JP2013510941A - プロピレン重合用固体触媒の製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
プロピレンなどのオレフイン類の重合においては、マグネシウム、チタン、電子供与体及びハロゲンを必須成分として含有する固体触媒が知られており、該固体触媒と有機アルミニウム化合物及び有機シリコン化合物からなる触媒系を使用して、オレフイン類を重合または共重合させる方法が多く提案されている。しかし、このような方法は、高立体規則性の重合体を高い収率で得るには十分に満足すべきものでなく、このような側面で改善が要求されている。
国際特許WO00/63261号(特許文献5)では、スクシネートを内部電子供与体に使用して高い立体規則性と広い分子量分布を有する重合体の製造方法を主張しているが、ジアルキルアルキルデンスクシネートを使用した例は表れていないし、分子量分布の側面で改善すべき余地がある。
(1)有機溶媒の存在下に、ジアルコキシマグネシウムとチタンハライドを反応させる段階;
(2)80〜130℃の温度に昇温させながら、前記段階(1)の生成物に下記一般式(II)で表わされる内部電子供与体と共に、一般式(III)または一般式(IV)で表わされる内部電子供与体を混合、投入して反応させる段階、
(3)80〜130℃の温度で、前記段階(2)の生成物とチタンハライドを反応させ、結果物を洗浄する段階。
前記チタンハライドとしては、特に四塩化チタンを使用することが好ましい。
前記固体触媒の製造工程において、段階(1)における反応は、0〜30℃の温度範囲でジアルコキシマグネシウムを有機溶媒に懸濁させた状態で、チタンハライドを徐々に投入して行うことが好ましい。
固体触媒の製造工程において、各段階における反応は、窒素気体雰囲気で、水分等を十分に取り除いた、攪拌機が装着された反応器中で実施することが好ましい。
上記のように製造される固体触媒は、マグネシウム、チタン、ハロゲン及び内部電子供与体を含み、触媒活性の側面を考慮して見るとき、マグネシウム5〜40重量%、チタン0.5〜10重量%、ハロゲン50〜85重量%及び内部電子供与体2.5〜30重量%を含んでなるものが好ましい。
前記固体触媒は、重合反応の成分として使用される前に、エチレンまたはα−オレフィンで前重合して使用することができる。
前重合反応は、炭化水素溶媒(例えば、ヘキサン)、前記触媒成分及び有機アルミニウム化合物(例えば、トリエチルアルミニウム)の存在下で、十分に低い温度とエチレンまたはα−オレフィンの圧力条件で行い得る。前重合は、触媒粒子を重合体で囲んで触媒現像を保持させて、重合後に重合体の現像を良くするのに助けを与える。前重合後の重合体/触媒の重量比は、約0.1〜20:1であるのが好ましい。
前記アルキルアルミニウム化合物の具体例としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリプロピルアルミニウム、トリブチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム及びトリオキチルアルミニウム等を挙げることができる。
実施例1
1.固体触媒の製造
窒素で十分に置換された、1リットルサイズの、攪拌機が設けられたガラス反応器に、トルエン150mlとジエトキシマグネシウム(平均粒径20μmの球形であり、粒度分布指数が0.86であり、嵩密度が0.35g/ccのもの)20gを投入し10℃に保持した。四塩化チタン40mlをトルエン60mlに希釈して、1時間に亘って投入した後、反応器の温度を110℃まで上げてやりながら、ジエチル‐2、3−ジイソプロピリデンスクシネート2.9gとジエチル‐2、3‐ジイソプロピルスクシネート2.9gを混合して注入した。110℃で2時間保持した後、90℃に温度を下げて、攪拌を止め上澄液を取り除き、追加にトルエン200mlを使用して1回洗浄した。これにトルエン150mlと四塩化チタン50mlを投入して、温度を110℃まで上げて2時間保持した。熟成過程が終わった前記のスラリー混合物を毎回当りトルエン200mlで2回洗浄し、40℃でノルマルヘキサンで毎回当り200mlずつ5回洗浄して、薄黄色の固体触媒成分を得た。流れる窒素で18時間乾燥させて得られた固体触媒成分中のチタン含量は3.3重量%であった。
4リットルサイズの高圧用ステンレス製反応器内に、前記の固体触媒10mgとトリエチルアルミニウム6.6mmol,ジシクロペンチルジメトキシシラン0.66mmolを投入した。次いで、水素1000mlと液体状態のプロピレン2.4Lを順次投入した後、温度を70℃まで上げて重合を実施した。重合開始後2時間が経過したら、反応器の温度を常温まで下げながらバルブを開けて、反応器内部のプロピレンを完全に脱気させた。
得られた重合体を分析して、その結果を表1に示した。
ここで、触媒活性、立体規則性、溶融流れ指数、分子量分布は次のような方法で決定した。
(2)立体規則性(X. I.):混合キシレン中で結晶化され析出された不溶成分の重量%
(3)溶融流れ指数(MFR):ASTM1238によって、230℃、2.16kg荷重で測定した値
(4)分子量分布(P.I.):200℃の温度で、パラレルプレートレオメータを用いて得られたモジュラスセパレーション値から次の計算式を用いて算出
P.I.=54.6×(モジュラスセパレーション)−1.76
実施例1の1.固体触媒の製造において、
ジエチル‐2、3‐ジイソプロピリデンスクシネート2.9gとジエチル‐2、3−ジイソプロピルスクシネート2.9gを混合使用したことの代わりに、ジエチル‐2、3‐ジイソプロピリデンスクシネート2.3gとジエチル2、3‐ジイソプロピルスクシネート3.5gを混合使用して触媒を製造した。
固体触媒成分中のチタン含量は3.2重量%であった。次に、実施例1と同一の方法で、ポリプロピレン重合を行い、結果を表1に示した。
実施例1の1.固体触媒の製造において、
ジエチル‐2、3‐ジイソプロピリデンスクシネート2.9gとジエチル‐2、3−ジイソプロピルスクシネート2.9gを混合使用したことの代わりに、ジエチル‐2、3‐ジイソプロピリデンスクシネート1.4gとジエチル2、3‐ジイソプロピルスクシネート4.3gを混合使用して触媒を製造した。
固体触媒成分中のチタン含量は3.1重量%であった。次に、実施例1と同一な方法で、ポリプロピレン重合を行い、結果を表1に示した。
実施例1の1.固体触媒の製造において、
ジエチル‐2、3‐ジイソプロピリデンスクシネート2.9gとジエチル‐2、3−ジイソプロピルスクシネート2.9gを混合使用したことの代わりに、ジエチル‐2‐ジイソプロピリデン‐3−イソプロピルスクシネート2.9gとジエチル2、3‐ジイソプロピルスクシネート2.9gを混合使用して触媒を製造した。
固体触媒成分中のチタン含量は3.1重量%であった。次に、実施例1と同一な方法で、ポリプロピレン重合を行い、結果を表1に示した。
1. 固体触媒の製造
窒素で十分に置換された、1リットルサイズの、攪拌機が設けられたガラス反応器に、トルエン150ml、テトラヒドロフラン12ml、ブタノール20ml、マグネシウムクロライド21gを投入し、110℃に昇温した後、1時間保持させて、均一溶液を得た。溶液の温度を15℃に冷却し、四塩化チタン25mlを投入した後、反応器の温度を60℃で1時間に亘って昇温し、10分間熟成後、15分間静置させて担体を沈め、上部の溶液を取り除いた。反応器内に残っているスラリーは、200mlのトルエンを投入し、攪拌、静置、上澄液の取り除き過程を2回繰り返して洗浄した。
110℃で1時間保持した後、90℃に温度を下げて攪拌を止め、上澄液を取り除き、追加にトルエン200mlを使用して同一な方法で1回洗浄した。これにトルエン150mlと四塩化チタン50mlを投入して、温度を110℃まで上げて1時間保持した。熟成過程が終わった前記のスラリー混合物を毎回当たりトルエン200mlで2回洗浄し、40℃でヘキサンで毎回当たり200mlずつ5回洗浄して、薄黄色の固体触媒成分を得た。流れる窒素で18時間乾燥して得られた固体触媒成分中のチタン含量は3.3重量%であった。
前記の固体触媒10mgを移用して、実施例1と同一な方法で重合を実施し、その結果を表1に示した。
実施例1の1.固体触媒の製造において、
ジエチル‐2,3‐ジイソプロピリデンスクシネート2.9gとジエチル‐2,3−ジイソプロピリデンスクシネート2.9を混合使用したことの代わりに、ジエチル‐2、3‐ジイソプロピルスクシネート5.8を使用して触媒を製造した。固体触媒成分中のチタン含量は2.8重量%であった。次に、実施例1と同一な方法で、ポリプロピレン重合を行い、結果を表1に示した。
実施例1の1.固体触媒の製造において、
ジエチル‐2,3‐ジイソプロピリデンスクシネート2.9gとジエチル‐2,3‐ジイソプロピリデンスクシネート2.9を混合使用したことの代わりに、ジエチル‐2‐シクロヘキシルスクシネート4.8gを使用して触媒を製造した。固体触媒成分中のチタン含量は3.8重量%であった。次に、実施例1と同一な方法でポリプロピレン重合を行い、結果を表1に示した。
Claims (4)
- 次の段階を含むことを特徴とする、プロピレン重合用固体触媒の製造方法:
(1)有機溶媒の存在下で、ジアルコキシマグネシウムとチタンハライドを反応させる段階;
(2)80〜130℃の温度で昇温させながら、前記段階(1)の生成物に下記一般式(II)で表わされる内部電子供与体と共に、一般式(III)または一般式(IV)で表わされる内部電子供与体を混合、投入して反応させる段階、
(ここで、R1、R2、R3及びR4は、それぞれ独立に炭素原子1〜10個の線状、分岐状もしくは環状アルキル基または水素原子である。)
(ここで、R1及びR2はそれぞれ独立に炭素原子1〜10個の線状、分岐状もしくは環状アルキル基または水素原子であり、R3及びR4はそれぞれ独立に炭素原子1〜10の線状、分岐状または環状アルキル基である。)
(ここで、R1、R2及びR4はそれぞれ独立に炭素原子1〜10個の線状、分岐状もしくは環状アルキル基または水素原子であり、R3は炭素原子1〜10個の線状、分岐状または環状アルキル基である。);および
(3)80〜130℃の温度で、前記段階(2)の生成物とチタンハライドを反応させ、生成物を洗浄する段階。 - 前記固体触媒は、マグネシウム5〜40重量%、チタン0.5〜10重量%、ハロゲン50〜85重量%及び内部電子供与体2.5〜30重量%を含むことを特徴とする請求項1に記載のプロピレン重合用固体触媒の製造方法。
- 前記内部電子供与体は、ジエチル-2,3−ジメチルスクシネート、ジエチル-2,3−ジエチルスクシネート、ジエチル-2,3−ジプロピルスクシネート、ジエチル-2,3−ジイソプロピルスクシネート、ジエチル-2、3-ジブチルスクシネート、ジエチル-2、3-ジイソブチルスクシネート、ジエチル-2,3−ジペンチルスクシネート、ジエチル-2,3−ジへキシルスクシネート、ジエチル-2,3−ジシクロペンチルスクシネート、ジエチル-2,3−ジシクロへキシルスクシネート、ジエチル-2‐シクロペンチル-3−メチルスクシネート、ジエチル-2‐シクロヘキシル‐3‐メチルスクシネート、ジエチル-2‐イソプロピル‐3‐メチルスクシネート、ジエチル-2-イソブチル-3-メチルスクシネート、ジエチル‐2‐シクロペンチル‐3‐エチルスクシネート、ジエチル‐2‐シクロヘキシル‐3‐エチルスクシネート、ジエチル-2‐イソプロピル‐3‐エチルスクシネート、ジエチル-2-イソブチル-3-エチルスクシネート、ジエチル‐2‐シクロペンチル‐3‐プロピルスクシネート、ジエチル‐2‐シクロへキシル‐3‐プロピルスクシネート、ジエチル‐2‐イソプロピル‐3‐プロピルスクシネート、ジエチル-2-イソブチル-3‐プロピルスクシネート、ジエチル‐2‐シクロペンチル‐3‐イソプロピルスクシネート、ジエチル‐2‐シクロヘキシル‐3‐イソプロピルスクシネート、ジエチル-2-イソブチル‐3‐イソプロピルスクシネート、ジエチル-2-シクロペンチル‐3‐イソブチルスクシネート、ジエチル‐2‐シクロヘキシル‐3‐イソブチルスクシネート、ジエチル-2-イソプロピル‐3‐イソブチルピルスクシネート、ジエチル-2,3‐ジメチリデンスクシネート、ジエチル-2,3‐ジエチリデンスクシネート、ジエチル-2,3‐ジプロピリデンスクシネート、ジエチル-2,3‐ジイソプロピリデンスクシネート、ジエチル-2,3‐ジブチルリデンスクシネート、ジエチル-2,3‐ジイソブチリデンスクシネート、ジエチル-2,3‐ジペンチリデンスクシネート、ジエチル-2,3‐ジペンチリデンスクシネート、ジエチル-2、3‐ジヘキシリデンスクシネート、ジエチル-2,3‐ジシクロペンチリデンスクシネート、ジエチル-2,3‐ジシクロヘキシリデンスクシネート、ジエチル-2‐シクロペンチル-3-メチリデンスクシネート、ジエチル-2-シクロヘキシル-3-メチリデンスクシネート、ジエチル-2-イソプロピル-3-メチリデンスクシネート、ジエチル-2-イソブチル-3-メチリデンスクシネート、ジエチル-2-シクロペンチル-3-エチリデンスクシネート、ジエチル-2-シクロヘキシル-3-エチリデンスクシネート、ジエチル-2-イソプロピル-3-エチリデンスクシネート、ジエチル-2-イソブチル-3-エチリデンスクシネート、ジエチル-2-シクロペンチル-3-プロピリデンスクシネート、ジエチル-2-シクロヘキシル-3-プロピリデンスクシネート、ジエチル-2-イソプロピル-3-プロピリデンスクシネート、ジエチル-2-イソブチル-3-プロピリデンスクシネート、ジエチル-2-シクロペンチル-3-イソプロピリデンスクシネート、ジエチル-2-シクロヘキシル-3-イソプロピリデンスクシネート、ジエチル-2-イソブチル-3-イソプロピリデンスクシネート、ジエチル-2-シクロペンチル-3-イソブチリデンスクシネート、ジエチル-2-シクロヘキシル-3-イソブチリデンスクシネート、ジエチル-2-イソプロピル-3-イソブチルリデンピルスクシネート、ジエチル-2-シクロペンチリデン-3-メチルスクシネート、ジエチル-2-シクロヘキシリデン-3-メチルスクシネート、ジエチル-2-イソプロピリデン-3-メチルスクシネート、ジエチル-2-イソブチリデン-3-メチルスクシネート、ジエチル-2-シクロペンチリデン-3-エチルスクシネート、ジエチル-2-シクロヘキシリデン-3-エチルスクシネート、ジエチル-2-イソプロピリデン-3-エチルスクシネート、ジエチルスクシネート、ジエチル-2-イソブチリデン-3-エチルスクシネート、ジエチル-2-シクロペンチリデン-3-プロピルスクシネート、ジエチル-2-シクロヘキシリデン-3--プロピルスクシネート、ジエチル-2-イソプロピリデン-3-プロピルスクシネート、ジエチル-2-イソブチリデン-3-プロピルスクシネート、ジエチル-2-シクロペンチリデン-3-イソプロピルスクシネート、ジエチル-2-シクロヘキシリデン-3-イソプロピルスクシネート、ジエチル-2-イソプロピリデン-3-イソプロピルスクシネート、ジエチル-2-シクロペンチリデン-3-イソブチルスクシネート、ジエチル-2-シクロヘキシリデン-3-イソブチルスクシネート及びジエチル-2-イソブロピリデン-3-イソブチルスクシネートから選ばれる1種以上であることを特徴とする請求項1に記載のプロピレン重合用固体触媒の製造方法。
- 前記ジアルコキシマグネシウム1モルに対し、前記内部電子供与体0.1〜1.0モルを使用することを特徴とする請求項1〜3のいずれかの1項に記載のプロピレン重合用固体触媒の製造方法。
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