Способ получения пористых гранульных сополимеров

 

Способ получения пористых гранульных сополимеров относится к области технологии синтезосинтетических сорбентов и может быть использован для хроматографии спиртов, жирных кислот и других органических соединений с молекулярной массой до С10. В предлагаемом способе для упрощения получения сополимера сополимеризацию дивинилбензола и этилстирола (стирола) проводят с использованием в качестве порообразователя бензиловый спирт в количестве 90-110% к объему мономеров при 80-85oC, что ускоряет процесс, улучшает качество получаемого сополимера. 1 табл.

Изобретение относится к области технологии пластических масс, в частности к технологии синтеза синтетических сорбентов и может быть использовано для хроматографии спиртов, жирных кислот и других органических соединений с числом углеродных атомов до С10.

Известны сорбенты, для получения которых используют в качестве порообразователя низкокипящие растворители (изооктан, изоамиловый спирт, бензол и др.) Недостатком является то обстоятельство, что при синтезе эти растворители легко испаряются, что требует принятия мер по возврату их в реакционную среду и затрудняет воспроизводимость результатов.

Кроме того, отмечено, что применение этих растворителей приводит к получению гранул с низкой механической прочностью. При небольшом давлении на гранулы они разрушаются, а в хроматографических колонках создают сопротивление току газа (Hoid W.I., Alfrey T.I. Polimer Science, т. 62, 191, p. 301 - 306).

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ получения полисорбов, где в качестве порообразователей используют толуол, циклогексан и изобутанол. Образуются сорбенты с высокой удельной поверхностью. Недостатком этих растворителей является низкий удельный вес, поэтому полимеры в процессе обработки их водой после синтеза всплывают на поверхность, что затрудняет их определение (Алексеев А.Г. Елагин Г.И. Пориненко В.И. "Зависимость свойств полисорбов от степени "сшивки" и природы порообразователя тезисы докладов Пенза, 1990 г. с. 12, 13.) В предлагаемом способе для упрощения получения сополимера сополимеризацию дивинилбензола и этилстирола (стирола) проводят с использованием в качестве порообразователя бензилового спирта (Ткип=205oC и d=1,04 г/см3) в количестве 90-110% к объему мономеров и процесс проводят при температуре 80-85oC.

Сущность предлагаемого изобретения раскрывается следующим примерами.

Пример 1. В трехгорловую колбу емкостью 1 л, снабженную лопастной мешалкой, помещают 800 мл воды, стабилизатор суспензии (крахмал 5 г, желатин 5 г), смесь мономеров: 40 мл дивинилбензола, 60 мл этилстирола, в количестве 100 мл, бензиловый спирт 100 мл, перекись бензоила 2 г.

Перемешивание проводят со скоростью 350 об/мин. при 80-85oC. Через 1 час сополимеризацию заканчивают. В таблице приведены примеры, где используют различные количества бензилового спирта.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет упростить обработку сополимера и получить гранульный пористый сополимер дивинилбензола и этилстирола (стирола) с выходом фракции 100-150 мкм, с удельной поверхностью 400-500 м2/г, пригодного для газовой хроматографии.

Оптимальной температурой процесса является 80-85oC, т.к. ниже 80oC ухудшается стабилизация, удлиняется процесс, а выше 85oC ухудшается качество получаемого сополимера.

Формула изобретения

Способ получения пористого гранульного сополимера радикальной сополимеризацией дивинилбензола и этилстирола в среде органического растворителя-порообразователя, отличающийся тем, что в качестве органического растворителя-порообразователя используют бензиловый спирт в количестве 90 - 110% к объему мономеров и процесс проводят при 80 - 85oC.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к способу получения анионитов полимеризационного типа, используемых в различных реакциях ионного обмена в водоподготовке и гидрометаллургии, который позволяет повысить осмотическую стабильность и механическую прочность получаемых анионитов
Изобретение относится к получению сульфированных катионообменных смол на основе сшитых сополимеров стирола и касается, в частности непрерывных процессов их получения
Изобретение относится к получению низкоосновных макропористых анионитов полимеризационного типа, которые могут быть использованы в различных реакциях ионного обмена для водоподготовительных установок атомных и тепловых электростанций, в бытовых фильтрах, для очистки промышленных стоков и газовых выбросов

Изобретение относится к области получения полимерных макро пористых неионогенных сорбентов, используемых для очистки сточных вод, а именно для сорбционного извлечения многокомпонентных органических соединений из водных растворов в условиях переработки больших объемов сточных вод

Изобретение относится к области химической технологии и предназначено для получения сорбента для выделения или разделения аммиака и его производных

Изобретение относится к технологии получения хроматографических материалов, применяемых для изучения химического состава биологических объектов в химической, фармацевтической и пищевой промышленности

Изобретение относится к технологии получения хроматографических материалов, применяемых для выделения химических соединений в биологических объектах, химической, фармацевтической и пищевой промышленности
Изобретение относится к способу получения сшитых полимеров и ионитов
Изобретение относится к получению полигалоидных сильноосновных анионитов гелевой и макропористой структуры, предназначенных для обеззараживания воды в замкнутых экологических объектах, бытовой питьевой воды и воды из непроверенных источников

Изобретение относится к области получения низкоосновных макропористых анионитов полимеризационного типа, которые могут быть использованы в различных реакциях ионного обмена для водоподготовительных установок атомных и тепловых электростанций, сорбции металлов из растворов и рудных пульп
Изобретение относится к области получения слабокислотных карбоксильных катионитов макропористой структуры

Изобретение относится к способам синтеза слабоосновных анионообменных сорбентов, используемых в технологии водоподготовки на тепловых и атомных электростанциях, очистки промстоков и в гидрометаллургии
Изобретение относится к способам получения слабокислотных карбоксильных катионитов, используемых в сорбционных процессах в гидрометаллургии, биотехнологии и теплотехнике

Изобретение относится к частицам с дезодорирующим действием

Настоящее изобретение относится к разветвленным полимерам и способам их получения. Описан разветвленный полимер, состоящий из 50-99.8 мас.% (от массы полимера) звеньев, образованных стиролом и/или α-замещенными алкил стиролами - α-метил-стирол, α-изопропил-стирол и/или алкил стиролами с замещением в бензольном кольце - 4-метил-стирол, 3-метил-стирол, 2,5-диметил-стирол, п-трет-бутил-стирол, о-этил-стирол, м-этил-стирол, п-этил-стирол и/или галогензамещенными стиролами - 4-хлор-стирол, 4-бром-стирол, 0.2-50 мас.% звеньев, образованных изомерами дивинилбензола и/или его замещенными аналогами - о-дивинилбензол, м-дивинилбензол, п-дивинилбензол, и 0.0001-3.52 мас.% пероксидных и/или гидропероксидных групп, при этом массовая доля в нем атомов кислорода, находящихся в составе функциональных групп, образовавшихся в результате радикально-цепного окисления мономера или полимера в присутствии кислорода - карбонильных, карбоксильных, кетонных, гидроксильных, пероксидных, гидропероксидных, простых эфирных, сложноэфирных групп, не более 21.0 мас.%. Также описаны варианты способов получения указанного выше разветвленного полимера, характеризующиеся тем, что способы осуществляются в присутствии растворенного в жидкой фазе кислорода, концентрацию которого в жидкой фазе поддерживают не более чем 1.0×10-2 моль/л. Технический результат - получение разветвленных полимеров с низким содержанием пероксидных групп и высокой молекулярной массой, что повышает их термическую стабильность и препятствует изменению физико-химических характеристик в процессе хранения и эксплуатации. 4 н. и 2 з.п. ф-лы, 8 ил., 2 табл., 5 пр.
Наверх