリットル、トリイソブチルアルミニウム1ミリモル、(1,1’―エチレン)(2,2’-エチレン)-ビス(インデニル)ジルコニウムジクロリド2マイクロモル、テトラキスペンタフルオロフェニルボレート8マイクロモルを加え、更に水素0.15MPa(G)を導入した。攪拌しながら温度80℃で1時間重合した。重合反応終了後、反応液をアセトン中へ移した。沈殿物をろ過後、加熱、減圧下にて乾燥することにより、αオレフィンオリゴマー235gを得た。
加熱乾燥した1リットルオートクレーブに、1-オクタデセン400ミリリットル、トリノルマルヘキシルアルミニウム1ミリモル、(1,1’―エチレン)(2,2’-エチレン)-ビス(インデニル)ジルコニウムジクロリド2マイクロモル、テトラキスペンタフルオロフェニルボレート8マイクロモルを加え、更に水素0.2MPa(G)を導入した。攪拌しながら温度120℃で1時間重合した。重合反応終了後、反応液をアセトン中へ移した。沈殿物をろ過後、加熱、減圧下にて乾燥することにより、αオレフィンオリゴマー210gを得た。
加熱乾燥した1リットルオートクレーブに、炭素数20、22、24のαオレフィンの42/36/21%混合体400ミリリットル、トリイソブチルアルミニウム1ミリモル、(1,1’―エチレン)(2,2’-エチレン)-ビス(インデニル)ジルコニウムジクロリド2マイクロモル、テトラキスペンタフルオロフェニルボレート8マイクロモルを加え、更に水素0.15MPa(G)を導入した。攪拌しながら温度80℃で1時間重合した。重合反応終了後、反応液をアセトン中へ移した。沈殿物をろ過後、加熱、減圧下にて乾燥することにより、αオレフィンオリゴマー180gを得た。
加熱乾燥した1リットルオートクレーブに、炭素数26、28のαオレフィンの62/42%混合体400ミリリットル、トリノルマルヘキシルアルミニウム1ミリモル、(1,1’―エチレン)(2,2’-エチレン)-ビス(インデニル)ジルコニウムジクロリド2マイクロモル、テトラキスペンタフルオロフェニルボレート8マイクロモルを加え、更に水素0.2MPa(G)を導入した。攪拌しながら温度120℃で1時間重合した。重合反応終了後、反応液をアセトン中へ移した。沈殿物をろ過後、加熱、減圧下にて乾燥することにより、αオレフィンオリゴマー160gを得た。
窒素気流下、200mlのシュレンク瓶に、(1,2’-ジメチルシリレン)(2,1’-ジメチルシリレン)ビス(インデン)2.5g(7.2mmol)と、エーテル100mlを入れた後、-78℃に冷却し、n-ブチルリチウム(n-BuLi)のヘキサン溶液(濃度1.6mol/l)9.0ml(14.8mmol)加え、再び室温に戻して12時間攪拌した。
得られた溶液から溶媒を留去し、残留した固体をヘキサン20mlで洗浄した後、減圧乾燥することにより、(1,2’-ジメチルシリレン)(2,1’-ジメチルシリレン)ビス(インデン)のリチウム塩を白色固体として定量的に得た。
攪拌後、溶媒を留去し、エーテル50ml加えた。さらに、そこへ、飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、洗浄し、水相を分液後、有機相を乾燥し、溶媒を除去して、(1,2’-ジメチルシリレン)(2,1’-ジメチルシリレン)ビス(3-トリメチルシリルメチルインデン)3.04g(5.9mmol)を得た(収率84%)。
攪拌後の溶液から、溶媒を留去し、残留した固体をヘキサン40mlで洗浄して、リチウム塩のエーテル付加体3.06gを得た。
このリチウム塩のエーテル付加体の1H-NMR測定を行ったところ、次の結果が得られた。
1H-NMR(90MHz,THF-d8):δ0.04(s,-SiMe3,18H),0.48(s,-Me2Si-,12H),1.10(t,-CH3,6H),2.59(s,-CH2-,4H),3.38(q,-CH2-,4H),6.2-7.7(m,Ar-H,8H)
得られた溶液の溶媒を留去後、残留した固体を、ジクロロメタンにより再結晶化して、(1,2’-ジメチルシリレン)(2,1’-ジメチルシリレン)ビス(3-トリメチルシリルメチルインデニル)ジルコニウムジクロライドの黄色微結晶0.9g(1.33mmol)を得た。(収率26%)
この黄色微結晶の1H-NMR測定を行ったところ、次の結果が得られた。
1H-NMR(90MHz,CDCl3):δ0.0(s,-SiMe3-,18H),1.02,1.12(s,-Me3Si-,12H),2.51(dd,-CH2-,4H),7.1-7.6(m,Ar-H,8H)
加熱乾燥した1リットルオートクレーブに、1-オクタデセン400ミリリットル、トリイソブチルアルミニウム1ミリモル、(1,2’-ジメチルシリレン)(2,1’-ジメチルシリレン)ビス(3-トリメチルシリルメチルインデニル)ジルコニウムジクロライド2マイクロモル、テトラキスペンタフルオロフェニルボレート8マイクロモルを加え、更に水素0.15MPa(G)を導入した。攪拌しながら温度90℃で1時間重合した。重合反応終了後、反応液をアセトン中へ移した。沈殿物をろ過後、加熱、減圧下にて乾燥することにより、αオレフィンオリゴマー200gを得た。
加熱乾燥した1リットルオートクレーブに、1-デセン400ミリリットル、トリイソブチルアルミニウム1ミリモル、Strem社製Cp* 2ZrCl2錯体2マイクロモル、テトラキスペンタフルオロフェニルボレート8マイクロモルを加え、更に水素0.15MPa(G)を導入した。攪拌しながら温度90℃で1時間重合した。重合反応終了後、反応液をアセトン中へ移した。沈殿物をろ過後、加熱、減圧下にて乾燥することにより、αオレフィンオリゴマー90gを得た。
Claims (13)
- 炭素数6以上のαオレフィン単位が90mol%以上で、下記(1)~(3)のいずれかを満足するαオレフィンオリゴマー。
(1)質量比が二量体>三量体>四量体となる組成分布において三量体/二量体の質量比≧四量体/三量体の質量比
(2)質量比が二量体<三量体<四量体となる組成分布において三量体/二量体の質量比≧四量体/三量体の質量比
(3)質量比が二量体<三量体>四量体となる組成分布において二量体の質量が三量体の質量の90%以下 - 炭素数6以上のαオレフィン単位が90mol%以上、重量平均分子量(Mw)が9000以下、分子量分布(Mw/Mn)が2.0以下で、下記(4)および(5)を満足するαオレフィンオリゴマー。
(4)三量体/二量体の質量比が1.0以上
(5)二量体/三量体の質量比≦三量体/四量体の質量比 - ビニリデン基を1分子当り0.2~1.0個有することを特徴とする請求項1または2に記載のαオレフィンオリゴマー。
- (A)下記式(I)で表される遷移金属化合物、及び(B)(B-1)該(A)成分の遷移金属化合物又はその派生物と反応してイオン性の錯体を形成しうる化合物及び(B-2)アルミノキサンから選ばれる少なくとも一種の成分を含有する重合用触媒の存在下、炭素数6以上のαオレフィンを重合させることを特徴とするαオレフィンオリゴマーの製造方法。
- 前記(A)成分、(B)成分に加えて、(C)有機アルミニウム化合物を用いてなる重合用触媒を使用する、請求項4または5に記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法。
- (A)成分、(B)成分及び炭素数3~18のαオレフィンを予め接触させてなる重合用触媒を使用する、請求項4~6のいずれかに記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法。
- (A)成分、(B)成分、(C)成分及び炭素数3~18のαオレフィンを予め接触させてなる重合用触媒を使用する、請求項6に記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法。
- 0~200℃の温度で反応させることを特徴とする請求項4~8のいずれかに記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法。
- 0~10MPa(G)の範囲の水素圧で反応させることを特徴とする請求項4~9のいずれかに記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法。
- (C)有機アルミニウム化合物として、炭素数4以上の炭化水素基が結合した有機アルミニウム化合物を用いることを特徴とする請求項6に記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法。
- 請求項4~11のいずれかに記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法であって、
前記αオレフィンオリゴマーが、炭素数6以上のαオレフィン単位が90mol%以上で、下記(1)~(3)のいずれかを満足するαオレフィンオリゴマーである、αオレフィンオリゴマーの製造方法。
(1)質量比が二量体>三量体>四量体となる組成分布において三量体/二量体の質量比≧四量体/三量体の質量比
(2)質量比が二量体<三量体<四量体となる組成分布において三量体/二量体の質量比≧四量体/三量体の質量比
(3)質量比が二量体<三量体>四量体となる組成分布において二量体の質量が三量体の質量の90%以下 - 請求項4~11のいずれかに記載のαオレフィンオリゴマーの製造方法であって、
前記αオレフィンオリゴマーが、炭素数6以上のαオレフィン単位が90mol%以上、重量平均分子量(Mw)が9000以下、分子量分布(Mw/Mn)が2.0以下で、下記(4)および(5)を満足するαオレフィンオリゴマーである、αオレフィンオリゴマーの製造方法。
(4)三量体/二量体の質量比が1.0以上
(5)二量体/三量体の質量比≦三量体/四量体の質量比
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