Способ получения разветвленных полиметилсилоксанов
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к способам получения лакокрасочных составов, а именно водных силикатных красок, предназначенных для наружной окраски зданий и сооружений и для отделочных работ внутри помещений по кирпичным, бетонным, отштукатуренным, деревянным поверхностям, а также для нанесения по старым покрытиям. Изобретение позволяет повысить укрывкстость состава - расход состава в 1 г на 1 м2 поверхности составляет 53-78 его морозостойкость 58-80 циклов, ,а также улучшить светостойкость покрытия (условная светостойкость составляет 1%), Способ получения лакокрасочного состава состоит в том, что 5-15% от общей массы силиката щелочного металла разбавляют водой, добавляют в водную дисперсию полимера , вводят пигменты и наполнители, добавляют оставшуюся часть силиката щелочного металла, днспергнрчтлт смесь и вводят отвердитель. В качестве силикатов щелочных металлов используют калиевое жидкое стекло с плотностью при 20°С 1,2-1,6 г/см3 и модулем 1,2-4,0, натриевое жнчкое стекло с плотностью при 20°С 1,2- 1,6 г/см3 и модулем 1,5-4,0 и литиевое жидкое стекло с плотностью при 20°С 1,26-1,28 г/см3 и модулем 3,5-4,0. В качестве водной дисперсии полимера используют поливнтшллцетат-- ные дисперсии, тонкие дисперсии поливинилацетата и сополимере;; тшмпчацетата с дибутилмплейкатом, отиролбутадиеновые, бута иен-нчтрп гыаче и Оутилкаучуковые лзтексы, 1 з. ii ., 2 табл. с Sg
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
РЕСПУБЛИК (Sl)S С 08 С 77/04
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ .
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPblTHRM
ПРИ ГКНТ СССР
Н А ВТОРСКОММ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4685318/05 (22) 25 . 04 .89 (46) 15,04,91. БЮл, Ф 14 (? 1) Запорожский завод "Кремнийпслимер (72) В. Г, Нос енко, Т.И. Балюков а, Л. Б, Смирнова, А.A. Кулабухов, В. Н . Сулима и В. И. Половников (53) 678.84(088,8) (56) Технологический регламент
Ф 72-85 на производство ПМС вЂ” 10-100 р. (54 ) СПОСОБ ПОЛУЧГНИЯ РАЗВБТВЧЕНПЫл
ПОЛИ1ЕТИЛСИЛОКСАН ОВ (57) Изобретсние относится к способам получения лакокрасочных составов, а именно водных силикатных красок, предназначенных для наружной окраски зданий и сооружений и для отделочных работ внутри помещений по кирпичным, бетонным, отштукатуренным, дерев",íпым поверхностям, а такжс дпя нанесения по старым покрытиям. Изобретение позволяет повысить укрывистость состава — расход состава в 1 г на
1 м поверхности составляет 53-78 его морозсстойкссть 58-80 1:иклов, Изобретение относится к способам получения кремнийорганичйских полимеров, а именно к способам получения разветвленных полиметилсилоксанов, используемых в качестве низкотемпературных жидкостей в различных отраслях промышленности.
„„SU„„1 41 33,а также улучшить светостойкость покрытия (условная светостойкость составляет 1Е). Способ получения пакокрасочного состава состоит в -.îì, что 5-153 от общей массы силйката щелочного металла разбавляют водой, добавляют в водную дисперсию полимера, вводят пигменты и наполнители, добавляют оставшуюся часть сшшката щелочного металла, диспергпруют смесь и вводят отвердитель. В качес тве силикатов щело .ных металлов используют калиевое жидкое стекло с плотностью при 20 С 1,2-1,6 г/см и модулем 1,2--4,0, натриевое жидл",е стекло с плотностью ïðt< 20 С 1,2—
1,6 г/смз и модулем 1,5-4,0 ii литиевое жидкое стекло с плотностью при 20 С 1,26-1,28 г/см tt t to yttet t
3,5-4,0. В качество водной дисперсии полимера используют поливипилацетат-ные дисперсии, тонк::е дисперс::и поливинилацетата и сополимеров «и.: iацетата с дибутилмалеинатс и, стиролбутадиеновые, бута; иен-ii,i pi: tья.te и бутилкаучуковые латексы. 1 з. .h-лы, 2 табл.
Цель изобретения — упроще:лис технологического процесса .и повышен:.е выхода низковязких жидкостеi!.
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Гидролиз смеси метилтрихдорс л ;i!i;! (HTXC) и триметилхлсрсилана П1;., 1.
В циркуллционный контур, включающий центробежный насос, теплообменники и разделитель фаз, загружают гидролизующий агент 27 соляную
5 кислоту и подают смесь NTXC и ТИХС со скоростью 420<60 r>
Продукты гидролиза диметилдихлор силана (диметилциклосилоксан) полу- 20 чают известными методами.
Получение разветвленных полиметилсилоксанов.
Пример 1. В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, термо- 25 метром, обратным холодильником, загружают гидролизат смеси МТХС и
ТМХС, диметилциклосилоксан, асканитбентонит, активированный ТМХС (б от массы исходньгх компонентов), и 30 проводят каталитическую перегруппировку при 90-110 С до достижения равновесной вязкости, Полученный продукт каталитической перегруппировки (КП) фильтруют через картон и отгоняют низкокипящие процукты при остаточном давлении
1-5 мм рт.ст. до достижения в кубе температуры 250 С, затем продувают куб азотом в течение 5-8 мин.
Пример 2, Эксперимент проводят по методике, описанной в примере 1, с использованием в качестве катализатора асканита-бентонита, активированного 1 -пой соляной кислотой.
Пример ы 3-6, Условия процесса и характеристики полученных продуктов приведены в. табл. 2.
Пример 7. Эксперимент проводят, как в примере 1, загружая гидролизат смеси МТХС и ТМХС, гидролизат диметилдихлорсилана (, ЯДХС), гексаметилдисилоксан (ГМДС), Условия процесса и характеристики полученного продукта, а также условия процессов по примерам 8-11 и характеристики полученных в них продуктов приведены в табл, 2.
Проводя каталитическую перегруппировку в присутствии ГМДС можно, используя одну реакционную смесь, получать жидкости с вязкостью 10100 сСт, т.е. используя ограниченное число рецептур гидролизата смеси
МТХС и ТМХС, гидролизата ДМДХС, ГМДС, взятых в различных соотношениях, получать всю номенклатуру разветвленных полиметилсилоксановых жидкостей.
При.массовом соотношении МТХСТМХС менее 1:1 09 образуются вязкие с примесью газа продукты, не пригод-. ные для катаЛитической перегруппировки. Увеличение соотношения более
1:2,89 без отгона избыточного ГИДС не позволяет получать жидкости с вязкостью 420 сСт.
В известном способе выход полиметилсилоксановых жидкостей, IlNC-10р, ГМС-20р л 50 . При этом цля каждой. марки ПИС-р необходимо гидролизовать отдельную реакционную смесь, что приводит к снижению производительности и усложняет организацию непрерывного производства.
Формула изoбpетения
1. Способ получения разветвленных полиметилсилоксанов гидролизом метилтрихлорсилана, триметилхлорсилана и диметилдихлорсилана с последующей каталитической перегруппировкой продуктов гидролиза, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, сцелью упрощения технологического процесса и повьппения выхода низковязких жидкостей, проводят раздельный гидролиз смеси метилтрихлорсилана и триметилхпорсилана, взятых в массовом соотношении
1:1,09-1-2,89, и гидролиз диметилдихлорсилана с последующей каталитической перегруппировкой продуктов гидролиза.
2. Способ но н. 1, о т л.и ч аю шийся тем, что каталитическую перегруппировку проводят В присутствии гексаметилдисилоксана.
1641833
Таблипа 1
Подяча исходних коипонентои, г/ч
Характеристика продуктоа гилролнэа ое соотноэ>еине Пнход, Плотность Хннеиатнчес» Иассоаая поля
6!ИсЯ!ОО>8 г/ч de, г/си кая аяэкость, ОП-групп, Х
%20 C,сСт
ИГХС ТИХС Иассоаое соотиоиеwe ИТХС;ТИХС
1!1,5
1i2,О
1!2,7
134,0
258
267
277
0,9Э
0>91
0,88
0 85
1>8
0,3$
О ° 32
О ° ЭО
О ° 32
201 219
171 249
142 278
108 312
1: 1,09
1!1 ° 46
1!1,96
1>2,89
° л
Таблица 2
Эагруэка коипопентоа практернстиха полниетнлснлоксаноаол андкостк ПИС-р
Хаталитическая перегруппнроак
3 20dC, сот
Прн иер
Гидроли эят
ИТХС + ТИХС
ПГС Иагсоеое соотноиение 1>II роли эх
ДИ/ГХС
Ф 60 С соп еиперотура, c
Выход, 2 Пооч т теоре- сСп тического
Пачало окончл ине
Ноля иое от но
>п>е ястияяння ясииихи ао
3, 50
21>!
51,5
Гидролнэат снеси ИТХС н ТИХС, II - гилролиэят 111/IXC> 111 — III/IC, />скаинт-беятонит актиаирояен соляной >о>слотаЯ, а остальных примерах - ТИХС
«ьь
Хипеиотичесхая аяэкость определялась при -50 C.
Составитель Н. Просторова
Техред Jl.Сердюкова Корректор 0, ципле
Редактор М, Нсдолужснко
Заказ 1123 226раж 319 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб, д. 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101
1 1>4
2 1 !2,7
3 1!2 ° 7
4 1!2 ° 1
5 1!2 ° 7 беь 1>2>7
7 1!2,7
8 ll2>0
9 1:2,0
10 I:2,0
11 1:1,5
I2О
131
67 б
l 00
10О
ВЭ
100
118
114 ° 4
126,4
IЭ5,6
129,5
121,6
194
147
157
I!О ° 91!и
Ii1 14!О
131,1410 !
i1,03!0
1l1 04!Î
1i1,О4!О
1! I,ЭО>0,03
1! 1,22!0,50
Iсl,29!0>25
1! 1,77>0
1>1,$7 !0>51
Э,л
3,9 г,о
5,0
4,5
2,1
3,4
3,1
3,0
11;6
4,9
5 ° 6
6,2
5,9
6 ° 8
6,6
6,5
15 ° 6
5,15
6,4
32,4
12,1.
61,8
68 ° 9
59,,4
22,5
68,2
6Э,4
66,4
66,7
6l,О
62,0
76,4!
9,7
22>4
2! ° 4
22>5
20,5
19,5
54,0
11,5
19 ° 4
24,5
193
Э89
321,9
Э93
Э82
246,4
624
1 IO
Э91 ! 387
288,4
-1O7
-!Об — lll
-103
-106
-115
-107 — 112
-107
-!06
-l 12
203
204
2!5
226 !
201
303
207