WO1996011225A1 - Verfahren zur herstellung von oligoaminen oder polyaminen - Google Patents

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WO1996011225A1
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Wolfgang Knauf
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Knut Oppenländer
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    • C10G33/00Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils
    • C10G33/04Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils with chemical means

Definitions

  • the present invention relates to an improved process for the preparation of oxalkylates of oligoamines or polyamines by a two-stage procedure, in the first stage the addition of one molecule of alkylene oxide per NH group to the oligoamines or polyamines in the presence of water, alcohols or acids or a mixture this takes place in the absence of a neutral or basic catalyst and, in the second stage, after the removal of water and acids, the reaction with further alkylene oxide in the presence of a conventional neutral or basic catalyst.
  • DE-B 22 27 546 discloses a two-stage process for the preparation of oxyalkylated polyalkyleneimines, in which, in the first stage, so much alkylene oxide is allowed to act on a polyalkylenepolyamine in the presence of 1 to 50% by weight of water that all are saturated Hydrogenato binding valences of the nitrogen atoms, the corresponding amino alcohol is formed, and in the second stage, after removal of the water, an alkaline catalyst is added, which is followed by further oxyalkylation.
  • Said solvent or diluent is preferably used in an amount of 2 to 400 parts by weight, in particular 5 to 200 parts by weight, especially 10 to 100 parts by weight, based on the weight of the adduct from the first stage, admit.
  • Suitable alcohols and phenols or their alkoxylates (a) are, for example, Ci to C ⁇ alkanols, in particular Ci to C 4 alkanols, such as methanol, ethanol, n-propanol, isopropanol, n-butanol, isobutanol, sec-butanol , tert.
  • benzyl alcohol polyhydric alcohols such as ethylene glycols or propylene glycol, phenols such as unsubstituted phenol, cresols or naphthols and, in particular in the case of phenols, their reaction products with 1 to 30 mol, in particular 2 to 15 mol, per hydroxyl group of ethylene oxide, propylene oxide, butylene oxide or a mixture thereof.
  • polyglycols (b) examples are diethylene glycol,
  • Molecular weights from 320 to 2000, especially 400 to 1000.
  • Suitable N-substituted open-chain or cyclic carboxamides (c) are, in particular, N, N-dimethylformamide, N, N-dibutylformamide, N, N-dimethylacetamide and N-methylpyrrolidone.
  • Suitable alkanol mono- and polyamines or their alkoxylates are, for example, monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, mono-n-propanolamine, di-n-propanolamine, tri-n-propanolamine, monoisopropanolamine, diisopropanolamine, triisopropanolamine, tetraethanolethylene diamine in or tetraethamine propylene their reaction products with 1 to 30 mol, in particular 2 to 15 mol, per hydroxyl group of ethylene oxide, propylene oxide, butylene oxide or a mixture thereof.
  • oxalkylates of oligo- or polyamines are to be understood as products of the type of the oxalkylates produced according to the invention, which are, however, different from these and must be added separately.
  • Aromatic hydrocarbons (f) include, in particular, benzene, toluene, xylene, mesitylene, styrene, indane, indene and technical aromatic cuts which consist predominantly or exclusively of such aromatic hydrocarbons, e.g. Naphtha (a mixture of alkylbenzenes) and "solvent naphtha heavy".
  • xylene which includes both the isomerically pure compounds o-, m- and p-ylol and the technical mixture thereof.
  • aliphatic hydrocarbons examples include pentane, hexane, heptane, cyclopentane, cyclohexane and technical aliphatic cuts which consist predominantly or exclusively of such aliphatic hydrocarbons, e.g. Petroleum ether with boiling ranges from 35 ° C to 110 ° C.
  • Suitable open-chain or cyclic ethers (h) with one or more, preferably one or two ether functions are, in particular, diethyl ether, di-n-propyl ether, diisopropyl ether, Di-n-butyl ether, methyl tert. -butyl ether, di ethoxyethane, tetrahydropyran, tetrahydrofuran and dioxane.
  • Examples of open-chain or cyclic sulfones or sulfoxides are dimethyl sulfone, diethyl sulfone, sulfolane, 3-sulfolene and dimethyl sulfoxide.
  • the preferred solvents and diluents to be used according to the invention come from groups (b), (c), (d), (f) and (h).
  • Suitable oligo- or polyamines to be alkoxylated by the process according to the invention are, in particular, polyalkylene polyamines having 3 to 10, preferably 3 to 7 atoms per molecule, such as diethylene tricimine, triethylene tetramine or tetraethylene pentamine, and also polyvinylamines having a weight-average molecular weight of 600 to 10,000,000, preferably 2000 to 7,000,000, and also polyethyleneimines with a weight-average molecular weight of 2,000 to 50,000, preferably 5,000 to 25,000, into consideration.
  • oxyalkylation according to the invention there are all customary 1, 2-alkylene oxides, in particular ethylene oxide, propylene oxide and butylene oxide, it being possible to use both 1,2- and 2,3-butylene oxide, but also styrene oxide and cyclohexene oxide and a mixture of the alkylene oxides mentioned into consideration.
  • the two-stage oxyalkylation process according to the preamble is carried out as usual.
  • a molecule of alkylene oxide per NH group is added in a stoichiometric reaction in the first stage, preferably in water, which normally dissolves the starting amines best, or in an aqueous medium and usually at elevated temperatures, for example at 50 to 130 ° C, in particular 70 to 120 ° C, and under pressure, for example at 1.1 to 10 bar, in particular 2 to
  • Mineral acids e.g. Hydrochloric acid or sulfuric acid
  • carboxylic acids e.g. Acetic acid
  • a conventional neutral or basic catalyst is added.
  • basic catalysts which are preferred, are particularly suitable for alkali metal hydroxides such as NaOH and KOH and alkali metal alcoholates such as sodium or potassium methoxide, ethanolate, isopropoxide and tert. -butylate.
  • alkali metal hydroxides such as NaOH and KOH
  • alkali metal alcoholates such as sodium or potassium methoxide, ethanolate, isopropoxide and tert. -butylate.
  • layered compounds such as modified hydrotalcite may be mentioned as neutral catalysts.
  • the second stage is generally carried out at elevated temperatures of about 70 to 180 ° C., in particular 90 to 150 ° C., and pressures similar to those in the first stage, for example also in an autoclave.
  • the removal of water and also acids and optionally alcohols before the second stage is carried out either by azeotropic distillation using the solvent or diluent added according to the invention, or by distillation in vacuo before adding the solvent or diluent or by distillation in vacuo after adding the solution - Or diluents are carried out, the latter being able to be added before, during or after the first stage has been carried out and the latter must have a sufficiently high boiling point.
  • Oxalkylates of oligo- or polyamines which have any number of alkylene oxide units per original NH group can be prepared by the process according to the invention.
  • the second stage of the alkoxylation can be controlled and controlled much better, since the viscosity problems which otherwise occur are avoided. Above all, the response times are much shorter.
  • the products obtained by the process according to the invention can in particular be used as splitters for crude oil emulsions.
  • the products that use them split Solvents or diluents still contain, crude oil emulsions in many cases even better than analog products, which were produced without the solvents or diluents described and to which such agents were subsequently added.
  • Such a "synergistic effect" could be demonstrated by mixing commercially available analog oxyalkylated oligo- or polyamines, which were produced without the solvents or diluents described, with the said solvents or diluents. Therefore, use 10 as a splitter for crude oil emulsions of such oxyalkylated oligo- or polyamines which still contain the solvents or diluents used according to the invention is also the subject of the present application.
  • Example 1a The precursor from Example 1a was reacted with about 2610 g of propylene oxide in an autoclave at a temperature of 130-140 ° C. and a pressure of up to about 4.5 bar. The reaction time was 1230 min.
  • Examples la and lb were repeated without the addition of xylene before performing the second step.
  • the water was distilled off in vacuo (up to approx. 10 mbar) at 120 ° C.
  • the reaction time in the second stage was 3600 min.
  • Example 15 The precursor from Example 2a, cooled to 60 ° C., was mixed with 100 g of tetrahydrofuran and reacted with further propylene oxide as in Example Ib. The reaction time was 1190 min.
  • Example 2a The precursor from Example 2a, cooled to 60 ° C., was mixed with 100 g of 25 N, N-dibutylformamide and reacted with further propylene oxide analogously to Example Ib. The reaction time was 1250 min.
  • Example 3a 30 Monoalkoxylation of a Polyethyleneimine in Water and Polypropylene Glycol (First Stage)
  • 35 43 g of water and 50 g of a polypropylene glycol with an average molecular weight of about 600 are initially charged. Then with stirring at a temperature of 90-100 ° C and a pressure of max. 4 bar 58 g of propylene oxide were added over 30 minutes. The mixture was stirred for a further 1 h at this temperature, cooled to about 80 ° C. and added 20 g
  • Example 3a was repeated with the difference that 50 g of triethanolamine were used instead of the polypropylene glycol.
  • Example 4a The precursor from Example 4a was reacted with further propylene oxide analogously to Example Ib.
  • the reaction time was 1260 min.

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Abstract

Herstellung von Oxalkylaten von Oligoaminen oder Polyaminen durch zweistufige Arbeitsweise, wobei in der ersten Stufe die Anlagerung eines Moleküls Alkylenoxid pro NH-Gruppierung an die Oligoamine bzw. Polyamine in Gegenwart von Wasser, Alkoholen oder Säuren oder einer Mischung hieraus in Abwesenheit eines neutralen oder basischen Katalysators erfolgt und wobei in der zweiten Stufe nach der Entfernung von Wasser und Säuren in Gegenwart eines üblichen neutralen oder basischen Katalysators mit weiterem Alkylenoxid umgesetzt wird, indem man vor der Durchführung der zweiten Stufe ein organisches Lösungs- oder Verdünnungsmittel oder eine Mischung solcher Mittel aus der Gruppe (a) Alkohole und Phenole sowie deren Alkoxylate, (b) Polyalkohole auf der Basis von Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid oder einer Mischung hieraus, (c) N-substituierte Carbonsäureamide, (d) Alkanolmonoamine und Alkanolpolyamine sowie deren Alkoxylate, (e) andere Oxalkylate von Oligoaminen oder Polyaminen, (f) aromatische Kohlenwasserstoffe, (g) aliphatische Kohlenwasserstoffe, (h) Ether und (i) Sulfone oder Sulfoxide zusetzt.

Description

Verfahren zur Herstellung von Oligoaminen oder Polyaminen
Beschreibung
Die vorliegende Erfindung betrifft ein verbessertes Verfahren zur Herstellung von Oxalkylaten von Oligoaminen oder Polyaminen durch zweistufige Arbeitsweise, wobei in der ersten Stufe die Anlagerung eines Moleküls Alkylenoxid pro NH-Gruppierung an die Oligoamine bzw. Polyamine in Gegenwart von Wasser, Alkoholen oder Säuren oder einer Mischung hieraus in Abwesenheit eines neutralen oder basischen Katalysators erfolgt und wobei in der zweiten Stufe nach der Entfernung von Wasser und Säuren in Gegenwart eines üblichen neutralen oder basischen Katalysators mit weiterem Alkylenoxid umgesetzt wird.
Aus der DE-B 22 27 546 ist ein zweistufiges Verfahren zur Herstellung von oxalkylierten Polyalkyleniminen bekannt, bei dem man in der ersten Stufe auf ein Polyalkylenpolyamin in Gegenwart von 1 bis 50 Gew. -% Wasser so viel Alkylenoxid einwirken läßt, daß unter Absättigung sämtlicher Wasserstoffato e bindender Valenzen der Stickstoffatome der entsprechende Aminoalkohol entsteht, und bei dem in der zweiten Stufe nach Entfernung des Wassers ein alkalischer Katalysator zugefügt wird, woran sich die weitere Oxalkylierung anschließt.
Die Weiterreaktion des Aminoalkohols in der zweiten Stufe muß bekanntlich in Abwesenheit von Wasser durchgeführt werden, da sich sonst übermäßig viele unerwünschte Nebenprodukte mit Glykol- und Polyglykolstruktur bilden. Die weitere Oxalkylierung am reinen polymeren Aminoalkohol, also beispielsweise in der Schmelze, läuft jedoch nur noch sehr langsam ab. Insbesondere kommt es zu Beginn dieser Weiterreaktion zu hochviskosen Zuständen, die schwer zu kontrollieren und zu überwinden sind, dies führt zu stark schwankenden Reaktionszeiten und zu
Produkten, die sich in ihrer Viskosität stark unterscheiden.
Es bestand daher die Aufgabe, Reaktionsbedingungen zu finden, unter denen sich die polymeren Aminoalkohole aus der ersten Stufe des beschriebenen Herstellungsverfahrens auf wirtschaftliche und effiziente Art und Weise mit kurzen Reaktionszeiten zu reproduzierbaren Produkten oxalkylieren lassen. Demgemäß wurde das eingangs definierte Verfahren gefunden, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß man vor der Durchführung der zweiten Stufe ein organisches Lösungs- oder Verdünnungsmittel oder eine Mischung solcher Mittel aus der Gruppe
(a) Alkohole und Phenole sowie deren Alkoxylate,
(b) Polyalkohole auf der Basis von Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid oder einer Mischung hieraus,
(c) N-substituierte Carbonsäureamide,
(d) Alkanolmonoa ine und Alkanolpolyamine sowie deren Alkoxylate,
(e) andere Oxalkylate von Oligoaminen oder Polyaminen,
(f) aromatische Kohlenwasserstoffe,
(g) aliphatische Kohlenwasserstoffe,
(h) Ether und
(i) Sulfone oder Sulfoxide
zusetzt.
Das genannte Lösungs- oder Verdünnungsmittel wird vorzugsweise in einer Menge von 2 bis 400 Gew. -Teilen, insbesondere 5 bis 200 Gew. -Teilen, vor allem 10 bis 100 Gew. -Teilen, bezogen auf das Gewicht des Anlagerungsproduktes aus der ersten Stufe, zugegben.
Als Alkohole und Phenole oder deren Alkoxylate (a) eignen sich beispielsweise Ci- bis Cβ-Alkanole, insbesondere Ci- bis C4-Alkanole, wie Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, n-Butanol, Isobutanol, sec. -Butanol, tert. -Butanol, n-Pentanol, n-Hexanol, n-Heptanol, n-Octanol oder 2-Ethylhexanol, Cyclohexanol, Benzylalkohol, mehrwertige Alkohole wie Ethylenglykole oder Propylenglykol, Phenole wie unsubstituiertes Phenol, Kresole oder Naphthole sowie, insbesondere bei Phenolen, deren Umsetzungsprodukte mit 1 bis 30 mol, insbesondere 2 bis 15 mol pro Hydroxylgruppe Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid oder einer Mischung hieraus.
Beispiele für Polyglykole (b) sind Diethylenglykol,
Triethylenglykol, Tetraethylenglykol sowie Polyethylenglykole mit mittleren Molekulargewichten von 200 bis 2000, insbesondere 300 bis 1000, weiterhin Dipropylenglykol, Tripropylenglykol, Tetrapropylenglykol sowie Polypropylenglykole mit mittleren Molekulargewichten von 270 bis 2000, insbesondere 350 bis 1000, und weiterhin Dibutylenglykol, Tr butylenglykol, Tetrabutylenglykol sowie Polybutylenglykole mit mittleren
Molekulargewichten von 320 bis 2000, insbesondere 400 bis 1000.
Als N-substituierte offenkettige oder cyclische Carbonsäureamide (c) kommen vor allem N,N-Dimethylformamid, N,N-Dibutylformamid, N,N-Dimethylacetamid und N-Methylpyrrolidon in Betracht.
Als Alkanolmono- und -polyamine oder deren Alkoxylate (d) eignen sich beispielsweise Monoethanolamin, Diethanolamin, Triethanolamin, Mono-n-propanolamin, Di-n-propanolamin, Tri-n-propanolamin, Monoisopropanolamin, Diisopropanolamin, Triisopropanolamin, Tetraethanolethylendia in oder Tetraethanolpropylendiamin sowie deren Umsetzungsprodukte mit 1 bis 30 mol, insbesondere 2 bis 15 mol pro Hydroxylgruppe Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid oder einer Mischung hieraus.
Unter anderen Oxalkylaten von Oligo- oder Polyaminen (e) sind Produkte des Types der erfindungsgemäß hergestellten Oxalkylate zu verstehen, die jedoch von diesen verschieden sind und separat zugesetzt werden müssen.
Als aromatische Kohlenwasserstoffe (f) kommen insbesondere Benzol, Toluol, Xylol, Mesitylen, Styrol, Indan, Inden sowie technische Aromatenschnitte, die überwiegend oder ausschließlich aus derartigen aromatischen Kohlenwasserstoffen bestehen, z.B. Naphtha (eine Mischung aus Alkylbenzolen) und "Solvent Naphtha schwer", in Betracht. Von besonderem Interesse ist Xylol, wobei hierunter sowohl die isomerenreinen Verbindungen o-, m- und p- ylol als auch das technische Gemisch hieraus zu verstehen sind.
Beispiele für aliphatische Kohlenwasserstoffe (g) sind Pentan, Hexan, Heptan, Cyclopentan, Cyclohexan sowie technische AIiphatenschnitte, die überwiegend oder ausschließlich aus derartigen aliphatischen Kohlenwasserstoffen bestehen, z.B. Petrolether mit Siedebereichen von 35°C bis 110°C.
Als offenkettige oder cyclische Ether (h) mit einer oder mehreren, vorzugsweise ein oder zwei Etherfunktionen eignen sich vor allem Diethylether, Di-n-propylether, Diisopropylether, Di-n-butylether, Methyl-tert. -butylether, Di ethoxyethan, Tetrahydropyran, Tetrahydrofuran und Dioxan.
Beispiele für offenkettige oder cyclische Sulfone oder Sulfoxide (i) sind Dimethylsulfon, Diethylsulfon, Sulfolan, 3-Sulfolen und Dimethylsulfoxid.
Die bevorzugten erfindungsgemäß einzusetzenden Lösungs- und Verdünnungsmittel stammen aus den Gruppen (b) , (c) , (d) , (f) und (h) .
Als nach dem erfindungsgemäßen Verfahren zu oxalkylierende Oligo- oder Polyamine kommen insbesondere Polyalkylenpolyamine mit 3 bis 10, vorzugsweise 3 bis 7 -Atomen pro Molekül wie Diethylentricimin, Triethylentetramin oder Tetraethylenpentamin, weiterhin Polyvinylamine mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von 600 bis 10 000 000, vorzugsweise 2000 bis 7 000 000, sowie weiterhin Polyethylenimine mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von 2000 bis 50000, vorzugsweise 5000 bis 25000, in Betracht.
Bei der erfindungsgemäßen Oxalkylierung kommen sämtliche üblichen 1, 2-Alkylenoxide, insbesondere Ethylenoxid, Propylenoxid und Butylenoxid, wobei sowohl 1,2- als auch 2,3-Butylenoxid verwendet werden kann, daneben aber auch Styroloxid und Cyclohexenoxid sowie eine Mischung aus den genannten Alkylenoxiden in Betracht.
Das erfindungsgemäße zweistufige Oxalkylierungsverfahren gemäß Oberbegriff wird wie üblich durchgeführt. Dazu wird in der ersten Stufe ein Molekül Alkylenoxid pro NH-Gruppierung in stöchio etrischer Umsetzung angelagert, wobei man vorzugsweise in Wasser, welches die Ausgangsamine normalerweise am besten löst, oder in einem wäßrigen Medium und üblicherweise bei erhöhten Temperaturen, etwa bei 50 bis 130°C, insbesondere 70 bis 120°C, und unter Druck, etwa bei 1,1 bis 10 bar, insbesondere 2 bis
5 bar, beispielsweise in einem Autoklaven, arbeitet. Als Alkohole und/oder Säuren, die im Reaktionsmedium alleine oder vorzugsweise zusammen mit Wasser als Lösungsmittel oder Reaktionsbeschleuniger mit anwesend sein können, kommen beispielsweise Ci- bis C4-Alkanole wie die oben unter (a) genannten bzw. übliche
Mineralsäuren, z.B. Salzsäure oder Schwefelsäure, oder übliche Carbonsäuren, z.B. Essigsäure, in Betracht.
In der zweiten Stufe wird nach der Entfernung von Wasser und Säuren und gegebenenfalls von Alkoholen, wenn solche hier als Lösungs- oder Verdünnungsmittel nicht gewünscht sind, ein üblicher neutraler oder basischer Katalysator zugegeben. Als basische Katalysatoren, welche bevorzugt werden, eignen sich insbesondere Alkalimetallhydroxide wie NaOH und KOH und Alkalimetallalkoholate wie Natrium- oder Kaliummethanolat, -ethanolat, -isopropylat und -tert. -butylat. Als neutrale Katalysatoren sind beispielsweise Schichtverbindungen wie gegebenenfalls modifizierter Hydrotalcit zu nennen. Man arbeitet in der zweiten Stufe in der Regel bei erhöhten Temperaturen von etwa 70 bis 180°C, insbesondere 90 bis 150°C, und ähnlichen Drücken wie in der ersten Stufe, beispielsweise auch in einem Autoklaven.
Die Entfernung von Wasser und auch Säuren und gegebenenfalls Alkoholen vor Durchführung der zweiten Stufe wird entweder durch azeotrope Abdestillation mittels des erfindungsgemäß zugesetzten Lösungs- oder Verdünnungsmittels, oder durch Abdestillieren im Vakuum vor Zugabe des Lösungs- oder Verdünnungsmittels oder durch Abdestillation im Vakuum nach Zugabe des Lösungs- oder Verdünnungsmitteln vorgenommen, wobei letzteres vor, während oder nach Durchführung der ersten Stufe zugegeben werden kann und wobei letzteres einen ausreichend hohen Siedepunkt aufweisen muß.
Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren können Oxalkylate von Oligo- oder Polyaminen hergestellt werden, die eine beliebige Anzahl von Alkylenoxid-Einheiten pro ursprünglicher NH-Gruppierung aufweisen. Vorzugsweise kommen hier 3 bis 300, insbesondere 4 bis 200, vor allem 10 bis
100 Alkylenoxid-Einheiten pro ursprünglicher NH-Gruppierung in Betracht.
In Anwesenheit der erfindungsgemäß zugesetzten Lösungs- oder Verdünnungsmittel läßt sich die zweite Stufe der Oxalkylierung wesentlich besser kontrollieren und steuern, da die sonst auftretenden Viskositätsprobleme vermieden werden. Vor allem treten wesentlich kürzere Reaktionszeiten auf.
Bei azeotroper Abdestillation des Wassers vor Durchführung der zweiten Stufe gelingt die Wasserentfernung im Gegensatz zur Wasserentfernung beispielsweise aus der Schmelze wesentlich schneller und ist nahezu vollständig. Besonders überraschend war, daß relativ unpolare und aprotische Lösungsmittel wie die aus der Gruppe (f) derart geeignet sind, die notwendige Entwässerung von hochpolaren Verbindungen, nämlich der entsprechenden Aminoalkohle aus der ersten Stufe der Oxalkylierung, zu bewirken.
Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhaltenen Produkte können insbesondere als Spalter für Rohölemulsionen verwendet werden. Dabei spalten die Produkte, welche die verwendeten Lösungs- oder Verdünnungsmittel noch enthalten, Rohölemulsionen in vielen Fällen sogar besser als analoge Produkte, die ohne die beschriebenen Lösungs- oder Verdünnungsmittel hergestellt und denen solche Mittel nachträglich zugesetzt wurden. Ein derartiger 5 "synergistischer Effekt" konnte durch Abmischung von kommerziell verfügbaren analogen oxalkylierten Oligo- oder Polyaminen, welche ohne die beschriebenen Lösungs- oder Verdünnungsmittel hergestellt wurden, mit den besagten Lösungs- oder Verdünnungsmitteln nachgewiesen werden. Daher ist die Verwendung 10 als Spalter für Rohölemulsionen solcher oxalkylierten Oligo- oder Polyamine, welche die erfindungsgemäß verwendeten Lösungs- oder Verdünnungsmittel noch enthalten, ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Anmeldung.
15 Beispiel la
Monoalkoxylierung eines Polyethyleni ins in Wasser (Erste Stufe) und azeotrope Abdestillation des Wassers nach Zugabe von Xylol
In einem Autoklaven wurden 43 g eines Polyethylenimins mit einem 20 gewichtsgemittelten Molekulargewicht von ca. 20 000 zusammen mit 43 g Wasser vorgelegt. Unter Rühren wurden dann bei einer Temperatur von 90-100°C und einem Druck von max. 4 bar 58 g Propylenoxid während 30 min zugegeben. Man rührte noch 1 h bei dieser Temperatur nach, kühlte auf ca. 80°C ab, fügte 20 g 25 50 gew. -%ige wäßrige KOH-Lösung und 100 g Xylol zu und trennte sämtliches Wasser durch azeotrope Destillation ab.
Beispiel lb
Weitere Oxalkylierung (Zweite Stufe) in Gegenwart von Xylol
30
In einem Autoklaven wurde die Vorstufe aus Beispiel la bei einer Temperatur von 130-140°C und einem Druck bis ca. 4,5 bar mit ca. 2610 g Propylenoxid umgesetzt. Die Reaktionszeit betrug hierbei 1230 min.
35
Vergleichsbeispiel A
Beispiel la und lb wurden ohne den Zusatz von Xylol vor der Durchführung der zweiten Stufe wiederholt. Das Wasser wurde 40 hierbei im Vakuum (bis ca. 10 mbar) bei 120°C abdestilliert. Die Reaktionszeit in der zweiten Stufe betrug 3600 min.
Beispiel 2a
Monoalkoxylierung eines Polyethylenimins in Wasser (Erste Stufe) 5 In einem Autoklaven wurden 43 g eines Polyethylenimins mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von ca. 20 000 zusammen mit 43 g Wasser vorgelegt. Unter Rühren wurden dann bei einer Temperatur von 90-100°C und einem Druck von max. 4 bar 58 g 5 Propylenoxid während 30 min zugegeben. Man rührte 1 h bei dieser Temperatur nach und fügte 20 g 50 gew.-%ige wäßrige KOH-Lösung zu. Im Vakuum (bis ca. 10 mbar) wurde das Wasser vollständig abdestilliert, wobei man während 5 h die Temperatur bis auf 120°C erhöhte. 10
Beispiel 2b
Weitere Oxalkylierung (Zweite Stufe) in Gegenwart von
Tetrahydrofuran
15 Die auf 60°C abgekühlte Vorstufe aus Beispiel 2a wurde mit 100 g Tetrahydrofuran vermischt und analog Beispiel lb mit weiterem Propylenoxid umgesetzt. Die Reaktionszeit betrug hierbei 1190 min.
20 Beispiel 2c
Weitere Oxalkylierung (Zweite Stufe) in Gegenwart von N,N-Dibutylformamid
Die auf 60°C abgekühlte Vorstufe aus Beispiel 2a wurde mit 100 g 25 N,N-Dibutylformamid vermischt und analog Beispiel lb mit weiterem Propylenoxid umgesetzt. Die Reaktionszeit betrug hierbei 1250 min.
Beispiel 3a 30 Monoalkoxylierung eines Polyethylenimins in Wasser und Polypropylenglykol (Erste Stufe)
In einem Autoklaven wurden 43 g eines Polyethylenimins mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von ca. 20 000 zusammen mit
35 43 g Wasser und 50 g eines Polypropylenglykols eines mittleren Molekulargewichts von ca. 600 vorgelegt. Unter Rühren wurden dann bei einer Temperatur von 90-100°C und einem Druck von max. 4 bar 58 g Propylenoxid während 30 min zugegeben. Man rührte noch 1 h bei dieser Temperatur nach, kühlte auf ca. 80°C ab, fügte 20 g
40 50 gew.-%ige wäßrige KOH-Lösung zu und entfernte sämtliches
Wasser im Vakuum (bis ca. 10 mbar) bei Temperaturen bis zu 120°C.
Beispiel 3b
Weitere Oxalkylierung (Zweite Stufe) in Gegenwart von 45 Polypropylenglykol Die Vorstufe aus Beispiel 3a wurde analog Beispiel lb mit weiteren Propylenoxid umgesetzt. Die Reaktionszeit betrug hierbei 1300 min.
Beispiel 4a
Monoalkoxylierung eines Polyethylenimins in Wasser und Triethanolamin (Erste Stufe)
Beispiel 3a wurde wiederholt mit dem Unterschied, daß anstelle des Polypropylenglykols 50 g Triethanolamin eingesetzt wurden.
Beispiel 4b
Weitere Oxalkylierung (Zweite Stufe) in Gegenwart von
Triethanolamin
Die Vorstufe aus Beispiel 4a wurde analog Beispiel lb mit weiterem Propylenoxid umgesetzt. Die Reaktionszeit betrug hierbei 1260 min.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Herstellung von Oxalkylaten von Oligoaminen oder Polyaminen durch zweistufige Arbeitsweise, wobei in der ersten Stufe die Anlagerung eines Moleküls Alkylenoxid pro NH-Gruppierung an die Oligoamine bzw. Polyamine in Gegenwart von Wasser, Alkoholen oder Säuren oder einer Mischung hieraus in Abwesenheit eines neutralen oder basischen Katalysators erfolgt und wobei in der zweiten Stufe nach der Entfernung von Wasser und Säuren in Gegenwart eines üblichen neutralen oder basischen Katalysators mit weiterem Alkylenoxid umgesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, daß man vor der Durchführung der zweiten Stufe ein organisches Lösungs- oder Verdünnungsmittel oder eine Mischung solcher Mittel aus der Gruppe
(a) Alkohole und Phenole sowie deren Alkoxylate,
(b) Polyalkohole auf der Basis von Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid oder einer Mischung hieraus,
(c) N-substituierte Carbonsäureamide,
(d) Alkanolmonoamine und Alkanolpolyamine sowie deren Alkoxylate,
(e) andere Oxalkylate von Oligoaminen oder Polyaminen,
(f) aromatische Kohlenwasserstoffe,
(g) aliphatische Kohlenwasserstoffe,
(h) Ether und
(i) Sulfone oder Sulfoxide
zusetzt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man das organische Lösungs- oder Verdünnungsmittel in einer Menge von 2 bis 400 Gew. -Teilen, bezogen auf das Gewicht des Anlagerungsproduktes aus der ersten Stufe, zugibt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man das organische Lösungs- oder Verdünnungsmittel aus der Gruppe (b) , (c) , (d) , (f) und (h) auswählt.
4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, wobei als Oligoamine oder Polyamine Polyalkylenpolyamine mit 3 bis 10 N-Atomen pro Molekül, Polyvinylamine mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von 600 bis 10 000 000 oder Polyethylenimine mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von 2000 bis 50 000 eingesetzt werden.
5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, wobei als Alkylenoxid Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid oder eine Mischung hieraus eingesetzt wird.
6. Verwendung von Oxalkylaten von Oligoaminen oder Polyaminen, hergestellt gemäß den Ansprüchen 1 bis 5, welche das eingesetzte Lösungs- oder Verdünnungsmittel oder die Mischung solcher Mittel aus der Gruppe der Verbindungen (a) bis (i) noch enthalten, als Spalter für Rohölemulsionen.
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