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制造双(邻苯二甲酰亚胺)和聚醚酰亚胺的方法、及双(邻苯二甲酰亚胺)、以及由其形成的聚醚酰亚胺

阅读:454发布:2022-03-25

专利汇可以提供制造双(邻苯二甲酰亚胺)和聚醚酰亚胺的方法、及双(邻苯二甲酰亚胺)、以及由其形成的聚醚酰亚胺专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种制造双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的方法,包括在 溶剂 和催化活性量的选自季铵盐、季鏻盐以及它们的组合的催化剂存在下,使取代的邻苯二 甲酸 酐与有机二胺反应,其中,至双(邻苯二甲酰亚胺)的转化在小于6小时内完成99%。,下面是制造双(邻苯二甲酰亚胺)和聚醚酰亚胺的方法、及双(邻苯二甲酰亚胺)、以及由其形成的聚醚酰亚胺专利的具体信息内容。

1.一种用于制造双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的方法,所述方法包括在溶剂存在下,用催化剂催化取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化,所述催化剂选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合,
其中,
所述取代的邻苯二甲酸酐具有下式:
并且
所述有机二胺具有下式:
H2N-R-NH2;
以提供包含所述催化剂的残余和下式的双(邻苯二甲酰亚胺)的所述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物:
其中,在上述式中:
X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合,并且
R选自具有6至27个原子的芳香族基团;其卤化衍生物;具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团;其卤化衍生物;具有3至20个碳原子的亚环烷基基团;其卤化衍生物;-(C6H10)z-,其中z是1至4的整数;具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分;以及下式的二价基团:
其中,Q1是选自下组的成员:单键;-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y-,其中y是1至5的整数;以及它们的组合;
其中,基于所述取代的邻苯二甲酸酐的摩尔数,至所述双(邻苯二甲酰亚胺)的转化在小于6小时内完成99%,并且
其中,基于所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及如果使用的单官能的反应物的总摩尔数,所述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含小于或等于0.5摩尔百分数的残余的取代的邻苯二甲酸酐。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述取代的邻苯二甲酸酐与所述有机二胺的化学计量比是1.98:1至2.04:1。
3.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:
确定在所述取代的邻苯二甲酸酐和所述有机二胺的所述酰亚胺化期间,所述取代的邻苯二甲酸酐与所述有机二胺的化学计量比;以及
可选地,通过添加另外的取代的邻苯二甲酸酐或有机二胺调节所述化学计量比。
4.根据权利要求1所述的方法,包括组合所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺、所述溶剂以及所述催化剂,之后将所述组合加热。
5.根据权利要求1所述的方法,进一步包括组合所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及所述溶剂,加热组合的所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及所述溶剂,然后将所述催化剂添加至加热的所述组合中。
6.根据权利要求1所述的方法,进一步包括在添加所述催化剂之前,将单官能的反应物添加至所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺、所述溶剂以及它们的组合中。
7.根据权利要求6所述的方法,其中所述单官能的反应物是单官能的邻苯二甲酰亚胺。
8.根据权利要求1所述的方法,包括:
在所述溶剂中组合所述取代的邻苯二甲酸酐和所述有机二胺;
将单官能的反应物添加至所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及所述溶剂的组合中;以及
将所述催化剂添加至所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺、所述溶剂以及所述单官能的反应物的组合中。
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述单官能的反应物是单官能的邻苯二甲酰亚胺。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,基于所述有机二胺的摩尔数,所述催化剂以大于
0mol%至5mol%的量存在。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,在酰亚胺化反应期间,基于所述有机二胺的摩尔数,存在0.1mol%至1mol%的所述催化剂。
12.根据权利要求1至11中任一项所述的方法,其中,所述催化剂是胍鎓盐。
13.根据权利要求12所述方法,其中,所述催化剂是六乙基氯化胍。
14.根据权利要求1所述的方法,其中,如果在所述溶剂存在下,在所述取代的邻苯二甲酸酐和所述二胺反应后5小时,所述催化剂反应,那么基于所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及如果存在的话任何单官能的反应物的总摩尔数,所述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含小于0.15摩尔百分数的残余的取代的邻苯二甲酸酐和小于1.0摩尔百分数的下式的一元胺:
其中,X和R如权利要求1中所定义。
15.根据权利要求14所述的方法,其中所述单官能的反应物是单官能的邻苯二甲酰亚胺。
16.根据权利要求1所述的方法,其中,基于所述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的重量,所述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含按重量计小于100ppm的芳基次膦酸钠盐。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,所述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物不包含可检出量的所述芳基次膦酸钠盐。
18.根据权利要求1所述的方法,其中,
X是氯、氟、溴、或硝基,并且
R是式-(C6H10)z-的二价基团,其中,z是1至4的整数,
以及它们的组合,其中,Q1选自单键;-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y-,其中y是1至
5的整数;以及它们的组合。
19.根据权利要求1所述的方法,其中,X是氯,并且R是间亚苯基、对亚苯基、二芳砜、下式的基团:
其中,Q1–是选自下组的成员:单键;-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y-,其中y是1至5的整数;以及它们的组合。
20.一种双(邻苯二甲酰亚胺)组合物,包含具有下式的双(邻苯二甲酰亚胺):
以及
选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合的催化剂的残余,其中,所述双(邻苯二甲酰亚胺)是用所述催化剂催化的取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的产物;基于所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及如果使用的单官能的反应物的总摩尔数,所述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含小于或等于0.5摩尔百分数的残余的取代的邻苯二甲酸酐,
所述取代的邻苯二甲酸酐具有下式:
所述有机二胺具有下式:
H2N-R-NH2,
其中,在上述式中:
X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合,并且
R选自具有6至27个碳原子的芳香族烃基团;其卤化衍生物;具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团;其卤化衍生物;具有3至20个碳原子的亚环烷基基团;其卤化衍生物;-(C6H10)z-,其中z是1至4的整数;具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分以及下式的二价基团:
1
其中,Q 是选自下组的成员:单键;-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y-,其中y是1至5的整数;以及它们的组合。
21.根据权利要求20所述的组合物,其中,所述催化剂是胍鎓盐。
22.根据权利要求20所述的组合物,其中,所述催化剂是六乙基氯化胍。
23.根据权利要求20所述的组合物,其中,所述催化剂是胍鎓盐,并且基于所述有机二胺的摩尔数,所述胍鎓盐的残余以0.05mol%至1mol%范围内的量存在于所述组合物中。
24.根据权利要求20所述的组合物,其中,
X是氯、氟、溴、或硝基,并且
R是式-(C6H10)z-的二价基团,其中,z是1至4的整数,
以及它们的组合,其中,Q1选自单键;-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y-,其中y是1至
5的整数;以及它们的组合。
25.根据权利要求20所述的组合物,其中,X是氯,并且R是间亚苯基、对亚苯基、二芳砜、下式的基团:
其中,Q1是选自下组的成员:单键;-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y-,其中y是1至5的整数;以及它们的组合的。
26.根据权利要求20所述的组合物,其中,如果在溶剂存在下,在所述取代的邻苯二甲酸酐和所述二胺反应后5小时,所述催化剂反应,那么基于所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及如果存在的话任何单官能的反应物的总摩尔数,所述组合物包含小于0.15摩尔百分数的所述取代的邻苯二甲酸酐和小于1.0摩尔百分数的下式的一元胺:
其中,X和R如权利要求20中所定义。
27.根据权利要求26所述的组合物,其中所述单官能的反应物是单官能的邻苯二甲酰亚胺。
28.根据权利要求20所述的组合物,基于所述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的重量,具有按重量计小于100ppm的芳基次膦酸钠盐。
29.根据权利要求28所述的组合物,不具有可检出量的所述芳基次膦酸钠盐。
30.一种双(氯代邻苯二甲酰亚胺)组合物,包含:
下式的双(氯代邻苯二甲酰亚胺):
以及
选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合的催化剂的残余,其中,所述双(氯代邻苯二甲酰亚胺)是用所述催化剂催化的氯代邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化产物;基于所述氯代邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及如果使用的单官能的反应物的总摩尔数,所述双(氯代邻苯二甲酰亚胺)组合物包含小于或等于0.5摩尔百分数的残余的氯代邻苯二甲酸酐,
所述氯代邻苯二甲酸酐具有下式:
所述有机二胺具有下式:
H2N-R-NH2,
其中,在上述式中:
R选自间亚苯基、对亚苯基、二芳砜以及下式的基团:
其中,Q1是选自下组的成员:单键;-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y-,其中y是1至5的整数;以及它们的组合。
31.根据权利要求30所述的组合物,其中,如果在溶剂存在下,在所述氯代邻苯二甲酸酐和间苯二胺反应后5小时,所述催化剂反应,那么基于所述氯代邻苯二甲酸酐、是间苯二胺的所述有机二胺以及如果存在的话任何单官能的反应物的总摩尔数,所述组合物包含小于0.15摩尔百分数的所述氯代邻苯二甲酸酐和小于1.0摩尔百分数的下式的一元胺:
32.根据权利要求31所述的组合物,其中所述单官能的反应物是单官能的邻苯二甲酰亚胺。
33.一种用于制造聚醚酰亚胺组合物的方法,所述方法包括:
在溶剂存在下,用催化剂催化取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化,所述催化剂选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合,
其中,所述取代的邻苯二甲酸酐具有下式:
并且
所述有机二胺具有下式:
H2N-R-NH2,
以提供包含所述催化剂的残余,式 的双(邻苯二甲酰亚胺),
以及基于所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及如果使用的单官能的反应物的总摩尔数小于或等于0.5摩尔百分数的残余的取代的邻苯二甲酸酐的双(邻苯二甲酰亚胺)组合物,
其中,基于所述取代的邻苯二甲酸酐的摩尔数,至所述双(邻苯二甲酰亚胺)的转化在小于6小时内完成99%,以及
在催化所述取代的邻苯二甲酸酐和所述二胺的酰亚胺化的所述催化剂存在下,催化所述双(邻苯二甲酰亚胺)和下式的二羟基芳香族化合物金属盐的聚合:
MO-Z-OM,
以形成包含以下的所述聚醚酰亚胺组合物:
所述催化剂的残余,以及
下式的聚醚酰亚胺:
其中,在上述式中:
X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合;
R选自具有6至27个碳原子的芳香族烃基团;其卤化衍生物;具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团;其卤化衍生物;具有3至20个碳原子的亚环烷基基团;其卤化衍生物;-(C6H10)z-,其中z是1至4的整数;具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分以及下式的二价基团:
其中,Q1选自-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y-,其中y是1至5的整数;以及它们的组合;
M是碱金属;
Z是被1至6个C1-8烷基基团、1至8个卤素原子以及它们的组合可选取代的芳香族C6-24单环或多环部分;并且
n是大于1的整数。
34.根据权利要求33所述的方法,其中,在蒸汽和压下暴露于134℃的温度4天后通过凝胶渗透色谱法所测量的,由所述双(邻苯二甲酰亚胺)和双酚A的二钠盐的聚合形成的聚醚酰亚胺保持了它的重均分子量的至少80%。
35.根据权利要求33所述的方法,进一步包括:
确定在所述酰亚胺化反应期间,所述取代的邻苯二甲酸酐与所述有机二胺的化学计量比;以及
可选地,通过添加另外的取代的邻苯二甲酸酐或有机二胺调节所述化学计量比。
36.根据权利要求33所述的方法,包括组合所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺、所述溶剂以及所述催化剂,之后将所述组合加热。
37.根据权利要求33所述的方法,进一步包括组合所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及所述溶剂,加热组合的所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及所述溶剂,然后将所述催化剂添加至加热的所述组合中。
38.根据权利要求33所述的方法,进一步包括在添加所述催化剂之前,将单官能的反应物添加至所述取代的邻苯二甲酸酐和所述有机二胺的组合中。
39.根据权利要求38所述的方法,其中所述单官能的反应物是单官能的邻苯二甲酰亚胺。
40.根据权利要求33所述的方法,包括:
在所述溶剂中组合所述取代的邻苯二甲酸酐和所述有机二胺;
将单官能的反应物添加至所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及所述溶剂的组合中;以及
将所述催化剂添加至所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺、所述溶剂以及所述单官能的反应物的组合中。
41.根据权利要求40所述的方法,其中所述单官能的反应物是单官能的邻苯二甲酰亚胺。
42.根据权利要求33所述的方法,其中,所述取代的邻苯二甲酸酐与所述有机二胺的化学计量比是1.98:1至2.04:1,并且所述双(邻苯二甲酰亚胺)与所述二羟基芳香族化合物的碱金属盐的化学计量比是0.9:1至1.1:1。
43.根据权利要求33所述的方法,其中,在所述酰亚胺化期间,基于所述有机二胺的摩尔数,所述催化剂以0.05mol%至1mol%范围内的量存在,并且在所述聚合之前添加第二催化剂,其中,所述第二催化剂选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合,并且其中,所述第二催化剂与用于所述酰亚胺化的所述催化剂相同或不同。
44.根据权利要求33至43中任一项所述的方法,其中,所述催化剂是胍鎓盐。
45.根据权利要求33所述的方法,其中,所述催化剂是六乙基氯化胍。
46.根据权利要求33所述的方法,其中,在相同的容器中制造所述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物和所述聚醚酰亚胺组合物。
47.根据权利要求33所述的方法,其中,
X是氯、氟、溴、或硝基,
R是式-(C6H10)z-的二价基团,其中,z是1至4的整数,
以及它们的组合,其中,Q1选自单键;-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y-,其中y是1至
5的整数;以及它们的组合;并且
Z是下式的二价基团:
其中,
Ra和Rb各自是卤素原子或一价烃基团,并且能够相同或不同;
Xa是单键、-O-、-S-、-S(O)-、-S(O)2-、-C(O)-或C1-18有机基团;
p和q各自独立地是0至4的整数;并且
c是0或1。
48.根据权利要求47所述的方法,其中:
X是氯,
Z是2,2-(4-亚苯基)异丙叉基,并且
R是间亚苯基、对亚苯基、二芳砜、或下式的基团:
其中,Q1是选自下组的成员:单键;-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y-,其中y是1至5的整数;以及它们的组合。
49.根据权利要求33所述的方法,其中,如果在所述溶剂存在下,在所述取代的邻苯二甲酸酐和所述二胺反应后5小时,所述催化剂反应,那么基于所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及如果存在的话任何单官能的反应物的总摩尔数,所述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含小于0.15摩尔百分数的所述取代的邻苯二甲酸酐和小于1.0摩尔百分数的下式的一元胺:
其中,X和R如权利要求33中所定义。
50.根据权利要求49所述的方法,其中所述单官能的反应物是单官能的邻苯二甲酰亚胺。
51.根据权利要求33所述的方法,其中,所述催化剂是胍鎓盐,并且基于所述聚醚酰亚胺的重量,所述聚醚酰亚胺组合物包含小于1000ppm的所述催化剂的残余。
52.根据权利要求33所述的方法,其中,基于所述聚醚酰亚胺的重量,所述聚醚酰亚胺包含按重量计小于100ppm的芳基次膦酸钠盐。
53.根据权利要求52所述的方法,其中,所述聚醚酰亚胺不包含可检出量的所述芳基次膦酸钠盐。
54.一种聚醚酰亚胺组合物,包含:
(i)下式的聚醚酰亚胺:
以及
(ii)选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合的催化剂的残余;
所述聚醚酰亚胺是(1)包含取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的经催化的酰亚胺化产物的双(邻苯二甲酰亚胺)组合物和(2)二羟基芳香族化合物的碱金属盐的经催化的聚合反应产物,所述酰亚胺化产物由所述催化剂催化,基于所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及如果使用的单官能的反应物的总摩尔数,所述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含小于或等于0.5摩尔百分数的残余的取代的邻苯二甲酸酐;
其中,
所述取代的邻苯二甲酸酐具有下式:
所述有机二胺具有下式:
H2N-R-NH2;
所述双(邻苯二甲酰亚胺)具有下式:
并且
所述二羟基芳香族化合物的所述碱金属盐具有下式:
MO-Z-OM;
其中,在上述式中,
X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合;
R选自具有6至27个碳原子的芳香族烃基团;其卤化衍生物;具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团;其卤化衍生物;具有3至20个碳原子的亚环烷基基团;其卤化衍生物;-(C6H10)z-,其中z是1至4的整数;具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分;以及下式的二价基团:
其中,Q1选自-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y-,其中y是1至5的整数;以及它们的组合;
M是碱金属;
Z是被1至6个C1-8烷基基团、1至8个卤素原子以及它们的组合可选取代的芳香族C6-24单环或多环部分;并且
n是大于1的整数。
55.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,所述聚合由催化所述酰亚胺化的相同催化剂催化。
56.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,所述催化剂是胍鎓盐。
57.根据权利要求55所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,所述催化剂是六乙基氯化胍。
58.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,所述催化剂是季鏻盐。
59.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,所述催化剂是咪唑鎓盐。
60.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,所述聚醚酰亚胺具有:
小于或等于2.4的R*值,其中,R*是于在100rad/sec下产生20000泊粘度的温度下,于
1rad/sec和100rad/sec在氮下测量的粘度的比率,以及
根据ASTM E313对在10mL二氯甲烷中的0.5g所述聚醚酰亚胺的溶液测量的小于120的黄度指数。
61.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,所述二羟基芳香族化合物是双酚A,并且其中,在蒸汽和压力下暴露于134℃的温度4天后通过凝胶渗透色谱法所测量的,所述聚醚酰亚胺保持了它的重均分子量的至少80%。
62.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,
X是氯、氟、溴、或硝基,
R是式-(C6H10)z-的二价基团,其中,z是1至4的整数,
1
以及它们的组合,其中,Q 选自单键;-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y-,其中y是1至
5的整数;以及它们的组合,并且
Z是下式的二价基团:
其中,
Ra和Rb各自是卤素原子或一价烃基团,并且能够相同或不同,Xa是单键;-O-;-S-;-S(O)-;-S(O)2-;-C(O)-或C1-18有机基团,p和q各自独立地是0至4的整数,并且c是0或1。
63.根据权利要求62所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,
Z是2,2-(4-亚苯基)异丙叉基,并且
R是间亚苯基、对亚苯基、二芳砜、下式的基团:
其中,Q1是选自下组的成员:单键;-O-;-S-;-C(O)-;-SO2-;-SO-;-CyH2y,其中y是1至5的整数;以及它们的组合。
64.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,如果在所述取代的邻苯二甲酸酐和所述二胺反应后5小时,所述催化剂反应,那么基于所述取代的邻苯二甲酸酐、所述有机二胺以及如果存在的话任何单官能的反应物的总摩尔数,所述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含小于0.15摩尔百分数的所述取代的邻苯二甲酸酐和小于1.0摩尔百分数的下式的一元胺:
其中,X和R如权利要求54中所定义。
65.根据权利要求64所述的聚醚酰亚胺组合物,其中所述单官能的反应物是单官能的邻苯二甲酰亚胺。
66.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,所述催化剂是胍鎓盐,并且基于所述聚醚酰亚胺组合物的份数,所述胍鎓盐的残余以小于1000ppm的量存在。
67.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,所述催化剂是胍鎓盐,并且基于所述聚醚酰亚胺组合物的份数,所述胍鎓盐的残余以小于2000ppm的量存在。
68.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,基于所述聚醚酰亚胺组合物的重量,具有按重量计小于100ppm的芳基次膦酸钠盐。
69.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,在所述聚醚酰亚胺组合物中不具有可检出量的芳基次膦酸钠盐。
70.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,进一步包含填料。
71.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,不存在填料。
72.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,进一步包含选自以下的添加剂:催化剂、抗冲改性剂、填料、增强剂、抗化剂、热稳定剂、光稳定剂、紫外光(UV)吸收剂、淬灭剂、增塑剂润滑剂脱模剂、抗静电剂、着色剂、发泡剂、阻燃剂、防滴剂、辐射稳定剂以及它们的组合。
73.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,进一步包含选自抗氧化剂、UV吸收剂、脱模剂以及它们的组合中的添加剂。
74.根据权利要求54所述的聚醚酰亚胺组合物,其中,所述组合物进一步包含溶剂,并且所述组合物是清漆的形式。
75.一种包含权利要求54至74中任一项所述的聚醚酰亚胺组合物的制品。
76.根据权利要求75所述的制品,选自片材、膜、多层片材、多层膜、模塑部件、挤出型材、涂覆部件、颗粒、粉末、泡沫纤维、纤条体、片状纤维以及它们的组合。
77.根据权利要求75所述的制品,其中,所述制品是包含权利要求54至74中任一项所述的聚醚酰亚胺组合物的复合物。
78.一种形成制品的方法,包括成型、挤出、吹塑、或注射模制权利要求54至74中任一项所述的聚醚酰亚胺组合物,以形成所述制品。

说明书全文

制造双(邻苯二甲酰亚胺)和聚醚酰亚胺的方法、及双(邻苯二

甲酰亚胺)、以及由其形成的聚醚酰亚胺

[0001] 相关申请的引用
[0002] 本申请要求于2012年10月4日提交的美国专利申请序列号13/644,633的权益,通过引用将其全部结合于此。

技术领域

[0003] 本公开涉及双(邻苯二甲酰亚胺)和聚醚酰亚胺组合物、以及制造它们的方法和由聚醚酰亚胺组合物形成的制品。

背景技术

[0004] 聚醚酰亚胺(“PEI”)是具有大于180℃的玻璃化转变温度(“Tg”)的无定形、透明、高性能的聚合物。PEIs进一步具有高强度、耐热性、模量以及广泛的耐化学性,因此被广泛用于汽车、电信、航空航天、电子/电器、交通运输和医疗保健的多种应用。一种用于制造聚醚酰亚胺的方法是通过聚合二羟基芳香族化合物金属盐(如双酚A二钠盐(“BPANa2”))与取代的双(邻苯二甲酰亚胺)(如双(卤代邻苯二甲酰亚胺))。例如,可以通过聚合BPANa2与具有以下结构的1,3-双[N-(4-氯代邻苯二甲酰亚胺基)]苯(“4-ClPAMI”)生产聚醚酰亚胺:
[0005]
[0006] 也可以存在ClPAMI的其他同分异构体。进而可以通过取代的或卤代邻苯二甲酸酐如3-氯代邻苯二甲酸酐(“3-ClPA”)、4-氯代邻苯二甲酸酐(“4-ClPA”)、或它们的混合物与有机二胺如间苯二胺(“mPD”)或对苯二胺(“pPD”)的酰亚胺化生产取代的双(邻苯二甲酰亚胺),如双(卤代邻苯二甲酰亚胺)。
[0007] 与酰亚胺化反应相关的现在的挑战是在商业有用的反应时间内实现取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺至取代的双(邻苯二甲酰亚胺)的高转化率。通过在较高的温度下进行反应可以增加酰亚胺化速率,但是分解可能发生或可能形成不需要的副产物。可替代地,在催化剂存在下,可以在较低的温度下进行酰亚胺化。例如,美国专利号6,235,866公开了将苯基次膦酸钠(“SPP”)作为用于酰亚胺化反应的有用催化剂。然而,使用SPP像使用较高温度一样可以产生不需要的可以不利影响聚醚酰亚胺的物理性能的副产物。此外,在某些条件下,聚醚酰亚胺中残余的SPP的存在可以不利影响聚醚酰亚胺的稳定性
[0008] 因此,本领域仍然存在对于不导致可以不利影响聚醚酰亚胺的性能(例如,水解稳定性)的分解或副反应的改善的制造聚醚酰亚胺的方法的需要。如果这种方法允许在不显著不利影响聚醚酰亚胺的其他期望性能的情况下制备聚醚酰亚胺,那么这将是进一步的优势。又进一步的优势是该方法对工业生产水平的可扩展性。本领域仍然存在对于用于制造聚醚酰亚胺的改善方法的需要,在该方法中,催化剂可被用于制造方法中的酰亚胺化阶段和聚合阶段。发明内容
[0009] 本文公开的是用于制造双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的方法,所述方法包括在溶剂存在下,用催化剂催化取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化,所述催化剂选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合;其中,所述取代的邻苯二甲酸酐具有下式:
[0010] 并且
[0011] 所述有机二胺具有下式:
[0012] H2N-R-NH2;
[0013] 以提供包含催化剂残余和下式的双(邻苯二甲酰亚胺)的双(邻苯二甲酰亚胺)组合物:
[0014]
[0015] 其中,在上述式中,X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合,并且R选自具有6至27个原子的芳香族基团、其卤化衍生物、具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团、其卤化衍生物、具有3至20个碳原子的亚环烷基基团、其卤化衍生物、-(C6H10)z-(其中,z是1至4的整数)、具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分,以及下式的二价基团:
[0016]
[0017] 其中,Q1是选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合的组中的成员;其中,基于取代的邻苯二甲酸酐的摩尔数,至双(邻苯二甲酰亚胺)的转化在小于6小时内完成99%。
[0018] 本文还公开的是双(邻苯二甲酰亚胺)组合物,包含具有下式的双(邻苯二甲酰亚胺):
[0019]
[0020] 和选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合的催化剂残余,其中,双(邻苯二甲酰亚胺)是用催化剂催化的取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化产物;取代的邻苯二甲酸酐具有下式:
[0021]
[0022] 有机二胺具有下式:
[0023] H2N-R-NH2,
[0024] 其中,在上述式中,X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合,并且R选自具有6至27个碳原子的芳香族烃基团、其卤化衍生物、具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团、其卤化衍生物、具有3至20个碳原子的亚环烷基基团、其卤化衍生物、-(C6H10)z-(其中,z是1至4的整数)、具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分以及下式的二价基团:
[0025]
[0026] 其中,Q1是选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合的组中的成员。
[0027] 本文还公开的是双(氯代邻苯二甲酰亚胺)组合物,包含下式的双(氯代邻苯二甲酰亚胺):
[0028]
[0029] 和选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合的催化剂残余,其中,双(氯代邻苯二甲酰亚胺)是用催化剂催化的氯代邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化产物;氯代邻苯二甲酸酐具有下式:
[0030]
[0031] 有机二胺具有下式:
[0032] H2N-R-NH2,
[0033] 其中,在上述式中,R选自间亚苯基、对亚苯基、二芳砜以及下式的基团:
[0034]
[0035] 其中,Q1是选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合的组中的成员。
[0036] 本文还公开的是用于制造聚醚酰亚胺组合物的方法,该方法包括在溶剂存在下,用催化剂催化取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化,催化剂选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合,其中,取代的邻苯二甲酸酐具有下式:
[0037] 并且
[0038] 有机二胺具有下式:
[0039] H2N-R-NH2,
[0040] 以提供包含催化剂残余和下式的双(邻苯二甲酰亚胺)的双(邻苯二甲酰亚胺)组合物:
[0041]
[0042] 其中,基于取代的邻苯二甲酸酐的摩尔数,至双(邻苯二甲酰亚胺)的转化在小于6小时内完成99%,以及在催化取代的邻苯二甲酸酐和二胺的酰亚胺化的催化剂存在下,催化双(邻苯二甲酰亚胺)和下式的二羟基芳香族化合物的碱金属盐的聚合:
[0043] MO-Z-OM,
[0044] 以形成包含催化剂的残余和下式的聚醚酰亚胺的聚醚酰亚胺组合物:
[0045]
[0046] 其中,在上述式中,X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合;R选自具有6至27个碳原子的芳香族烃基团、其卤化衍生物、具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团、其卤化衍生物、具有3至20个碳原子的亚环烷基基团、其卤化衍生物、-(C6H10)z-(其中,z是1至4的整数)、具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分,以及下式的二价基团:
[0047]
[0048] 其中,Q1选自-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合;M是碱金属;Z是用1至6个C1-8烷基基团、1至8个卤素原子以及它们的组合可选取代的芳香族C6-24单环或多环部分;并且n是大于1的整数。
[0049] 本文还公开的是包含以下的聚醚酰亚胺组合物:(i)下式的聚醚酰亚胺:
[0050]
[0051] 和(ii)选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合的催化剂的残余;聚醚酰亚胺是(1)包含取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的经催化的酰亚胺化产物的双(邻苯二甲酰亚胺)组合物以及(2)二羟基芳香族化合物的碱金属盐的经催化的聚合反应产物,酰亚胺化产物由催化剂催化;其中,取代的邻苯二甲酸酐具有下式:
[0052]
[0053] 有机二胺具有下式:
[0054] H2N-R-NH2;
[0055] 双(邻苯二甲酰亚胺)具有下式:
[0056]
[0057] 并且二羟基芳香族化合物的碱金属盐具有下式:
[0058] MO-Z-OM;
[0059] 其中,在上述式中,X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合;R选自具有6至27个碳原子的芳香族烃基团、其卤化衍生物、具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团、其卤化衍生物、具有3至20个碳原子的亚环烷基基团、其卤化衍生物、-(C6H10)z-(其中,z是1至4的整数)、具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分,以及下式的二价基团:
[0060]
[0061] 其中,Q1选自-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合;M是碱金属;Z是用1至6个C1-8烷基基团、1至8个卤素原子以及它们的组合可选取代的芳香族C6-24单环或多环部分;并且n是大于1的整数。
[0062] 还公开了包含以上聚醚酰亚胺组合物的制品。
[0063] 形成以上制品的方法包括成型、挤出、吹塑、或注射模制以上的聚醚酰亚胺组合物,以形成制品。
[0064] 又进一步公开的是包含以下的组合物:选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合的催化剂;溶剂;下式的取代的邻苯二甲酸酐:
[0065]
[0066] 其中,X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合;
[0067] 以及下式的有机二胺:
[0068] H2N-R-NH2,
[0069] 其中,R选自具有6至27个碳原子的芳香族烃基团、其卤化衍生物、具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团、其卤化衍生物、具有3至20个碳原子的亚环烷基基团、其卤化衍生物、-(C6H10)z-(其中,z是1至4的整数)、具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分,以及下式的二价基团:
[0070]
[0071] 其中,Q1选自-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-以及-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)、以及它们的组合。
[0072] 在又一个实施方式中,本文公开的是包含来自双邻苯二甲酰亚胺的制造的催化剂的残余,其中,该催化剂选自季铵盐、季鏻盐以及它们的组合;溶剂;具有下式的双邻苯二甲酰亚胺的组合物:
[0073]
[0074] 其中,X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合,并且R选自具有6至27个碳原子的芳香族烃基团、其卤化衍生物、具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团、其卤化衍生物、具有3至20个碳原子的亚环烷基基团、其卤化衍生物、-(C6H10)z-(其中,z是1至4的整数)、具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分,以及下式的二价基团:
[0075]
[0076] 其中,Q1选自-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-以及-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)、以及它们的组合;下式的二羟基芳香族化合物的碱金属盐:
[0077] MO-Z-OM,
[0078] 其中,M是碱金属,并且Z是用1至6个C1-8烷基基团、1至8个卤素原子以及它们的组合可选取代的芳香族C6-24单环或多环部分;以及可选的,选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合的催化活性量的聚合催化剂。
[0079] 通过附图、详细的说明、实施例以及权利要求进一步示出本发明。

附图说明

[0080] 图1是示出了对于无催化的和SPP催化的酰亚胺化反应,残余的4-ClPA作为反应时间的函数的图。
[0081] 图2是示出了残余的4-ClPA的量作为反应时间的函数的图。
[0082] 图3是示出了残余的4-ClPA和MA的量作为反应时间的函数的图。
[0083] 图4是Mw对聚合时间的图。
[0084] 图5是示出了残余的4-ClPA和MA的量作为反应时间的函数的图。
[0085] 图6是Mw作为聚合时间的函数的图。
[0086] 图7是示出了残余的4-ClPA和MA的量作为反应时间的函数的图。
[0087] 图8是Mw作为聚合时间的函数的图。
[0088] 图9是示出了对于DDS和BPADA之间无催化的和HEGCl催化的缩聚反应,聚醚酰亚胺的Mw作为时间的函数的图。
[0089] 图10是示出了对于BPADA和mPD之间无催化的和HEGCl催化的缩聚反应,聚醚酰亚胺的Mw作为时间的函数的图。

具体实施方式

[0090] 我们的发明是基于以下发现:即现在可以制造具有较低量的副产物,因此具有改善的性能(如工业环境中的水解稳定性)的聚醚酰亚胺。具体地,发明人已经发现,在本公开的酰亚胺化催化剂存在下,使取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺反应在商业有用的反应时间内有效提供高产率的双(邻苯二甲酰亚胺)。此外,发现尽管酰亚胺化反应和聚合反应彼此完全不同,但是催化剂可被用于制造方法中的酰亚胺化阶段和聚合阶段。催化剂可以是季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合。使用本公开的催化剂减少或消除分解和/或可以导致不利地影响聚醚酰亚胺的性能的不期望的副产物形成的其他副反应。又进一步的优势是,由本公开的方法生产的聚醚酰亚胺可以表现出改善的水解稳定性。具体地,当在水解条件下老化时,聚醚酰亚胺表现出改善的熔体流动速率保持和拉伸强度保持。此外,聚醚酰亚胺具有良好的熔体粘度和可接受的黄度指数。
[0091] 除在操作实施例中或另有说明,否则用于说明书和权利要求书中的所有指示成分、反应条件等的数量的数字或表述,在所有情况下应理解为被术语“约”修饰。在本专利申请中公开了各种数值范围。由于这些范围是连续的,所以它们包括最小值和最大值之间的每个值。除非另有明确说明,否则本申请中指定的各种数值范围是近似值。涉及相同性能的所有范围的端点包括端点并且可独立地组合。
[0092] 除非另外指出,否则本申请中的所有分子量是指重均分子量。所有这些提及的分子量均以道尔顿表示。
[0093] 如本文所使用的,术语“一个”和“一种”不表示数量的限制,而是表示存在至少一个所指项。“或”是指“和/或”。术语“它们的组合”包括一种或多种所列举的要素,可选地,连同没有列举的类似要素一起。贯穿整个说明书提及“另一个实施方式”、“一种实施方式”、“一些实施方式”等是指与实施方式结合描述的特定元素(例如,特征、结构、性质、和/或特性)包括在本文中描述的至少一个实施方式中,并且可以存在或可以不存在于其他实施方式中。此外,应当理解的是,所描述的元素能够以任何合适的方式结合到各种实施方式中。
[0094] 使用标准命名法描述化合物。例如,没有被任何指定基团取代的任何位置应理解为其化合价被所指示的键或氢原子填充。不在两个字母或符号之间的横线(“-”)用来表示取代基的连接点。例如,-CHO通过羰基基团的碳连接。术语“烷基”包括C1-30支链和直链、具有指定数量碳原子的不饱和脂肪族烃基团。烷基的实例包括但不限于甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、仲丁基、叔丁基、正戊基、仲戊基、正己基和仲己基、正庚基和仲庚基、以及正辛基和仲辛基。术语“芳基”是指包含指定数量碳原子的芳香族部分,如苯基、卓、茚满基或基。术语“烃基部分”是指包含碳和氢,可选地进一步包含1至6个杂原子,例如、氮、卤素、、硫、或它们的组合的基团。
[0095] 除非另外指出,否则所有的ASTM测试均基于2003版ASTM标准年鉴。
[0096] 由本文公开的方法生产的聚醚酰亚胺是式(1):
[0097]
[0098] 其中,n大于1,例如10至1,000或更大,或更具体地是10至500。
[0099] 式(1)中的基团R是C6-27芳香族烃基团或其卤化衍生物、直链或支链C2-20(具体地C2-10)亚烷基基团或其卤化衍生物、C3-20亚环烷基基团或其卤化衍生物、-(C6H10)z-(其中,z是1至4的整数)、具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分以及下式(2)的基团:
[0100]
[0101] 其中,Q1选自-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合;
[0102] 在一个实施方式中,R是-(C6H10)z-(其中,z是1至4的整数)或下式(3)的二价基团:
[0103]
[0104] 其中,Q1是-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合。在一些实施方式中,R是具有四个亚苯基基团的式(3)的二醚芳香族部分,其中,Q1是直接键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-,其中,y是1至5的整数。在一些实施方式中,R是间亚苯基、对亚苯基、或二芳砜。例如,二芳砜可以是4,4’-二苯砜。也可以具体提及R是二价的亚芳基醚的实施方式,例如,下式的亚芳基醚:
[0105]
[0106] 其中,Q1选自直接键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合。在一个实施方式中,式(3a)中的Q1是–O–。
[0107] 式(1)中的基团Z是取代或未取代的二价有机基团,并且可以是被1至6个C1-8烷基基团、1至8个卤素原子、或它们的组合可选取代的芳香族C6-24单环或多环部分,条件是不超过Z的化合价。示例性的基团Z包括式(4)的基团:
[0108]
[0109] 其中,Ra和Rb各自独立地是卤素原子或单价的烃基团,并且可以相同或不同;p和q各自独立地是0至4的整数;c是0或1;并且Xa是连接两个芳香族基团的桥接基团,其中,桥接基团和每个C6亚芳基基团的连接点在C6亚芳基基团上彼此相邻、相间、或相对(具体地相对)布置。桥接基团Xa可以是单键、-O-、-S-、-S(O)-、-S(O)2-、-C(O)-、或C1-18有机桥接基团。C1-18有机桥接基团可以是环状的或非环状的、芳香族的或非芳香族的,并且可以进一步包含杂原子如卤素、氧、氮、硫、硅、或磷。C1-18有机基团能够被布置为使得连接至其的C6亚芳基各自连接到相同的烷叉基碳或连接到C1-18有机桥接基团的不同的碳上。基团Z的具体实例是式(4a)的二价基团:
[0110]
[0111] 其中,Q2是-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-及其卤化衍生物,其中,y是1至5的整数,包括全氟亚烷基基团。在一个具体的实施方式中,Q2是2,2-异丙叉基。
[0112] 在另一个具体的实施方式中,聚醚酰亚胺包含大于1,具体地10至1,000,或更具体地10至500个式(1)的结构单元,其中,R是式(2)的二价基团,其中,Q1是-CyH2y-,其中,y是1至5的整数,并且Z是式(4a)的基团,其中,Q2是-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-以及-CyH2y-或其卤化衍生物,其中,y是1至5的整数。在一些实施方式中,R是间亚苯基、对亚芳基、二苯砜以及它们的组合,并且Z是2,2-(4-亚苯基)异丙叉基。在一些实施方式中,聚醚酰亚胺是聚醚酰亚胺砜。具体的聚醚酰亚胺砜包含式(1)的结构单元,其中,至少50摩尔百分数的R基团是式(4a),其中,Q2是-SO2-,并且剩余的R基团独立地是对亚苯基或间亚苯基或包含上述中的至少一种的组合;并且Z是2,2-(4-亚苯基)异丙叉基。
[0113] 聚醚酰亚胺可以可选地包含另外的结构酰亚胺单元,例如,式(5)的酰亚胺单元:
[0114]
[0115] 其中,R如式(1)中所描述,并且W是下式(6)的连接基(linker):
[0116] 或
[0117] 这些另外的结构酰亚胺单元可以以单元总数的0mol%至10mol%,具体地0mol%至5mol%,更具体地0mol%至2mol%范围内的量存在。在一个实施方式中,在聚醚酰亚胺中不存在另外的酰亚胺单元。
[0118] 首先通过取代的邻苯二甲酸酐与有机二胺的酰亚胺化形成双(邻苯二甲酰亚胺),随后通过在取代的位置聚合双(邻苯二甲酰亚胺),制备聚醚酰亚胺。在该方法中,下式(7)的取代的邻苯二甲酸酐:
[0119]
[0120] 其中,X是离去基团(如硝基基团或卤素),与下式(8)的有机二胺缩合(酰亚胺化):
[0121] H2N-R-NH2(8),
[0122] 其中,R如式(1)所描述,以形成下式(9)的聚醚酰亚胺:
[0123]
[0124] 其中,X是式(7)中的离去基团,并且R是如式(1)中所描述的连接基。
[0125] 在一个实施方式中,X是硝基基团或卤素,具体地是氟、氯、溴、碘,更具体地是氯。可以使用不同X基团的混合物。
[0126] 式(8)的胺化合物的示例性实例包括乙二胺、丙二胺、三亚甲基二胺、二亚乙基三胺、三亚乙基四胺、六亚甲基二胺、七亚甲基二胺、八亚甲基二胺、九亚甲基二胺、十亚甲基二胺、1,12-十二烷二胺、1,18-十八烷二胺、3-甲基七亚甲基二胺、4,4-二甲基七亚甲基二胺、4-甲基九亚甲基二胺、5-甲基九亚甲基二胺、2,5-二甲基六亚甲基二胺、2,5-二甲基七亚甲基二胺、2,2-二甲基丙二胺、N-甲基-双(3-基丙基)胺、3-甲氧基六亚甲基二胺、1,2-双(3-氨基丙氧基)乙烷、双(3-氨基丙基)硫醚、1,4-环己烷二胺、双-(4-氨基环己基)甲烷、间苯二胺、对苯二胺、2,4-二氨基甲苯、2,6-二氨基甲苯、间-苯二甲二胺、对-苯二甲二胺、2-甲基-4,6-二乙基-1,3-亚苯基二胺、5-甲基-4,6-二乙基-1,3-亚苯基二胺、联苯胺、3,
3'-二甲基联苯胺、3,3'-二甲氧基联苯胺、1,5-二氨基萘、双(4-氨基苯基)甲烷、双(2-氯-
4-氨基-3,5-二乙基苯基)甲烷、双(4-氨基苯基)丙烷、2,4-双(b-氨基叔丁基)甲苯、双(对-b-氨基-叔丁基苯基)醚、双(对-b-甲基-邻氨基苯基)苯、双(对-b-甲基-邻氨基戊基)苯、1,
3-二氨基-4-异丙基苯、双(4-氨基苯基)醚和1,3-双(3-氨基丙基)四甲基二硅氧烷。可以使用这些胺的混合物。包含砜基的式(8)的胺化合物的示例性实例包括二氨基二苯砜(DDS)和双(氨基苯氧基苯基)砜(BAPS)。可以使用包含任何上述胺中的任一种的组合。
[0127] 具体地,二胺(8)是间苯二胺(8a)、对苯二胺(8b)、或二氨基二芳砜(8c),[0128]
[0129] 其中,Ra和Rb各自独立地是卤素原子、硝基、氰基、C2-C20脂肪族基团、C2-C40芳香族基团,并且a和b各自独立地是0至4。具体的实例包括间苯二胺(mDA)、对苯二胺(pDA)、2,4-二氨基甲苯、2,6-二氨基甲苯、2-甲基-4,6-二乙基-1,3-苯二胺、5-甲基-4,6-二乙基-1,3-苯二胺、1,3-二氨基-4-异丙基苯以及4,4'-二氨基二苯砜。在双(邻苯二甲酰亚胺)(9)的一些实施方式中,X是氯或氟,具体地是氯,并且R是间亚苯基、对亚苯基、二芳砜或它们的组合。
[0130] 在具体的酰亚胺化催化剂存在下,进行式(7)的取代的邻苯二甲酸酐和式(8)的有机二胺的缩合(酰亚胺化)。酰亚胺化催化剂选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合。发明人已经发现代替催化剂(如SPP)的选自这些催化剂的酰亚胺化催化剂在催化取代的邻苯二甲酸酐与有机二胺形成双(邻苯二甲酰亚胺)的反应中是高度有效的。具体地,酰亚胺化催化剂在商业有用的反应时间内提供高水平的转化率,并且该方法可扩展用于工业生产。此外,使用酰亚胺化催化剂减少或消除分解和/或可以形成不期望的副产物的副反应,该副产物继而不利影响聚醚酰亚胺的性能。又进一步的优势是,使用该催化剂生产的聚醚酰亚胺表现出改善的水解稳定性,具体是在水解条件下老化时,改善的熔体流动速率保持和拉伸强度保持。此外,聚醚酰亚胺具有良好的粘度和可接受的黄度指数。
[0131] 酰亚胺化催化剂选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合。可以使用不同盐的组合。上述盐包括没有被特别限定的阴离子组分。阴离子的实例包括氯离子、溴离子、碘离子、硫酸根、磷酸根、乙酸根、甲磺酸根、甲苯磺酸根等。可使用不同阴离子的组合。通常通过阴离子特征来指示盐,并且如季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐或咪唑鎓盐可以是卤盐、硝酸盐、亚硝酸盐、含盐、含锑盐、磷酸盐、碳酸盐、羧酸盐或上述中的两种以上的组合。上述盐是式G4N+Y-和G4P+Y-,其中,每个Y-独立地是没有被特别限制的阴离子组分,并且每个G独立地是C1-32酰基、C2-32烯基或炔基、C3-8环烷基、C6-24芳基、C7-24芳基亚烷基(例如,苄基)、二(C1-32烷基)氨基以及包含1至3个杂原子(N、P、O、S、或它们的组合)的C3-9杂芳基。上述基团中的每个可以可选地被1至4个取代基取代,如C1-6烷基、C1-6烷氧基、硝基、氰基、卤素、二(C1-32烷基)氨基、C1-6烷基羰氧基(例如,H3CC(O)O-)、C2-32烯基或炔基、C3-8环烷基、C6-24芳基、C7-24芳基亚烷基、或C3-9杂芳基,条件是不超过基团G的化合价。
[0132] 季铵盐的实例包括四(C1-16烷基)铵盐、四(C6-24)芳基铵盐以及四(C7-24芳基亚烷基)铵盐。
[0133] 具体的四(C1-16烷基)铵盐的实例包括四乙基溴化铵、四丙基溴化铵、四丁基碘化铵、四丁基溴化铵、四丁基氯化铵、四丁基氟化铵、四丁基乙酸铵、四己基氯化铵、四庚基氯化铵、苄基三乙基溴化铵、十六烷基三甲基溴化铵、ALIQUAT 336(甲基三辛基氯化铵)、ADOGEN464(甲基三(C8-C10烷基)氯化铵)以及1,6-双(三丁基铵)己烷二溴化物。四(C6-24)芳基铵盐的实例包括四苯基溴化铵。
[0134] 可以使用二烷基杂脂环族盐(16):
[0135]
[0136] 其中,R24和R25各自独立地是具有1至4个碳的烷基基团,并且n等于4至6,o是1至12的整数,并且Y-如以上所定义。
[0137] 可以使用二烷基季铵盐(17):
[0138]
[0139] 其中,R26和R28各自独立地是具有1至12个碳的烷基,每个R27是具有1至12个碳的烃基基团,条件是所有R27基团一起具有4至12个碳,k是1至3的整数,并且m是4-k,条件是R26、R27和R28中的至少三个是脂肪族或脂环族,并且Y-如以上所定义。
[0140] 季鏻盐包括四(C1-16)烷基、四(C6-24)芳基、混合的(C7-24芳基亚烷基)(C1-16烷基)以及混合的(C6-24芳基)(C1-16烷基)鏻盐以及磷腈鎓盐(phosphazenium salt)。季鏻盐的实例包括四丁基溴化鏻、四丁基氯化鏻、甲基苄基三苯基溴化鏻、四苯基溴化鏻以及三己基-十四烷基氯化鏻。
[0141] 季吡啶鎓盐包括C1-8烷基吡啶鎓盐、N-(C1-10烷基)-4-二(C1-10)烷基氨基吡啶鎓盐、双((C1-12)烷基吡啶鎓)盐。
[0142] N-(C1-10)烷基-4-二(C1-10)烷基吡啶鎓盐的实例包括N-丁基-4-二甲基氨基吡啶鎓盐酸盐、N-2-乙基己基-4-二甲基氨基吡啶鎓盐酸盐,N-2-乙基己基-4-甲基哌啶基吡啶鎓盐酸盐、N-2-乙基己基-4-二丁基氨基吡啶鎓盐酸盐、N-2-乙基己基-4-二己基氨基吡啶鎓盐酸盐以及N-新戊基-4-二己基氨基吡啶鎓溴化物。双((C1-12)烷基吡啶鎓)盐的实例包括四甘醇双-(4-二甲基氨基吡啶鎓)双甲烷磺酸盐、1,8-二(4-二甲基氨基吡啶鎓)辛烷二溴化物、1,6-双(4-二己基氨基吡啶鎓)己烷二溴化物、1,8-二(4-二己基氨基吡啶鎓)辛烷二溴化物以及1,10-双(4-二己基氨基吡啶鎓)癸烷二溴化物。(C1-8)烷基咪唑鎓盐的实例包括1-丁基-2,3-二甲基咪唑鎓盐酸盐和1-丁基-2,3-二甲基咪唑鎓四氟硼酸盐。
[0143] 可以使用以下的二烷基氨基吡啶鎓盐(14):
[0144]
[0145] 其中,R20和R21是具有1至13个碳原子的烃基基团。烃基基团可以是取代的或未取代的以及支化的或未支化的。R20和R21一起可以形成环烃基基团。R22是具有4至12个碳的直链或支链烷基基团。Y如以上所定义。
[0146] 还可以使用以下的二烷基氨基吡啶鎓盐(15):
[0147]
[0148] 其中,R20、R21以及Y-如以上定义。R23是具有4至25个碳原子的直链烃基。
[0149] 咪唑鎓盐包括(C1-8)烷基咪唑鎓盐以及苯并咪唑鎓盐。
[0150] 可以使用以下的胍鎓盐(12):
[0151]
[0152] 其中,R3、R4、R5、R6和R7中的每个是C1-12伯烷基基团,并且R8是C1-12伯烷基或C2-12伯亚烷基基团,或R3-R4、R5-R6和R7-R8组合中的至少一个与连接氮原子形成杂环基团;Y-是阴离子;并且n是1或2。适用于R3-R6的烷基基团包括通常包含约1-12个碳原子的伯烷基基团。R7一般是作为其中端部碳是伯碳的R3-R6或C2-12亚烷基基团的相同结构的烷基基团;最优选地,它是C2-6烷基或C4-8直链亚烷基。可替代地,R3-R8和相应的一个或多个氮原子的组合可以形成杂环基团,如哌啶基、吡咯基、或吗啉基。Y-可以是任何阴离子,例如强酸的共轭碱。Y-的具体实例是氯离子、溴离子以及甲磺酸根离子。根据R7是烷基还是亚烷基,p的值是1或2。具体的胍鎓盐包括六(C1-6)烷基胍鎓和α,ω-双(五(C1-6)烷基胍鎓)(C1-6)烷以及盐如六乙基氯化胍、六乙基溴化胍、六-正丁基溴化胍以及三(哌啶基)溴化胍、1,6-双(N,N’,N’,N”,N”-五-正丁基胍鎓)己烷二溴化物和1,6-双(N-正丁基-N’,N’,N”N”-四乙基胍鎓)己烷二溴化物。
[0153] 胍鎓盐包括以下结构(13)的双-胍鎓烷盐:
[0154]
[0155] 其中,R9-R13和R15-R19各自独立地选自包括烷基、环烷基、芳基以及芳烷基的组,并14
且具有1至20个碳。R 是具有2至12个碳,或更具体地4至8个碳的亚烷基基团。在一些实施方式中,R9-R13和R15-R19各自独立地是具有1至12个或更具体地2至6个碳的烷基基团。在一些实施方式中,R6是非支化的。Y-可以是在前段中涉及的任何合适的阴离子,并且在一些实施方式中,Y-是强酸的阴离子,如氯离子或溴离子。
[0156] 酰亚胺化催化剂的催化活性量可以由本领域技术人员在无过度实验的情况下确定,并且基于有机二胺(8)的摩尔数,可以是,例如大于0至5摩尔百分数,具体地0.01至2摩尔百分数,以及更具体地0.1至1.5摩尔百分数,以及又更具体地0.2至1.0摩尔百分数。用于双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的催化剂可以基本上包含上述季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合或由其组成。在一些实施方式中,上述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物具有按组合物的重量计小于100份每百万(ppm)的芳基次膦酸钠盐,或具有不可检出量的芳基次膦酸钠盐。如本文所使用的,不可检出的量是指不能被具有25ppm检测限的HPLC检出的量。
[0157] 具体地,用于双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的催化剂可以基本上由或由胍鎓盐,如六乙基胍鎓盐组成。在一些实施方式中,这些双(邻苯二甲酰亚胺)组合物具有按双(邻苯二甲酰亚胺)的重量计小于100ppm的芳基次膦酸钠盐,或具有不可检出量的芳基次膦酸钠盐。胍鎓盐具有超过其他季铵盐的增强的稳定性。不受理论的约束,正电荷(其跨越三个氮原子和连接它们的碳原子)的离域性被认为使催化剂稳定,在使用的反应温度下避免分解,从而与其他季铵盐相比,增加存在于整个反应中的催化剂的有效量。而且,季铵盐的主要分解途径是形成胺和烯烃的脱氢胺化。当季铵盐是胍鎓盐时,离去基团是胍(一种强碱),因此是比在其他季铵盐的分解中形成的胺更弱的离去基团。因此,胍鎓盐的分解没有其他季铵盐的分解在能量上有利。
[0158] 在取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化反应中,可以在任何时间添加酰亚胺化催化剂。例如,可以在反应的开始、反应最后、或反应中的任何时间添加酰亚胺化催化剂。在反应过程中,也可以连续或分段添加酰亚胺化催化剂。可以在反应开始添加有效催化取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化的量的酰亚胺化催化剂,例如,基于有机二胺的摩尔,约0.2mol%,并且在反应最后添加另外的量,以将其用作用于制造聚醚酰亚胺的聚合催化剂。
[0159] 通常在相对非极性的溶剂存在下,具体地具有约100℃以上,以及更具体地具有约150℃以上的沸点的溶剂存在下,进行酰亚胺化反应,例如邻-二氯苯、二氯甲苯、1,2,4-三氯苯、二苯砜、单烷氧基苯如苯甲醚、藜芦醚、二苯醚、或苯乙醚。邻-二氯苯和苯甲醚可以是被特别提及的。
[0160] 通常在至少110℃,具体地150℃至275℃,更具体地175℃至225℃制备双(邻苯二甲酰亚胺)(9)。在110℃以下的温度,反应速率对于经济操作可能太慢。可以使用大气压或超大气压,例如高达5个大气压,以促进使用高温,而不引起溶剂经由蒸发损失。
[0161] 取代的邻苯二甲酸酐(7)与有机二胺(8)形成双(邻苯二甲酰亚胺)(9)的反应通常进行约0.5小时至约30小时,具体地约1小时至约20小时,更具体地约1小时至约10小时,又更具体地约2小时至约8小时,以及又更具体地约3小时至约7小时。有利地,基于取代的邻苯二甲酸酐的摩尔数,至双(邻苯二甲酰亚胺)的转化在小于6小时内完成99%。
[0162] 可以以使形成双(邻苯二甲酰亚胺)(9)的反应中的总固体含量不超过约25重量百分数(wt%)或约17wt%的量组合溶剂、有机二胺(8)和取代的邻苯二甲酸酐(7)。“总固体含量”表示在任何给定的时间处,反应物作为包含存在于反应中的液体的总重量的百分比的比例。
[0163] 可期望在酰亚胺化反应混合物中具有低的含水量。因此,在一些实施方式中,组合的取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺、溶剂和季铵盐、鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐或咪唑鎓盐(反应混合物)可以包含小于或等于每百万份组合组分重量200份(ppm)的水,更具体地小于或等于100ppm的水,又更具体地小于或等于50ppm的水,或又更具体地小于或等于25ppm的水。在一些实施方式中,组合的取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺、溶剂和季铵盐、鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、或咪唑鎓盐包含小于或等于100ppm的水。
[0164] 可以使用取代的邻苯二甲酸酐(7)与二胺(8)的摩尔比为1.98:1至2.04:1,具体地约2:1。虽然可以使用其他比值,但是可能期望稍微过量的酸酐或二胺。保持取代的邻苯二甲酸酐(7)和二胺(8)之间的准确化学计量平衡,以防止可以限制由双(邻苯二甲酰亚胺)制备的聚醚酰亚胺聚合物的分子量的不期望的副产物和/或产生具有胺端基的聚合物。因此,在一个实施方式中,催化酰亚胺化方法包括添加二胺(8)至取代的邻苯二甲酸酐(7)和溶剂的组合以形成具有取代的邻苯二甲酸酐与二胺的目标起始摩尔比的反应混合物;加热反应混合物至至少100℃的温度(可选地,在酰亚胺化催化剂存在下);分析经加热的反应混合物的摩尔比以确定取代的邻苯二甲酸酐(7)与二胺(8)的实际起始摩尔比;以及,如果需要的话,添加取代的邻苯二甲酸酐(7)或二胺(8)至经分析的反应混合物,以调节取代的邻苯二甲酸酐(7)与二胺(8)的摩尔比至1.98:1至2.04:1。
[0165] 在一些实施方式中,封端剂在酰亚胺化中形成,或酰亚胺化在封端剂存在下进行。在酰亚胺化之前或期间,可以通过添加与二胺(8)的胺基团中的一个反应的单官能反应物形成封端剂,从而“封端”胺端基。这种单封端的二胺在聚合中封端聚合物,从而其可被用于控制聚合物的分子量或聚合物的端基。可替代地,或此外,单官能的反应物可以是与取代的邻苯二甲酸酐(7)的酸酐基团反应形成邻苯二甲酰亚胺的单官能反应物,从而“封端”取代的邻苯二甲酸酐端基。因此,单官能的反应物具有与二胺(8)的氨基或与取代的邻苯二甲酸酐(7)的酸酐基团反应的官能团,例如,邻苯二甲酸酐、酰基烷基卤、酰基芳基卤、、酮、酯、异氰酸酯、氯甲酸酯、磺酰氯、C1-12伯胺等。可以使用不同的单官能反应物的组合。
[0166] 在一个实施方式中,单官能的反应物是不含卤素、氮、或其他离去基团取代基的邻苯二甲酸酐。例如,当取代的邻苯二甲酸酐(7)和未取代的邻苯二甲酸酐的组合与有机二胺(8)反应时,产物包含双(邻苯二甲酰亚胺)(9)和单官能的双(邻苯二甲酰亚胺)(18):
[0167]
[0168] 其中,R和X如式(9)中定义。
[0169] 可替代地,单官能的反应物可以包括可被用于封端取代的邻苯二甲酸酐(7)的伯有机胺。例如,当单官能的反应物是苯胺时,二胺(8)、苯胺以及取代的邻苯二甲酸酐(7)的组合反应形成双(邻苯二甲酰亚胺)(9)和单官能的邻苯二甲酰亚胺(19):
[0170]
[0171] 其中,X如式(7)中所定义。
[0172] 添加的单官能反应物的量取决于期望的封端剂的量。例如,基于二胺(8)和取代的邻苯二甲酸酐(7)的总摩尔,存在于酰亚胺化反应中的单官能反应物的量可以大于0至10摩尔百分数,具体地1至10摩尔百分数,以及更具体地2至10摩尔百分数。可以在任何时间,例如酰亚胺化开始之前或之后,在酰亚胺化催化剂存在或不存在下,将单官能的反应物添加至二胺(8)、取代的邻苯二甲酸酐(7)、溶剂、或它们的组合。
[0173] 可替代地,或除了以上的单官能反应物,可以作为封端剂添加单官能的邻苯二甲酰亚胺或单官能的双(邻苯二甲酰亚胺)。因此,在一些实施方式中,方法进一步包括添加封端剂,如单官能的双(邻苯二甲酰亚胺)(18)或单官能的邻苯二甲酰亚胺(19)。因此,可以通过分步、同时或基本同时组合反应物,例如取代的邻苯二甲酸酐(7)、有机胺(8)、溶剂、酰亚胺化催化剂以及单官能的反应物和/或封端剂如单官能的邻苯二甲酰亚胺或单官能的双(邻苯二甲酰亚胺),进行酰亚胺化。发明人已经发现,同时或基本同时组合反应物导致双(邻苯二甲酰亚胺)和/或聚醚酰亚胺组合物中起始材料、副产物以及/或中间体的较少残余物。例如,酰亚胺化方法可以包括:在溶剂中组合取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺,添加单官能的反应物和/或单官能的邻苯二甲酰亚胺至取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺以及溶剂的组合;以及添加催化剂至取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺、溶剂以及单官能的反应物和/或单官能的邻苯二甲酰亚胺的组合。
[0174] 中间产物在取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化反应中形成。中间体之一是具有下式(20)的一元胺:
[0175]
[0176] 其由取代的邻苯二甲酸酐(7)与1当量的有机二胺(8)反应形成。当取代的邻苯二甲酸酐是ClPA(X是Cl,并且R是间亚苯基)时,一元胺具有下式(20a):
[0177]
[0178] (1-氨基-3-N-(氯代邻苯二甲酰亚胺基)苯)。其中取代的邻苯二甲酸酐是4-ClPA并且有机二胺是间苯二胺的酰亚胺化反应方案在以下方案1中提供:
[0179]
[0180] 双(邻苯二甲酰亚胺)(9)由取代的邻苯二甲酸酐(7)与2当量的有机二胺(8)反应形成。因此,当存在一元胺(15)时,也存在未反应的取代的邻苯二甲酸酐。不期望在双(邻苯二甲酰亚胺)组合物中具有较高水平的一元胺和取代的邻苯二甲酸酐残余。在聚合反应中,残余的取代的邻苯二甲酸酐可以通过与二羟基芳香族化合物(10)的碱金属盐反应起封端剂的作用。这导致在得到期望的聚醚酰亚胺聚合物的期望分子量上的困难。其还可以导致存在于聚合物中的更大量的二羟基芳香族化合物(11)残余。除了对聚醚酰亚胺组合物的分子量的不利影响,高残余的取代的邻苯二甲酸酐可以挥发并且堵塞用于除去溶剂的真空设备,导致操作困难。高残余的取代的邻苯二甲酸酐和一元胺可以导致聚醚酰亚胺中不期望的氨基端基。与具有较低氨基端基含量的聚醚酰亚胺相比,聚醚酰亚胺中较高的氨基端基含量可以导致热不稳定和高颜色的聚醚酰亚胺。
[0181] 发明人已经发现,当酰亚胺化催化剂选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合时,酰亚胺化反应有利地提供低水平的取代的邻苯二甲酸酐和一元胺(20)残余。因此,在一些实施方式中,基于总的单体含量,双(邻苯二甲酰亚胺)包含小于或等于0.5摩尔百分数、0.4摩尔百分数、0.3摩尔百分数、0.2摩尔百分数、0.15摩尔百分数、0.1摩尔百分数、或0.05摩尔百分数的取代的邻苯二甲酸酐以及小于或等于2摩尔百分数、
1.5摩尔百分数、1摩尔百分数、0.5摩尔百分数、0.4摩尔百分数、0.3摩尔百分数、0.2摩尔百分数、0.1摩尔百分数、或0.05摩尔百分数的一元胺(20)。总单体含量是指使用的取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺以及任何单官能的反应物(例如邻苯二甲酸酐)以及单官能的邻苯二甲酰亚胺)的总摩尔。在一些实施方式中,如果催化剂在取代的邻苯二甲酸酐和二胺反应约
5小时后,在溶剂存在下反应,那么基于总的单体含量,双(邻苯二甲酰亚胺)包含小于或等于0.15摩尔百分数的取代的邻苯二甲酸酐和小于或等于1.0摩尔百分数的一元胺。
[0182] 双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含酰亚胺化催化剂的残余。本文中定义的酰亚胺化催化剂的残余是在反应后,剩余在双(邻苯二甲酰亚胺)组合物中的酰亚胺化催化剂部分。酰亚胺化催化剂的残余可以是酰亚胺化催化剂本身、酰亚胺化催化剂的分解或反应产物、或它们的组合。当酰亚胺化催化剂是胍鎓盐时,易于从双(邻苯二甲酰亚胺)组合物中将胍鎓盐残余除去。因此,在一些实施方式中,基于双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的重量份,残余的胍鎓盐以小于1000ppm的量存在于双(邻苯二甲酰亚胺)组合物中。在其他实施方式中,基于有机二胺的摩尔,胍鎓盐残余以0.05mol%至1mol%范围内的量存在于双(邻苯二甲酰亚胺)组合物中。
[0183] 如以上所描述的,芳基次膦酸钠如苯基次膦酸钠(SPP)是本领域已知的用于制备双(邻苯二甲酰亚胺)(9)的酰亚胺化催化剂。用于制造双(邻苯二甲酰亚胺)的本发明的方法不使用芳基次膦酸钠盐。因此,双(邻苯二甲酰亚胺)组合物具有按双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的重量计小于100ppm的芳基次膦酸钠盐,具体地具有不可检出量的芳基次膦酸钠盐。
[0184] 本发明人已经发现,以上的酰亚胺化催化剂在商业有用的反应时间内,提供取代的邻苯二甲酸酐(7)、有机二胺(8)以及中间体一元胺(20)至双(邻苯二甲酰亚胺)(9)的高转化率,使得相对低水平的或没有残余的取代的邻苯二甲酸酐(7)、有机二胺(8)以及一元胺(20)存在于双(邻苯二甲酰亚胺)(9)组合物中。因此,基于双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的重量份,双(邻苯二甲酰亚胺)组合物可以具有总体小于1000ppm的取代的邻苯二甲酸酐(7)、有机二胺(8)以及一元胺(20)的组合。低水平的残余物是指在无纯化以除去或降低残余物水平的情况下,包含双(邻苯二甲酰亚胺)(9)、溶剂、取代的邻苯二甲酸酐(7)、有机二胺(8)以及一元胺(20)的双(邻苯二甲酰亚胺)组合物可以被用于以上描述的随后的聚合步骤。可替代地,可以使双(邻苯二甲酰亚胺)组合物在聚合之前经受本领域已知的进一步纯化。
[0185] 因此,在酰亚胺化之后,双(邻苯二甲酰亚胺)(9)的离去基团X
[0186]
[0187] 通过与下式(10)的二羟基芳香族化合物的碱金属盐反应被置换:
[0188] MO-Z-OM(10),
[0189] 其中,M是碱金属,并且Z如式(1)中所描述,以提供下式(1)的聚醚酰亚胺:
[0190]
[0191] 其中,n、R以及Z如以上所定义。
[0192] 碱金属M可以是任何碱金属,例如锂、钠、和铯。因此,碱金属盐(10)选自锂盐、钠盐、钾盐、铯盐以及它们的组合。具体的碱金属是铂或钠。在一些实施方式中,M是钠。碱金属盐可以由金属与被1至6个C1-8烷基基团、1至8个卤素原子、或它们的组合可选取代的芳香族C6-24单环或多环二羟基芳香族化合物,例如下式(11)的二羟基芳香族化合物反应得到:
[0193]
[0194] 其中,Ra、Rb以及Xa如式(4)中所描述。在一些实施方式中,二羟基芳香族化合物选自双酚A、氢醌、双酚、间苯二酚以及它们的组合。例如,二羟基芳香族化合物可以是2,2-双(4-羟基苯基)丙烷(“双酚A”或“BPA”)。
[0195] 双(邻苯二甲酰亚胺)(9)与碱金属盐(10)的聚合可以在聚合催化剂存在下进行。聚合催化剂可以是与以上描述的酰亚胺化催化剂相同的催化剂。聚合催化剂的实例是以上描述的季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐,具体是胍鎓盐。胍鎓盐的实例是六烷基胍和α,ω-双(五烷基胍)烷烃盐,以及六烷基胍的实例是六乙基氯化胍。
[0196] 在一个实施方式中,聚合催化剂与酰亚胺化催化剂相同。基于二羟基芳香族化合物的碱金属盐的摩尔,聚合催化剂的催化活性量大于0至5摩尔百分数,具体地0.01至2摩尔百分数,更具体地0.1至1.5摩尔百分数,又更具体地0.1至1摩尔百分数,以及又更具体地0.2至0.5摩尔百分数。可以添加另外量的催化剂至聚合以补充已经存在的任何酰亚胺化催化剂。当使用酰亚胺化催化剂和另外的聚合催化剂时,基于二羟基芳香族化合物的碱金属盐的摩尔,酰亚胺化催化剂和聚合催化剂的总量大于0mol%至8mol%,更具体地0.02mol%至4mol%,以及又更具体地0.3mol%至3mol%。在一些实施方式中,在制造其以形成聚醚酰亚胺组合物之后,没有或基本上没有添加聚合催化剂至双(邻苯二甲酰亚胺)组合物。在这些实施方式中,来自酰亚胺化步骤的残余酰亚胺化催化剂可以起聚合催化剂的作用。
[0197] 通常在相对的非极性溶剂存在下,优选地具有约100℃以上,具体地具有约150℃以上的沸点的溶剂存在下进行聚合,例如邻-二氯苯、二氯甲苯、1,2,4-三氯苯、二苯砜、单烷氧基苯如苯甲醚、藜芦醚、二苯醚、或苯乙醚。邻-二氯苯和苯甲醚可以是被特别提及的。可替代地,可以使用极性非质子溶剂,示例性实例包括二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基乙酰胺(DMAc)、二甲亚砜(DMSO)以及N-甲基吡咯烷酮(NMP)。基于聚合混合物的总重量,聚合中双(邻苯二甲酰亚胺)(9)的总固体含量可以是15wt%至25wt%。“总固体含量”是指反应物为聚合混合物(包括溶剂)的总重量的百分比的比例。
[0198] 可以在至少110℃,具体地150℃至275℃,更具体地175℃至225℃进行聚合。在110℃以下的温度,反应速率对于经济操作可能太慢。可以使用大气压或超大气压,例如高达5个大气压,以促进使用高温,而不引起溶剂经由蒸发损失。
[0199] 聚合可以进行约0.5小时至约30小时,具体地约1小时至约20小时,更具体地约1小时至约10小时,又更具体地约2小时至约8小时,以及又更具体地约3小时至约7小时。聚醚酰亚胺(1)的黄度指数可以取决于聚合时间,使得聚合时间越长,黄度指数越高。因此,通常期望最小化聚合时间。
[0200] 在一些实施方式中,添加碱金属盐(10)至有机溶剂中,并且从混合物中除去水,例如水的共沸混合物。然后添加双(邻苯二甲酰亚胺)(9),并且从混合物中除去水(例如,以它的共沸混合物),随后添加催化剂至有机溶剂中的预干燥溶液。可以使用本领域已知的装置(如与一个或多个反应器结合的蒸馏柱)以批量、半连续或连续方法实现从体系中除去水。在一个实施方式中,将从反应器蒸馏出的水和非极性有机液体的混合物放入蒸馏柱中,其中,从顶部除去水,并且将溶剂以一定速率再循环至反应器中以保持或增加期望的固体浓度。用于除去水的其他方法包括使冷凝的馏出液穿过用于化学或物理吸收水的干燥床。
[0201] 双(邻苯二甲酰亚胺)(9)与碱金属盐(10)的摩尔比可以是0.9:1至1.1:1,具体地0.95:1至1:0.95,以及更具体地0.98:1至1.02:1。
[0202] 可以在单独的容器中制造双(邻苯二甲酰亚胺)组合物和聚醚酰亚胺组合物。有利地,当酰亚胺化催化剂和聚合催化剂相同时,没有必要在聚合之前从双(邻苯二甲酰亚胺)中除去酰亚胺化催化剂。因此,可以在相同的容器中制造双(邻苯二甲酰亚胺)组合物和聚醚酰亚胺组合物。如在以下所讨论的,双(邻苯二甲酰亚胺)(9)组合物中取代的邻苯二甲酸酐(7)、有机二胺(8)以及一元胺(20)降低的残余水平以及不存在芳基次膦酸钠盐也使在相同容器中的制造成为可能。例如,当将芳基次膦酸钠盐用作催化剂时,残余的取代的邻苯二甲酸酐(7)、有机二胺(8)、一元胺(20)和芳基次磷酸钠的量可以是在它与二羟基芳香族化合物的碱金属盐聚合形成聚醚酰亚胺之前,双(邻苯二甲酰亚胺)组合物必须被纯化以降低这些残余的水平的量。纯化可能需要将双(邻苯二甲酰亚胺)组合物转移至第二容器中。相反,当使用本发明的酰亚胺化催化剂时,残余物含量可以足够低,使得双(邻苯二甲酰亚胺)可以在无需任何纯化步骤制造其的相同容器中聚合。
[0203] 如以上所描述的,在一些实施方式中,封端剂在酰亚胺化中形成或封端剂被添加至酰亚胺化中。可替代地,聚合进一步包括添加封端剂。封端剂可以是单官能的双(邻苯二甲酰亚胺)(18)、单官能的邻苯二甲酰亚胺(19)。单官能的封端剂(18)和(19)与存在于聚合步骤中的碱金属苯氧基端基反应。可以使用与碱金属二羟基芳香族化合物(10)反应的其他封端剂。封端剂的量可以变化。在一个实施方式中,例如,量可以是1至2摩尔当量,每摩尔当量过量碱金属二羟基芳香族化合物(10)存在于体系中。可以分段、同时或基本同时添加封端剂与双(邻苯二甲酰亚胺)(9)和碱金属盐(10)。
[0204] 根据以上描述的进行酰亚胺化和聚合产生具有多个有利性能的聚醚酰亚胺。
[0205] 因此,在一些实施方式中,基于聚醚酰亚胺的重量份,聚醚酰亚胺具有总体小于1000ppm取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺、二羟基芳香族化合物的碱金属盐、单官能的反应物以及单官能的邻苯二甲酰亚胺的组合。
[0206] 聚醚酰亚胺组合物包含酰亚胺化催化剂残余和可选地聚合催化剂残余。本文所定义的酰亚胺化催化剂残余或聚合催化剂残余是在反应和任何随后的分离步骤之后剩余在聚醚酰亚胺组合物中的酰亚胺化催化剂或聚合催化剂部分。酰亚胺化催化剂或聚合催化剂残余可以是酰亚胺化催化剂或聚合催化剂本身、酰亚胺化催化剂或聚合催化剂的分解或反应产物、或它们的组合。当酰亚胺化催化剂和/或聚合催化剂是胍鎓盐时,易于从聚醚酰亚胺组合物中除去胍鎓盐残余。在一些实施方式中,没有添加聚合催化剂,酰亚胺化催化剂用于催化酰亚胺化步骤和聚合步骤。在这些实施方式中,基于聚醚酰亚胺组合物的重量份,胍鎓盐残余以小于1000ppm的量存在。在既添加酰亚胺化催化剂又添加聚合催化剂,并且两种催化剂都是胍鎓盐的实施方式中,基于聚醚酰亚胺的重量份,胍鎓盐残余以小于2000ppm的量存在。
[0207] 在一些实施方式中,基于聚醚酰亚胺的重量份,聚醚酰亚胺具有按重量计小于100ppm的芳基次膦酸钠盐。在一些实施方式中,聚醚酰亚胺具有不可检出量的芳基次膦酸钠盐。
[0208] 聚醚酰亚胺组合物具有使它可用作模制组合物的物理性能。例如,聚醚酰亚胺可以具有小于或等于2.4的R*值,其中,R*是在于100rad/sec下产生20,000泊粘度的温度下,在1rad/sec和100rad/sec下在氮下测量的粘度的比率。
[0209] 聚醚酰亚胺组合物可以具有根据ASTM E313对在10mL二氯甲烷中的0.5g聚醚酰亚胺溶液测量的小于120的黄度指数。
[0210] 聚醚酰亚胺可以具有使它可用作模制组合物的其他物理性能。例如,聚醚酰亚胺可以具有通过凝胶渗透色谱(GPC)测量的5,000克/摩尔(g/mol)至100,000g/mol的重均分子量(Mw)。在一些实施方式中,Mw可以是10,000g/mole至80,000g/mole。在本文中使用的分子量是指绝对重均分子量(Mw)。
[0211] 在聚醚酰亚胺的挤出期间,至挤出机的进料中聚醚酰亚胺的Mw通常小于挤出材料的Mw,即,挤出导致Mw升高(构建)。穿过挤出机的分子量构建是有问题的,因为挤出之后聚醚酰亚胺的Mw不可预测。因此,不能总是得到期望的聚醚酰亚胺Mw。已经发现,与SPP相比,当酰亚胺化催化剂是季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、或咪唑鎓盐时,穿过挤出机的Mw构建较小。当酰亚胺化催化剂是季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、或咪唑鎓盐时,与酰亚胺化催化剂是SPP时的Mw构建相比,Mw可以是至少小10%,具体地至少小20%,以及更具体地小至少30%。例如,在蒸汽和压下暴露于134℃的温度4天后通过凝胶渗透色谱法所测量的,由双(邻苯二甲酰亚胺)和双酚A的二钠盐的聚合形成的聚醚酰亚胺保留了它的重均分子量的至少80%。因此,将季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、或咪唑鎓盐用作酰亚胺化催化剂提供了具有更可预测的Mw的聚醚酰亚胺树脂,其消除了管理生产的具有可变Mw的聚醚酰亚胺树脂的需要。
[0212] 在25℃下在间甲苯酚中测量的,聚醚酰亚胺可以具有大于或等于0.2分升/克(dL/g)的固有粘度。在这个范围内,如在25℃下在间甲苯酚中测量的,固有粘度可以是0.35dL/g至1.0dL/g。
[0213] 聚醚酰亚胺可以具有根据ASTM测试D3418,使用差示扫描量热法(DSC)测量的大于180℃,具体地200℃至500℃的玻璃化转变温度。在一些实施方式中,聚酰亚胺,具体地,聚醚酰亚胺具有240℃至350℃的玻璃化转变温度。
[0214] 聚醚酰亚胺可以具有通过ASTM DI 238在340℃至370℃下使用6.7千克(kg)重量测量的0.1克/分钟(g/min)至10g/min的熔融指数。
[0215] 可以使聚醚酰亚胺与其他聚合物、填料以及/或普通结合至该类型的聚合物组合物的添加剂熔融混合,以形成具有期望性能的组合物,例如模制组合物,条件是选择聚合物、填料以及/或添加剂不能显著不利影响聚醚酰亚胺组合物的期望性能。
[0216] 可以配制聚醚酰亚胺组合物以提供用于制造制品的多种多样的聚醚酰亚胺组合物。聚醚酰亚胺组合物可以可选地包含填料。在一些情况中,期望具有基本不存在填料的聚醚酰亚胺组合物。“基本不存在”是指组合物具有按组合物的重量计小于3wt%的填料,以及在其他实施方式中,小于1wt%。在一些情况中,具有基本不存在填料的聚醚酰亚胺组合物是有利的。
[0217] 填料可以是增强剂,例如平的、板状以及/或纤维填料。典型地,平的、板状填料具有比它的厚度大至少10倍的长度和宽度,其中,厚度是1至1000微米。该类型的示例性增强剂包括玻璃薄片、母、片状碳化硅、二硼化、铝薄片以及薄片;硅灰石,包括表面处理的硅灰石;碳酸包括白垩、石灰石、大理石和合成沉淀的碳酸钙,通常以粉碎的颗粒形式;滑石,包括纤维状,模,针形,和层状滑石;高岭土,包括硬、软、煅烧的高岭土,和包含多种本领域已知的促进与聚合物基体树脂相容的涂层的高岭土;云母;和长石
[0218] 示例性的增强填料还包括纤维填料,如短无机纤维、天然矿物纤维填料、单晶纤维、玻璃纤维、陶瓷纤维和有机增强纤维填料。短无机纤维包括硼硅酸盐玻璃、碳纤维以及源自包含硅酸铝、氧化铝、氧化镁、以及硫酸钙半水化物中的至少一种的共混物的那些。单晶纤维或“晶须”包括碳化硅、氧化铝、碳化硼、、镍以及单晶纤维。也可以使用玻璃纤维,包括玻璃纤维如E玻璃、ECR玻璃、S玻璃以及NE玻璃以及石英等。
[0219] 可提供单纤丝或者多纤丝纤维形式的这种增强填料,并且例如通过共编织或者核心/外壳、并排的、橙类型(orange-type)或者基质以及纤丝构造,或通过纤维制造领域中技术人员已知的其他方法可以单独地或者结合其他类型纤维使用。典型的共织造结构包括玻璃纤维-碳纤维、碳纤维-芳香族聚酰亚胺(芳纶)纤维以及芳香族聚酰亚胺纤维玻璃纤维。可以以例如粗纱、编织纤维增强剂(如0-90度编织品)、非编织纤维增强剂(如连续的切毡、短切毡、薄纸、纸以及毛毡)和3维编织增强剂、预成型件和编带的形式提供纤维填料。
[0220] 增强纤维可以具有5至25微米、具体地9至15微米的直径。在制备模制组合物中,使用增强纤维,如以3毫米至15毫米长的短切毡形式的玻璃纤维,是方便的。在由这些组合物模制的制品中,另一方面,通常会出现较短的长度,因为在混合中相当的断裂可能发生。例如,可以使用刚性纤维填料与平的、板状填料的组合,以降低模制品的卷曲。
[0221] 在一些应用中,可以期望用化学偶联剂处理填料表面,以改善与组合物中的热塑性组合物的粘附性。有用的偶联剂的实例是烷氧基硅烷和烷氧基锆酸盐。氨基、环氧、酰胺、或硫官能的烷氧基硅烷是尤其有用的。具有较高热稳定性的纤维涂层是优选的,以防止涂层的分解,在将组合物形成模制品所需的高熔融温度下,在加工中该分解可能导致泡沫或气体生成。
[0222] 用于聚醚酰亚胺组合物的增强填料的量可以广泛地变化,并且是有效提供期望的物理性能和阻燃性的量。在一些情况中,增强填料以大于10wt%至60wt%,更具体地15wt%至40wt%、以及甚至更具体地20wt%至35wt%的量存在,每个都是基于组合物的总重量。
[0223] 聚醚酰亚胺组合物可以可选地进一步包含一种或多种其他类型的微粒填料。示例性的微粒填料包括二氧化硅粉末,如气相二氧化硅和结晶二氧化硅;氮化硼粉末和硼-硅酸盐粉末;氧化铝和氧化镁(magnesium oxide)(或氧化镁(magnesia));硅酸盐球;烟尘胞(cenosphere);铝硅酸盐(armospheres);天然硅砂;石英;石英岩;珍珠岩;硅藻岩;硅藻土;合成二氧化硅;和它们的组合。可以用硅烷表面处理所有的以上填料,以改善与聚合物基体树脂的粘附性和分散性。当存在时,聚醚酰亚胺组合物中另外的微粒填料的量可以广泛地变化,并且是有效提供期望的物理性能和阻燃性的量。在一些情况中,微粒填料以1wt%至
80wt%,具体地5wt%至30wt%、更具体地5wt%至20wt%的量存在,每个都是基于组合物的总重量。可替代地,在一些实施方式中,我们的组合物不包含显著量的填料,以及在一些实施方式中,存在不可检出量的填料,即填料基本不存在或不存在于组合物中。因此,在一些情况中,填料以0wt%至小于或等于以下量的量存在:选自80wt%、75wt%、70wt%、65wt%、
60wt%、55wt%、50wt%、45wt%、40wt%、35wt%、30wt%、25wt%、20、15wt%、10wt%、
5wt%以及1wt%的量,每个都是基于组合物的总重量。
[0224] 聚醚酰亚胺组合物可以包括通常结合至该类型的聚合物组合物的多种添加剂,条件是选择这些添加剂使得不能显著不利影响期望的组合物性能。示例性添加剂包括催化剂、抗冲改性剂、填料、抗氧化剂、热稳定剂、光稳定剂、紫外光(UV)吸收添加剂、淬灭剂、增塑剂润滑剂脱模剂、抗静电剂、视觉效果添加剂(如染料、颜料)、以及光效果添加剂、阻燃性、抗滴落剂、以及辐射稳定剂。在一些实施方式中,聚醚酰亚胺组合物包含溶剂,并且组合物是清漆的形式。可以使用添加剂的组合,例如,热稳定剂、脱模剂以及可选地紫外光稳定剂的组合。一般而言,以通常已知的有效量使用添加剂。基于组合物的总重量,上述添加剂(除任何填料之外)通常以0.005wt%至20wt%,具体地0.01wt%至10wt%的量存在。可替代地,在一些实施方式中,我们的组合物不包含显著量的添加剂,以及在一些实施方式中,存在不可检出量的添加剂,即添加剂基本不存在或不存在于组合物中。因此,基于组合物的总重量,上述添加剂(除任何填料外)可以以0至小于或等于选自以下量的量存在:20wt%、19wt%、18wt%、17wt%、16wt%、15wt%、14wt%、13wt%、12wt%、11wt%、10wt%、9wt%、
8wt%、7wt%、6wt%、5wt%、4wt%、3wt%、2wt%、1wt%以及0.0001wt%。在另一个实施方式中,没有除热稳定剂、脱模剂以及可选地紫外光稳定剂之外的显著量的任何添加剂存在于组合物中。在另一个实施方式中,没有除热稳定剂、脱模剂以及可选地紫外光稳定剂之外的可检出量的任何添加剂存在于组合物中。
[0225] 合适的抗氧化剂可以是化合物如亚磷酸酯、膦酸酯以及受阻酚或它们的混合物。包含亚磷酸三芳酯和膦酸芳酯的含磷稳定剂是有用的添加剂。还可以使用包含双官能磷的化合物。优选的稳定剂可以具有大于或等于300的分子量。一些示例性的化合物是由Ciba Chemical Co.作为IRGAPHOS 168可获得的三-二-叔丁基苯基亚磷酸酯和由Dover 
Chemical Co.作为DOVERPHOS S-9228可商业获得的双(2,4-二枯基苯基)季戊四醇二亚磷酸酯。
[0226] 亚磷酸酯和亚膦酸酯的实例包括:亚磷酸三苯酯、亚磷酸二苯基烷基酯、亚磷酸苯基二烷基酯、亚磷酸三(壬基苯基)酯、亚磷酸三月桂基酯、亚磷酸三十八烷基酯、二硬脂基季戊四醇二亚磷酸酯、三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯、二异癸基季戊四醇二亚磷酸酯、双(2,4-二-叔丁基苯基)季戊四醇二亚磷酸酯、双(2,6-二叔丁基-4-甲基苯基)-季戊四醇二亚磷酸酯、二异癸基氧基季戊四醇二亚磷酸酯、双(2,4-二-叔丁基-6-甲基苯基)季戊四醇二亚磷酸酯、双(2,4,6-三(叔丁基苯基)季戊四醇二亚磷酸酯、三硬脂基山梨糖醇三-亚磷酸酯、四(2,4-二-叔丁基苯基)-4,4'-亚联苯基二亚膦酸酯、双(2,4-二-叔丁基-6-甲基苯基)甲基亚磷酸酯、双(2,4-二-叔丁基-6-甲基苯基)乙基亚磷酸酯、2,2',2”-氮川[三乙基三(3,3',5,5'-四-叔丁基-1,1'-联苯-2,2'-二基)亚磷酸酯]、2-乙基己基(3,3',5,5'-四-叔丁基-1,1'-联苯-2,2'-二基)亚磷酸酯和5-丁基-5-乙基-2-(2,4,6-三-叔丁基苯氧基)-1,3,2-二氧杂磷杂环丙烷。
[0227] 考虑了包含多于一种有机磷化合物的组合。当组合使用时,有机磷化合物可以具有相同类型或不同类型。例如,组合可以包含两种亚磷酸酯,或组合可以包含亚磷酸酯和亚膦酸酯。在一些实施方式中,具有大于或等于300分子量的含磷稳定剂是有用的。基于组合物的总重量,含磷稳定剂,例如亚磷酸芳酯,通常以0.005wt%至3wt%,具体地0.01wt%至1.0wt%的量存在于组合物中。
[0228] 也可以将受阻苯酚用作抗氧化剂,例如烷基化的一元酚以及烷基化的双酚或多酚。示例性的烷基化的一元酚包括2,6-二-叔丁基-4-甲基苯酚;2-叔丁基-4,6-二甲基苯酚;2,6-二-叔丁基-4-乙基苯酚;2,6-二-叔丁基-4-正丁基苯酚;2,6-二-叔丁基-4-异丁基苯酚;2,6-二环戊基-4-甲基苯酚;2-(α-甲基环己基)-4,6-二甲基苯酚;2,6-二十八烷基-4-甲基苯酚;2,4,6-三环己苯酚;2,6-二-叔丁基-4-甲氧基甲基苯酚;壬基苯酚,其在侧链中是直链或支链的,例如2,6-二-壬基-4-甲基苯酚;2,4-二甲基-6-(1'-甲基十一烷-1'-基)苯酚;2,4-二甲基-6-(1'-甲基十七烷-1'-基)苯酚;2,4-二甲基-6-(1'-甲基十三烷-
1'-基)苯酚和它们的混合物。示例性的烷叉基双酚包括2,2'-亚甲基双(6-叔丁基-4-甲基苯酚)、2,2'-亚甲基双(6-叔丁基-4-乙基苯酚)、2,2'-亚甲基双[4-甲基-6-(α-甲基环己基)-苯酚〕、2,2'-亚甲基双(4-甲基-6-环己基苯酚)、2,2'-亚甲基双(6-壬基-4-甲基苯酚)、2,2'-亚甲基双(4,6-二-叔丁基苯酚)、2,2'-乙叉基双(4,6-二-叔丁基苯酚)、2,2'-乙叉基双(6-叔丁基-4-异丁基苯酚)、2,2'-亚甲基双[6-(α-甲基苄基)-4-壬基苯酚]、2,2'-亚甲基双[6-(α,α-二甲基苄基)-4-壬基苯酚]、4,4'-亚甲基双(2,6-二-叔丁基苯酚)、4,
4'-亚甲基双(6-叔丁基-2-甲基苯酚)、1,1-双(5-叔丁基-4-羟基-2-甲基苯基)丁烷、2,6-双(3-叔丁基-5-甲基-2-羟基苄基)-4-甲基苯酚、1,1,3-三(5-叔丁基-4-羟基-2-甲基苯基)丁烷、1,1-双(5-叔丁基-4-羟基-2-甲基-苯基)-3-正十二烷基巯基丁烷、乙二醇双[3,
3-双(3'-叔丁基-4'-羟基苯基)丁酸酯]、双(3-叔丁基-4-羟基-5-甲基-苯基)二环戊二烯、双[2-(3'-叔丁基-2'-羟基-5'-甲基苄基)-6-叔丁基-4-甲基苯基]对苯二甲酸酯、1,1-双-(3,5-二甲基-2-羟基苯基)丁烷、2,2-双-(3,5-二-叔丁基-4-羟基苯基)丙烷、2,2-双-(5-叔丁基-4-羟基-2-甲基苯基)-4-正十二烷基巯基丁烷、1,1,5,5-四-(5-叔丁基-4-羟基-2-甲基苯基)戊烷和它们的混合物。
[0229] 受阻酚化合物可以具有大于或等于300g/mol的分子量。在较高的加工温度下,例如大于或等于300℃下,高分子量可以帮助保留聚合物熔体中的受阻酚部分。基于组合物的总重量,受阻酚稳定剂通常以0.005wt%至2wt%,具体地0.01wt%至1.0wt%的量存在于组合物中。
[0230] 脱模剂的实例包括脂肪族和芳香族羧酸和它们的烷基酯,例如,硬脂酸、山萮酸、四硬脂酸季戊四醇酯、甘油三硬脂酸酯、以及二硬脂酸乙二醇酯。也可以将聚烯烃,如高密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、低密度聚乙烯和类似的聚烯烃均聚物和共聚物用作脱模剂。基于组合物的总重量,脱模剂通常以0.05wt%至10wt%,具体地0.1wt%至5wt%存在于组合物中。优选的脱模剂将具有一般大于300的高分子量,以防止在熔融加工过程中脱模剂从熔融聚合物混合物中损失。
[0231] 具体地,可以添加可选的聚烯烃来改性聚醚酰亚胺组合物的耐化学性特征和脱模特征。可以单独或以组合使用均聚物,如聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯。可以以高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)或支化聚乙烯形式添加聚乙烯。也可以以与包含碳酸基团(如来酸或柠檬酸或它们的酸酐)的化合物、包含丙烯酸基团(如丙烯酸酯等)的酸化合物、以及包含上述中的至少一种的组合的共聚物形式使用聚烯烃。当存在时,以大于0wt%至10wt%,具体地0.1wt%至8wt%,更具体地0.5wt%至5wt%的量使用聚烯烃,具体是HDPET,所有都是基于聚醚酰亚胺组合物的总重量。
[0232] 在一些实施方式中,聚醚酰亚胺组合物可以进一步包含至少一种另外的聚合物。这些另外的聚合物的实例包括但不限于PPSU(聚苯砜)、聚醚酰亚胺、PSU(聚砜)、PPE(聚苯醚)、PFA(全氟烷氧基烷)、MFA(TFE四氟乙烯和PFVE全氟化乙烯基醚的共聚物)、FEP(氟化乙烯丙烯聚合物)、PPS(聚苯硫醚)、PTFE(聚四氟乙烯)、PA(聚酰胺)、PBI(聚苯并咪唑)、PAI(聚(酰胺-酰亚胺))、聚(醚砜)、聚(芳砜)、聚苯撑、聚苯并恶唑、聚苯并噻唑,以及它们的共混物和共聚物。当存在时,以大于0wt%至20wt%,具体地0.1wt%至15wt%,以及更具体地
0.5wt%至10wt%的量使用聚合物,所有都是基于聚醚酰亚胺组合物的总重量。在一些实施方式中,除本文描述的聚醚酰亚胺外,没有聚合物存在于聚醚酰亚胺组合物中。
[0233] 还可以可选地存在着色剂,如颜料和/或染料添加剂。有用的颜料可以包括,例如,无机颜料如金属氧化物和混合的金属氧化物,如氧化锌、二氧化、氧化铁等;硫化物如硫化锌等;铝酸盐;磺基硅酸盐硫酸钠盐(sodium sulfo-silicates sulfate)、铬酸盐等;炭黑;锌铁氧体;群青;有机颜料,如偶氮、二偶氮、喹吖啶酮、苝、萘四羧酸、黄烷士酮、异吲哚啉酮、四氯异吲哚啉酮、蒽醌、蒽酮(enthrones)、二恶嗪、酞菁以及偶氮色淀;颜料红101、颜料红122、颜料红149、颜料红177、颜料红179、颜料红202、颜料紫29、颜料蓝15、颜料蓝60、颜料绿7、颜料黄119、颜料黄147、颜料黄150和颜料棕24;或包含上述颜料中的至少一种的组合。基于组合物的总重量,通常以通常以0wt%至10wt%,具体地0wt%至5wt%的量使用颜料。在一些情况中,当期望改善的冲击性时,颜料(如二氧化钛)将具有小于5微米的平均粒径。
[0234] 聚醚酰亚胺组合物还可以可选地包含有效量的氟聚合物,以提供树脂组合物的抗滴性能或其他有益的性能。在一种情况中,氟聚合物以组合物的0.01wt%至5.0wt%的量存在。例如,美国专利号3,671,487、3,723,373以及3,383,092中阐述了合适的氟聚合物的实例和用于制造这种氟聚合物的方法。合适的氟聚合物包括包含源自一种或多种氟化的α-烯烃单体的结构单元,例如,CF2=CF2、CHF=CF2、CH2=CF2和CH2=CHF以及氟丙烯如,例如CF3CF=CF2、CF3CF=CHF、CF3CH=CF2、CF3CH=CH2、CF3CF=CHF、CHF2CH=CHF和CF3CF=CH2的均聚物和共聚物。
[0235] 也还以使用包含源自两种或多种氟化的α-烯烃单体的结构单元的共聚物,例如,聚(四氟乙烯-六氟乙烯)、以及包含源自一种或多种氟化的繁体和一种或多种可与氟化单体共聚的非氟化的单烯键不饱和单体的结构单元的共聚物,如聚(四氟乙烯-乙烯-丙烯)共聚物。合适的非氟化单烯键不饱和单体包括,例如α-烯烃单体如乙烯、丙烯、丁烯,丙烯酸酯单体如甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等,其中,聚(四氟乙烯)均聚物(PTFE)是优选的。
[0236] 可以以一些方式将氟聚合物与聚合物(如芳香族聚碳酸酯或聚酰亚胺树脂)预共混。例如,可以蒸汽沉淀氟聚合物和聚碳酸酯树脂的水性分散体,以形成用作热塑性树脂组合物中的滴落抑制剂添加剂的氟聚合物浓缩物,例如,如美国专利号5,521,230中所公开的。可替代地,可以包封氟聚合物。
[0237] 在一些情况中,期望具有基本不含溴和氯的聚醚酰亚胺组合物。“基本上不含”溴和氯是指组合物具有小于3wt%的溴和氯,以及在其他实施方式中,具有按组合物的重量计小于1wt%的溴和氯。在其他实施方式中,组合物不含卤素。“不含卤素”定义为具有每百万重量份总的聚醚酰亚胺组合物小于或等于1000重量份卤素(ppm)的卤素含量(氟、溴、氯和碘的总量)。通过普通的化学分析,如原子吸收,可以确定卤素的量。
[0238] 通过在用于形成紧密共混物的条件下,共混配料可以制备聚醚酰亚胺组合物。这种条件经常包括在单或双螺杆型挤出机、混料罐、或可以对组分提供剪切力的类似混合装置中的熔体混合。由于它们超过单螺杆挤出机的更强混合能力和自擦拭能力,所以双螺杆挤出机往往是优选的。通过挤出机中的至少一个排气口向共混物提供真空来除去组合物中的挥发性杂质往往是有利的。在熔体混合之前,干燥聚醚酰亚胺组合物往往是有利的。往往在290℃至340℃下进行熔体混合,以避免过量的聚合物降解,同时还允许充分熔融以得到不含任何未束缚组分的紧密聚合物混合物。也可以使用40微米至100微米的烛式过滤器或网式过滤器熔融过滤聚合物,以除去不期望的黑斑或其他非均匀的污染物。
[0239] 在示例性的方法中,将聚醚酰亚胺、任何其他的聚合物以及任何添加剂放入挤出混料机中,以生产连续的切毡,冷却以及然后将其短切成粒料。在另一个步骤中,通过干燥共混混合组分,然后在研磨机中流动和粉碎,或挤出和短切。例如,还可以通过注射模制或传递模制技术混合和直接模制组合物和任何可选的组分。优选地,所有组分尽可能多地不含水。此外,进行混合确保机器中的停留时间较短;小心控制温度;利用摩擦热;以及得到组分之间的紧密共混。
[0240] 可以通过包括以下的任何数目的方法将聚醚酰亚胺组合物形成制品:成型、挤出(包括型材挤出)、热成型以及模制,模制包括注射模制、压缩模制、气体辅助模制、结构发泡模制以及吹塑。在一些实施方式中,形成制品的方法包括成型、挤出、吹塑、或注射模制组合物以形成制品。也可以使用热塑性方法,如薄膜挤出、片材挤出、熔融浇铸、吹塑薄膜挤出和压延,将聚醚酰亚胺组合物形成制品。可以使用共挤出和层压方法来形成复合的多层薄膜或片材。制品选自片材、薄膜、多层片材、多层薄膜、模塑部件、挤出型材、涂覆部件、颗粒、粉末、泡沫、纤维、纤条体、片状纤维以及它们的组合。
[0241] 可以用常规用于模制热塑性组合物的任何设备,如常规的料筒温度250℃至320℃以及常规的模具温度55℃至120℃的Newbury或van Dorn型注射模制机,将聚醚酰亚胺组合物模制成制品。
[0242] 聚醚酰亚胺组合物表现出改善的水解稳定性。(本文所使用的术语“水解稳定性的(hydrostable)”是指“水解地稳定性的(hydrolytically stable)”)。在一些实施方式中,当聚醚酰亚胺组合物在蒸汽和压力下暴露于110℃的温度10天时,组合物具有比暴露于蒸汽和压力0天的组合物的熔体流动速率大出小于100%的熔体流动速率增加。根据ASTM D1238-10在295℃下以及在6.7kg的负载下,测量熔体流量。
[0243] 在一些实施方式中,在暴露于110℃蒸汽20天后,聚醚酰亚胺组合物保留了它的起始拉伸强度的至少60%。组合物在屈服处的起始拉伸强度可以是9至15MPa。可以根据ASTM D638-10测量拉伸强度。在一些实施方式中,基于聚醚酰亚胺组合物的重量,当聚醚酰亚胺组合物包含按重量计小于100ppm的芳基次磷酸钠盐时,得到改善的水解稳定性。
[0244] 聚醚酰亚胺组合物可以表现出多种其他有利的物理性能。在一些实施方式中,聚醚酰亚胺组合物具有在380℃下根据ASTM方法D3835使用毛细管流变仪与1001/sec至10,0001/sec的剪切速率所测量的50帕斯卡-秒至20,000帕斯卡-秒,具体地100帕斯卡-秒至
15,000帕斯卡-秒,或更具体地200帕斯卡-秒至10,000帕斯卡-秒的熔体粘度。
[0245] 在另一个实施方式中,聚醚酰亚胺聚合物可以具有在0.46MPa(66psi)下根据ASTM D648在3.2mm棒上测量的大于或等于120℃,具体地170℃至400℃的热挠曲温度(HDT)。
[0246] 当根据ASTM D1238在295℃下使用6.7kg负载测量时,聚醚酰亚胺可以具有在360℃下大于10克/10分的熔体流动速率(MRF)。
[0247] 因为聚醚酰亚胺组合物具有改善的水解稳定性,所以它们用于在暴露于热水或蒸汽后需要韧度和透明度的许多应用中。应用的实例包括:食品服务、医疗、照明、镜头、视镜、窗户、外壳、防护屏等。聚醚酰亚胺组合物的高熔体流动性允许它被模制成具有复杂形状和/或薄剖面并且需要较长的聚合物熔体流动长度的复杂部件。制品的实例包括但不限于炊具、医疗设备、托盘、板、把手、头盔、兽笼、电气连接器、电气设备外壳、发动机部件、汽车发动机部件、照明插座和反射器、电动马达部件、配电设备、通信设备、计算机等,包括模制的成搭扣配合连接器(snap fit connector)的器件。其他制品包括,例如纤维、片材、薄膜、多层片材、多层薄膜、模塑部件、挤出型材、涂覆部件和泡沫:窗户、行李架、墙板、椅子部件、照明面板、扩散器、灯罩、隔板、透镜、天窗、照明设备、反射器、管道系统电缆桥架、导管、管道、电缆扎带、电线涂层、电连接器、空气处理设备、通设备、百叶窗、绝缘体、垃圾桶、储存容器、铰链、拉手、水槽、反射镜外壳、反射镜、马桶座、衣架、衣帽钩、货架、梯子、扶手、台阶、车、托盘、炊具、食品服务设备、通讯设备和仪表板。还可以将聚醚酰亚胺组合物制成薄膜和片材以及片层系统的组件。
[0248] 总的来说,用于制造双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的方法包括在溶剂存在下,用催化剂催化取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化,催化剂选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合;其中,取代的邻苯二甲酸酐具有下式:
[0249] 并且
[0250] 有机二胺具有式H2N-R-NH2;以提供包含催化剂残余和下式的双(邻苯二甲酰亚胺)的双(邻苯二甲酰亚胺)组合物:
[0251]
[0252] 其中,在上述式中,X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合,具体地X是氯、氟、溴、或硝基,更具体地X是氯;并且R选自具有6至27个碳原子的芳香族烃基团、其卤化衍生物、具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团、其卤化衍生物、具有3至20个碳原子的亚环烷基基团、其卤化衍生物、-(C6H10)z-(其中,z是1至4的整数)、具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分以及下式的二价基团:
[0253]
[0254] 其中,Q1是选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合的组中的成员,具体地R是式-(C6H10)z-的二价基团,其中,z是1至4的整数,[0255]
[0256] 和它们的组合,其中,Q1选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合,更具体地,R是间亚苯基、对亚苯基、二芳砜、下式的基团:
[0257]
[0258] 其中,Q1是选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合的组中的部分;其中,基于取代的邻苯二甲酸酐的摩尔,至双(邻苯二甲酰亚胺)的转化在小于6小时内完成99%。
[0259] 在用于制造双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的上述方法中,以上条件中的至少一种提供:用催化取代的邻苯二甲酸酐和二胺的酰亚胺化的催化剂催化聚合双(邻苯二甲酰亚胺)和二羟基芳香族化合物如双酚A、氢醌、双酚、间苯二酚以及它们的组合的二碱金属盐形成的聚醚酰亚胺具有:(i)小于或等于2.4的R*,其中,R*是在产生100rad/sec下20,000泊粘度的温度下,在1rad/sec和100rad/sec下在氮气下测量的粘度的比率;和/或(ii)对在10mL二氯甲烷中的0.5克聚醚酰亚胺的溶液以及根据ASTM E313测量的小于120的黄度指数;在蒸汽和压力下暴露于134℃的温度4天后,通过凝胶渗透色谱法所测量的,由双(邻苯二甲酰亚胺)和双酚A的二钠盐的聚合形成的聚醚酰亚胺保留了它的重均分子量的至少80%;取代的邻苯二甲酸酐与有机二胺的化学计量比是1.98:1至2.04:1;方法进一步包括确定取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化中取代的邻苯二甲酸酐与有机二胺的化学计量比;以及通过添加另外的取代的邻苯二甲酸酐或有机二胺可选地调节化学计量比;方法包括在加热组合之前组合取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺、溶剂以及催化剂;方法进一步包括组合取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺以及溶剂,加热组合的取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺以及溶剂,然后添加催化剂至加热的组合;方法进一步包括在添加催化剂之前,添加单官能的反应物至取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺、溶剂以及它们的组合,或在添加催化剂之前,添加单官能的邻苯二甲酰亚胺至取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺、溶剂以及它们的组合;方法包括在溶剂中组合取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺;添加单官能的反应物或单官能的邻苯二甲酰亚胺至取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺以及溶剂的组合;以及添加催化剂至取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺、溶剂以及单官能的反应物或单官能的邻苯二甲酰亚胺的组合;方法包括确定在取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化中,取代的邻苯二甲酸酐与有机二胺的化学计量比;以及通过添加另外的取代的邻苯二甲酸酐或有机二胺可选地调节化学计量比;基于有机二胺的摩尔,催化剂,例如,胍鎓盐,具体地六乙基氯化胍,以大于0mol%至5mol%,具体地0.1mol%至1mol%的量存在;如果在溶剂存在下,催化剂在取代的邻苯二甲酸酐和二胺反应约5小时后反应,那么基于取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺以及任何单官能的反应物和单官能的邻苯二甲酰亚胺(如果存在的话)的总摩尔,双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含小于0.15摩尔百分数的残余的取代的邻苯二甲酸酐和小于1.0摩尔百分数的下式的一元胺:
[0260]
[0261] 其中,X和R如本文中所定义;或基于双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的重量,双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含按重量计小于100ppm或包含不可检出量的芳基次膦酸钠盐。
[0262] 在一个实施方式中,双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含具有下式的双(邻苯二甲酰亚胺):
[0263]
[0264] 和选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合的催化剂残余,其中,双(邻苯二甲酰亚胺)是由取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺由催化剂催化的酰亚胺化产物;取代的邻苯二甲酸酐具有下式:
[0265]
[0266] 有机二胺具有式H2N-R-NH2,其中,在上述式中,X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合,具体地X是氯、氟、溴、或硝基,更具体地X是氯;并且R选自具有6至27个碳原子的芳香族烃基团、其卤化衍生物、具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团、其卤化衍生物、具有3至20个碳原子的亚环烷基基团、其卤化衍生物、-(C6H10)z-(其中,z是1至4的整数)、具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分以及下式的二价基团:
[0267]
[0268] 其中,Q1是选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合的组中的成员,具体地R是式-(C6H10)z-的二价基团,其中,z是1至4的整数,[0269]
[0270] 和它们的组合,其中,Q1选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合,更具体地,R是间亚苯基、对亚苯基、二芳砜、下式的基团:
[0271]
[0272] 其中,Q1是选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合的组中的成员。
[0273] 在上述双(邻苯二甲酰亚胺)组合物,以下条件中的至少一种提供:由双(邻苯二甲酰亚胺)和二羟基芳香族化合物如双酚A、氢醌、双酚、间苯二酚以及它们的组合的二碱金属盐的聚合形成的聚醚酰亚胺:(i)具有小于或等于2.4的R*,其中,R*是于在100rad/sec下产生20,000泊粘度的温度下,在1rad/sec和100rad/sec下在氮气下测量的粘度的比率;和/或(ii)具有在10mL二氯乙烷中的0.5克对聚醚酰亚胺的溶液以及根据ASTM E313测量的小于120的黄度指数;在蒸汽和压力下暴露于134℃的温度4天后通过凝胶渗透色谱所测量的,由双(邻苯二甲酰亚胺)和双酚A的二钠盐的聚合形成的聚醚酰亚胺保留了它的重均分子量的至少80%;催化剂是胍鎓盐,如六乙基氯化胍;催化剂是胍鎓盐,并且基于有机二胺的摩尔,胍鎓盐残余以0.05mol%至1mol%范围内的量存在于组合物中;如果在溶剂存在下,取代的邻苯二甲酸酐和二胺反应约5小时后,催化剂反应,那么基于取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺以及任何单官能的反应物和单官能的邻苯二甲酰亚胺(如果存在的话)的总摩尔,组合物包含小于0.15摩尔百分数的取代的邻苯二甲酸酐和小于1.0摩尔百分数的下式的一元胺:
[0274]
[0275] 其中,X和R在本文中定义;或基于双(邻苯二甲酰亚胺)组合物的重量,组合物包含按重量计小于100ppm或包含不可检出量的芳基次膦酸钠盐。
[0276] 在另一个实施方式中,用于制造聚醚酰亚胺组合物的方法包括在溶剂存在下,用催化剂催化取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的酰亚胺化,催化剂选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合,其中,取代的邻苯二甲酸酐具有下式:
[0277] 并且
[0278] 有机二胺具有式H2N-R-NH2,以提供包含催化剂残余和下式的双(邻苯二甲酰亚胺)的双(邻苯二甲酰亚胺)组合物:
[0279]
[0280] 其中,基于取代的邻苯二甲酸酐的摩尔,至双(邻苯二甲酰亚胺)的转化在小于6小时内完成99%,以及在催化取代的邻苯二甲酸酐和二胺的酰亚胺化的催化剂存在下,催化聚合双(邻苯二甲酰亚胺)和下式的二羟基芳香族化合物的碱金属盐:
[0281] MO-Z-OM,
[0282] 以形成包含残余的催化剂和下式的聚醚酰亚胺的聚醚酰亚胺组合物:
[0283]
[0284] 其中,在上述式中,X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合,具体地X是氯、氟、溴、或硝基,更具体地X是氯;R选自具有6至27个碳原子的芳香族烃基团、其卤化衍生物、具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团、其卤化衍生物、具有3至20个碳原子的亚环烷基基团、其卤化衍生物、-(C6H10)z-(其中,z是1至4的整数)、具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分以及下式的二价基团:
[0285]
[0286] 其中,Q1选自-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合,具体地R是式-(C6H10)z-的二价基团,其中,z是1至4的整数,
[0287]
[0288] 和它们的组合,其中,Q1选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合,更具体地,R是间亚苯基、对亚苯基、二芳砜、或下式的基团:
[0289]
[0290] 其中,Q1是选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合的组中的成员;M是碱金属;Z是被1至6个C1-8烷基基团、1至8个卤素原子以及它们的组合可选取代的芳香族C6-24单环或多环部分,具体地Z是下式的二价基团:
[0291]
[0292] 其中,Ra和Rb各自是卤素原子或单价烃基团,并且可以相同或不同;Xa是单键、-O-、-S-、-S(O)-、-S(O)2-、-C(O)-、或C1-18有机基团;p和q各自独立地是0至4的整数;并且c是0或1,更具体地Z是2,2-(4-亚苯基)异丙叉基;并且n是大于1的整数。
[0293] 在用于制造聚醚酰亚胺组合物的一个具体实施方式中,以下条件中的一个或多个可以提供:在蒸汽和压力下暴露于134℃的温度4天后,通过凝胶渗透色谱法所测量的,由双(邻苯二甲酰亚胺)和双酚A的二钠盐的聚合形成的聚醚酰亚胺保留了它的重均分子量的至少80%;方法进一步包括确定在酰亚胺化反应中取代的邻苯二甲酸酐与有机二胺的化学计量比;以及通过添加另外的取代的邻苯二甲酸酐或有机二胺可选地调节化学计量比;方法包括在加热组合之前,组合取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺、溶剂以及催化剂;方法进一步包括组合取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺以及溶剂,加热组合的取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺以及溶剂,然后添加溶剂至加热的组合;方法进一步包括在添加催化剂之前,添加单官能的反应物至取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的组合,或在添加催化剂之前,添加单官能的邻苯二甲酰亚胺至取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的组合;方法包括在溶剂中组合取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺;添加单官能的反应物或单官能的邻苯二甲酰亚胺至取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺以及溶剂的组合中;以及添加催化剂至取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺、溶剂以及单官能的反应物或单官能的邻苯二甲酰亚胺的组合中;取代的邻苯二甲酸酐与有机二胺的化学计量比是1.98:1至2.04:1;以及双(邻苯二甲酰亚胺)与二羟基芳香族化合物的碱金属盐的化学计量比是0.9:1至1.1:1;基于在酰亚胺化中有机二胺的摩尔,催化剂以0.05mol%至1mol%范围内的量存在,并且在聚合之前,添加第二催化剂,其中,第二催化剂选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合,并且其中,第二催化剂相同或不同于用于酰亚胺化的催化剂;催化剂是胍鎓盐,如六乙基氯化胍;在相同的容器中制造双(邻苯二甲酰亚胺)组合物和聚醚酰亚胺组合物;如果在溶剂存在下,在取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺反应约5小时后,催化剂反应,那么基于取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺以及任何单官能的反应物和单官能的邻苯二甲酰亚胺(如果存在的话)的总摩尔,双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含小于0.15摩尔百分数的取代的邻苯二甲酸酐和小于1.0摩尔百分数的下式的一元胺:
[0294]
[0295] 其中,X和R如本文中所定义;催化剂是胍鎓盐,并且基于聚醚酰亚胺的重量,聚醚酰亚胺组合物包含小于1000ppm的催化剂残余;或基于聚醚酰亚胺的重量,聚醚酰亚胺包含按重量计小于100ppm或包含不可检出量的芳基次膦酸钠盐。
[0296] 在另一个实施方式中,聚醚酰亚胺组合物包含(i)下式的聚醚酰亚胺:
[0297]
[0298] 和(ii)选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐以及它们的组合的催化剂的残余;聚醚酰亚胺是(1)包含取代的邻苯二甲酸酐和有机二胺的经催化的酰亚胺化产物的双(邻苯二甲酰亚胺)组合物和(2)二羟基芳香族化合物的碱金属盐的经催化的聚合反应产物,酰亚胺化产物由催化剂催化;其中,取代的邻苯二甲酸酐具有下式:
[0299]
[0300] 有机二胺具有式H2N-R-NH2;双(邻苯二甲酰亚胺)具有下式:
[0301]
[0302] 并且二羟基芳香族化合物的碱金属盐具有下式:
[0303] MO-Z-OM;
[0304] 其中,在上述式中,X选自氟、氯、溴、碘、硝基以及它们的组合,具体地X是氯、氟、溴、或硝基,更具体地X是氯;R选自具有6至27个碳原子的芳香族烃基团、其卤化衍生物、具有2至10个碳原子的直链或支链亚烷基基团、其卤化衍生物、具有3至20个碳原子的亚环烷基基团、其卤化衍生物、-(C6H10)z-(其中,z是1至4的整数)、具有1至6个芳香族基团的芳香族烃基部分以及下式的二价基团:
[0305]
[0306] 其中,Q1选自-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合,具体地,R是式-(C6H10)z-的二价基团,其中,z是1至4的整数,
[0307]
[0308] 和它们的组合,其中,Q1选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合,更具体地,R是间亚苯基、对亚苯基、二芳砜、下式的基团:
[0309]
[0310] 其中,Q1是选自单键、-O-、-S-、-C(O)-、-SO2-、-SO-、-CyH2y-(其中,y是1至5的整数)以及它们的组合的组中的成员;M是碱金属;Z是被1至6个C1-8烷基基团、1至8个卤素原子以及它们的组合可选取代的芳香族C6-24单环或多环部分,具体地,Z是下式的二价基团:
[0311]
[0312] 其中,Ra和Rb各自是卤素原子或单价烃基团,并且可以相同或不同,Xa是单键、-O-、-S-、-S(O)-、-S(O)2-、-C(O)-、或C1-18有机基团,p和q各自独立地是0至4的整数,并且c是0或1,更具体地,Z是2,2-(4-亚苯基)异丙叉基;并且n是大于1的整数,
[0313] 在上述聚醚酰亚胺组合物的具体实施方式中,以下条件中的一个或多个可以提供:聚合由催化酰亚胺化的相同催化剂催化;催化剂是胍鎓盐,如六乙基氯化胍;催化剂是鏻盐;催化剂是咪唑鎓盐;聚醚酰亚胺具有小于或等于2.4的R*值,其中,R*是于在100rad/sec下产生20,000泊粘度的温度下,在1rad/sec和100rad/sec下在氮气下测量的粘度的比率,并且具有根据ASTM E313对在10mL二氯乙烷中的0.5g聚醚酰亚胺的溶液测量的小于120的黄度指数;二羟基芳香族化合物是双酚A,并且在蒸汽和压力下暴露于134℃的温度4天后,通过凝胶渗透色谱法所测量的,聚醚酰亚胺保留了它的重均分子量的至少80%;如果在取代的邻苯二甲酸酐和二胺反应约5小时后,催化剂反应,那么基于取代的邻苯二甲酸酐、有机二胺以及任何单官能的反应物和单官能的邻苯二甲酰亚胺(如果存在的话)的总摩尔,双(邻苯二甲酰亚胺)组合物包含0.15摩尔百分数的取代的邻苯二甲酸酐和小于1.0摩尔百分数的下式的一元胺:
[0314]
[0315] 其中,X和R如本文中所定义;催化剂是胍鎓盐,并且基于聚醚酰亚胺组合物的份数,胍鎓盐残余以小于2000ppm或小于1000ppm的量存在;基于聚醚酰亚胺组合物的重量,组合物包含按重量计小于100ppm或包含不可检出量的芳基次膦酸钠盐;组合物进一步包含填料;基本上不存在填料;不存在填料;组合物进一步包含选自以下的添加剂:催化剂、抗冲改性剂、填料、增强剂、抗氧化剂、热稳定剂、光稳定剂、紫外光(UV)吸收剂、淬灭剂、增塑剂、润滑剂、脱模剂、抗静电剂、着色剂、发泡剂、阻燃剂、防滴剂、辐射稳定剂以及它们的组合;组合物进一步包含选自抗氧化剂、UV吸收剂、脱模剂以及它们的组合的添加剂;或组合物进一步包含溶剂,并且组合物以清漆的形式。
[0316] 还公开的是包含以上实施方式中的任一项的聚醚酰亚胺组合物的制品。制品选自片材、膜、多层片材、多层膜、模塑部件、挤出型材、涂覆部件、颗粒、粉末、泡沫、纤维、纤条体、片状纤维以及它们的组合;或制品是包含根据上述实施方式的聚醚酰亚胺组合物的复合物。
[0317] 形成制品的方法包括成型、挤出、吹塑、或注射模制本文公开的聚醚酰亚胺组合物,以形成制品。
[0318] 无需进一步详尽说明,相信本领域的技术人员可以使用本文的描述利用本发明。包括以下的实施方式以向实践权利要求的本领域技术人员提供另外的指导。因此,这些实施例不旨在以任何方式限制本发明。
[0319] 实施例
[0320] 材料
[0321] 在一些实施例和比较例中使用或制造表1中的材料。
[0322] 表1
[0323]
[0324] 性能测试
[0325] 通过凝胶渗透色谱法(GPC)使用聚苯乙烯标准确定聚合物产物的重均分子量(Mw)。
[0326] 通过凝胶渗透色谱法(GPC),使用混合床C,PLgel 5μm,300x 7.5mm,P/N 1110-6500柱,1mL/min二氯甲烷为洗脱液,254nm下UV检测,和GPC计算软件程序确定重均分子量(Mw)、多分散性指数PDI和PDI*。PDI是Mw/Mn,其中,Mn是数均分子量。PDI*是Mz/Mw,其中,Mz是z均分子量。
[0327] 通过高压液相色谱法(HPLC)确定残余的ClPAMI、单-ClPAMI以及PAMI含量。检测限是25ppm。
[0328] 通过总的离子色谱燃烧和/或己胺蒸煮测量残余的氯。
[0329] 通过用磷酸化试剂衍生,随后通过磷-31核磁共振光谱(31P-NMR)定性和定量聚合物端基。
[0330] 通过Karl-Fisher滴定确定反应混合物中的水(湿度)含量。
[0331] 使用配备有25mm平行板的流变科学ARES仪器,通过平行板流变仪测量R*,确定聚醚酰亚胺的剪切稀化行为。R*是聚合物的剪切稀化行为的量度。在固定温度(R*温度)下,在氮下,其计算为在1rad/sec和100rad/sec下测量的粘度的比值。R*温度定义为在氮下在100rad/sec下产生20,000泊粘度的温度。根据材料的分子量,该温度一般在310℃和345℃之间。方法是基于ASTM D4440-01,但不完全符合ASTM D4440-01。测量之前,在150℃下真空干燥所有样品至少4小时。
[0332] 根据ASTM E313测量黄度指数(YI)。ASTM D-1925也是可接受的方法。通常,YI是由分光光度计数据计算得的数值,该数据将测试样品的颜色描述为透明或白色(低YI)相对于更黄(高YI)。样品处理和制备可以影响测试结果。通过将0.5克聚醚酰亚胺颗粒溶解在10mL二氯甲烷中,以及根据ASTM E313在Xrite 7000Color Eye设备(Xrite,结合)测量得到的溶液的YI,确定聚醚酰亚胺聚合物颗粒的黄度指数。
[0333] 根据ASTM D1238-10在295℃下和6.7kg的负载下,测量熔体流量。
[0334] 可以根据ASTM D638-10测量屈服处的起始拉伸强度。
[0335] 当指出时,在反应中使用具有小于10ppm湿含量的“干燥o-DCB”。将干燥o-DCB保持在手套箱中4埃分子筛上。
[0336] BPANa2
[0337] 通过在氮气下,在70℃软化水中以2:1摩尔比混合氢氧化钠与双酚A,得到BPANa2。首先形成溶液。然后将溶液缓慢添加至配备有Dean Stark冷凝器的反应器中的沸腾的o-DCB中,直到所有盐悬浮在o-DCB中。消除水至小于20ppm的湿含量。然后使用旋转蒸发器,随后在氮气下在250℃下通过Kugelrohr真空蒸馏除去邻-DCB,以产生BPANa2白色固体。将得到的白色固体保持在氮气手套箱中,以防止再水化和氧化。
[0338] 比较例1、4和10,以及实施例2、3、5-9和11-13
[0339] 筛选相转移催化剂,以确定它们作为酰亚胺化催化剂的功效。筛选的具体催化剂是六乙基氯化胍(HEGCl)、苯基次膦酸钠(SPP)、四苯基溴化鏻(TPPBr)、1,6-双(三丁基铵)-己烷二溴化物(C6B)、4-(N,N-二甲基)-2-乙基己基吡啶鎓氯化物(PyrEHCl)、四丁基溴化铵(TBAB)、1,4,7,10,13,16-六氧环十八烷(18-C-6)、三己基十四烷基氯化鏻(TTPCl)以及1-丁基-2,3-二甲基氯化咪唑鎓(BDMICl)。为此,在回流的邻-二氯苯中的邻苯二甲酸酐存在下,使4-ClPA与mPD反应,以提供用于生产聚醚酰亚胺的单体ClPAMI。ClPAMI的合成可以使用不同比值的3-ClPA和4-ClPA与1mol%至3mol%邻苯二甲酸酐(相对于使用的取代的邻苯二甲酸酐和邻苯二甲酸酐的总摩尔)。在酰亚胺化催化剂存在下,在由ClPAMI与o-DCB中双酚的二钠盐反应得到的聚醚酰亚胺中,邻苯二甲酸酐成为最终的链终止剂。
[0340] 评估筛选的催化剂作为酰亚胺化催化剂的有效性的通常步骤
[0341] 筛选催化剂的步骤使用标准的实验室玻璃器皿。具有24/40接口的3颈、1升圆底烧瓶安装有具有Teflon浆搅拌叶片(搅拌叶片的底部距反应容器的底部1cm)安在中间的机械搅拌器、放置在上端有回流冷凝器的侧颈中的一个中的Dean和Stark接收器以及上端有氮气入口的固体添加漏斗(LabGlass产品编号#LG-8281t-104)。将冷凝器的出口管道连接至填充有少量硅油的起跑器。入口氮气供给配备有读数为0.0至5.0标准立方英尺/小时(scfh)的流量计。用69.30克(379.6mmol)包含4wt%3-氯代邻苯二甲酸酐(3-ClPA)的4-氯代邻苯二甲酸酐(4-ClPA)和434克试剂等级邻二氯苯填充烧瓶。在氮气层与机械搅拌(150rpm)下用外部油浴加热混合物以提供清澈的溶液。将油温设定在在175℃。将油浴中的油面放置在与烧瓶内的材料相同的水平处。使用1标准立方英尺/小时氮气流率,在氮气下,用20.60克(190.5mmol)DuPont固态片状甲苯二胺(mPD)填充固体添加漏斗。在45分钟时间段内将mPD添加至o-DCB/ClPA溶液。通常,在添加mPD过程中,在接收器的臂中收集到约5mL o-DCB和约5mL水,并且将其废弃。随着反应进行,产物(ClPAMI)从溶液中沉淀,以提供稠的黄色浆料。在反应中,随着反应混合物增稠,逐渐将搅拌速率增加在350rpm。周期性调节搅拌速率以最小化容器上部爬升的材料的飞溅。用热风器加热固体添加漏斗以融化任何剩余在漏斗中的残余mPD,然后用20克热试剂等级的o-DCB漂洗,以完全将mPD转移至容器中。从烧瓶除去添加漏斗,并且将氮气供给适配在它的适当位置。
[0342] 将油温升高至185℃,并且将氮气流量升高至1.5scfh。允许将o-DCB蒸馏出容器,并且将其收集在接收器臂中。允许从容器中蒸馏出约47克o-DCB。将冷凝的o-DCB从接收器臂中除去,并且不允许其返回至容器中。一旦收集到47克o-DCB,那么将容器放置在氮气层下而不是氮气吹扫下(即,将氮气调节至最小流量)。
[0343] 添加mPD至烧瓶结束后1.25小时,将3mL o-DCB中的邻苯二甲酸酐(0.566g,3.82mmol)添加至烧瓶中(2小时总反应时间)。将氮气流量升高至1.5scfh,油温为185℃。一旦在接收器臂中收集到3mL的o-DCB,那么降低氮气流量,以保持容器中的氮气层。这时,容器中的o-DCB的量是约407克,以及存在的ClPAMI产物的重量是约83.3克(17.0%固体)。用
185℃油加热反应1小时(总反应时间3小时),然后取出反应样品,并且通过HPLC(高压液相色谱法))分析残余的4-ClPA和残余的氯代一元胺(结构20a)。在取样反应混合物之后(即,3小时反应时间之后),立即将酰亚胺化催化剂(相对于反应中使用的mPD的量,1mol%)添加至容器中。在HEGCL的情况中,作为溶解在17wt%至20wt%固体的干燥o-DCB中的HEGCl干燥溶液递送催化剂。溶液的湿度通常是10ppm水。然后用185℃的油加热反应混合物1小时,以及取出反应样品(4小时反应时间之后)且通过HPLC(高压液相色谱法)分析残余的ClPA和残余的氯代单胺(结构20a)。继续反应,然后在期望量的时间内进行取样反应混合物用于ClPAMI、残余的ClPA和4-氯代一元胺。结果示出于表2和表3中。每个ClPAMI反应的总化学计量作为时间的函数示出于表4中。
[0344] 表2.对于筛选的催化剂,ClPAMI中残余ClPA(4-ClPA加3-ClPA)的量(基于总的单体含量,mol%),作为时间的函数。
[0345]
[0346] *给定时间是取代的邻苯二甲酸酐和二胺已经反应的时间。例如,如果在取代的邻苯二甲酸酐和二胺开始反应时添加酰亚胺化催化剂,那么时间是0。如果在取代的邻苯二甲酸酐和二胺已经反应3小时后添加酰亚胺化催化剂,那么时间是3小时。
[0347] **指示在取代的邻苯二甲酸酐和二胺已经反应后添加催化剂的时间。
[0348] NM-没有测量。
[0349] 表3.对于筛选的催化剂,在ClPAMI中残余的氯代一元胺(4-氯代一元胺加3-氯代一元胺)(20a)的量(基于总的单体含量,mol%),作为时间的函数。
[0350]
[0351] *给定时间是取代的邻苯二甲酸酐和二胺已经反应的时间。例如,如果在取代的邻苯二甲酸酐和二胺开始反应时添加酰亚胺化催化剂,那么时间是0。如果在取代的邻苯二甲酸酐和二胺已经反应3小时后添加酰亚胺化催化剂,那么时间是3小时。
[0352] **指示在取代的邻苯二甲酸酐和二胺已经反应后添加催化剂的时间。
[0353] NM-没有测量。
[0354] 表4.对于筛选的催化剂,ClPAMI的化学计量(mol%)作为时间的函数
[0355]
[0356] *给定时间是取代的邻苯二甲酸酐和二胺已经反应的时间。例如,如果在取代的邻苯二甲酸酐和二胺开始反应时添加酰亚胺化的催化剂,那么时间是0。如果在取代的邻苯二甲酸酐和二胺已经反应3小时后添加酰亚胺化催化剂,那么时间是3小时。
[0357] **指示在取代的邻苯二甲酸酐和二胺已经反应后添加催化剂的时间。
[0358] NM-没有测量。
[0359] 如表2-4中所示,仅18-C-6是无效的酰亚胺化催化剂。除了SPP和18-C-6,筛选的催化剂能够有助于ClPA与mPD制备ClPAMI的反应。通过表2证明,我们的结果还示出如果在溶剂存在下,酰亚胺化催化剂在取代的邻苯二甲酸酐和二胺已经反应约5小时后反应,那么与使用其他催化剂(或无催化剂)的情形相比,使用选自季铵盐、季鏻盐、胍鎓盐、吡啶鎓盐、咪唑鎓盐的酰亚胺化催化剂导致具有显著较低的取代的邻苯二甲酸酐残余的反应混合物。
[0360] 当在反应开始时与单体(ClPA、PA和mPD)一起添加时,用于制备ClPAMI的SPP催化剂的标准量是0.25mol%。在单独的实施例中,观察到在二酐和二胺之间的反应开始(时间=0)添加SPP时,在二酐和二胺反应3、4、5、6和7小时后,ClPA残余的量分别是0.42、0.34、0.33、0.8、0.08。从5小时数据可以看出,评估的每种催化剂比在反应开始时与单体(包括PA)一起添加的0.25mol%SPP更好或接近与其一样好。
[0361] 比较例14和比较例15
[0362] 评估另一组用于酰亚胺化的潜在催化剂。在该研究中,氨基团和酸酐基团的摩尔比是胺1mol%过量。已知当存在过量的胺基团时,ClPAMI的形成速率加速。(相反也是正确的,当存在过量的酸酐基团时,ClPAMI的形成速率加速)。用1mol%过量的胺基团进行筛选研究以有助于研究的速度。出于比较的目的,如在以下所描述的,在比较例14和比较例15中,在苯基次膦酸钠(相对于使用的mPD的摩尔,0.29mol%)存在和不存在下,以与酸酐基团相比1mol%过量的胺基团进行酰亚胺化反应。
[0363] 比较例14
[0364] 如下在SPP存在下进行ClPAMI的合成。用间苯二胺(2.743g,25.365mmol)、4-氯代邻苯二甲酸酐(9.225g,50.531mmol)、苯基次膦酸钠(SPP,12mg,0.0731mmol)和邻-二氯苯(65g)填充3颈圆底烧瓶。烧瓶装有机械搅拌器、Dean-Stark分水器和氮气入口,然后将其放置在预热的油浴(170℃)中。搅拌混合物,并且将油温升高至180℃。逐渐增加氮气流量以允许在Dean-Stark分水器中稳定地收集水/o-DCB混合物。当已经在分水器中收集到约10mL的o-DCB时,降低氮气流量。允许搅拌混合物直到残余的4-ClPA和4-MA没有进一步改变(最终的残余含量:相对于填充的m-PD,0.8至1.0mol%4-MA和小于0.05mol%4-ClPA)。该实验重复类似的结果。
[0365] 比较例15
[0366] 如下在不存在SPP下进行ClPAMI的合成。用间苯二胺(2.743g,25.365mmol)、4-氯代邻苯二甲酸酐(9.225g,50.531mmol)和邻-二氯苯(65g)填充3颈圆底烧瓶。烧瓶装有机械搅拌器、Dean-Stark分水器和氮气入口,然后将其放置在预热的油浴(170℃)中。搅拌混合物,并且将油温升高至180℃。逐渐增加氮气流量以允许在Dean-Stark分水器中稳定地收集水/o-DCB混合物。当已经在分水器中收集到约10mL的o-DCB时,降低氮气流量。允许搅拌混合物直到残余的4-ClPA和4-MA没有进一步改变(最终的残余含量:相对于填充的m-PD,0.8至1.0mol%4-MA和小于0.05mol%4-ClPA)。重复该实验具有类似的结果。
[0367] 图1示出在存在和不存在SPP酰亚胺化催化剂下,当用1mol%过量的胺基团进行时,ClPAMI中残余的ClPA的量。可以看出,存在SPP导致在产物中具有小于0.15mol%残余ClPA的ClPAMI产物,其是对于在这些条件下产生的ClPAMI期望的指标。对于在需要一定生产速率的制造过程中有用的催化剂,当在用于比较例15的反应条件下制造ClPAMI时,在ClPAMI中残余ClPA的量在6小时内应该小于0.15mol%。
[0368] 比较例16-25和实施例26-29。
[0369] 评估表5所示的化合物的有效性(作为用于酰亚胺化反应和聚合反应的催化剂),并且结果示出于表5中。
[0370] 表5
[0371]
[0372] a.除非指出,基于mPD的摩尔。
[0373] b.基于PEI聚合物的重量。
[0374] 发现SPP、乙酰乙酸铝、四苯基硼酸钠、粘土、分子筛、和HEGCl(基于使用的mPD的摩尔,0.1mol%至1.0mol%或更高)是有用的酰亚胺化催化剂。在筛选的催化剂中,仅HEGCl也可用作影响BPA二钠盐和ClPAMI聚合以产生聚醚酰亚胺的催化剂。
[0375] 比较例30至39以及实施例40-46
[0376] 这些实施例说明将HEGCl用作酰亚胺化催化剂比将SPP用作催化剂最终提供了具有更低的黄度指数、更低的R*和更低的Mz/Mw的聚醚酰亚胺。
[0377] 比较例30至39:酰亚胺化方法
[0378] 将蒸馏出的o-DCB(19.74份)填充至适当大小的油夹套容器中,该容器配备有机械搅拌器、材料添加管和进料口、具有冷凝器的顶置蒸汽管、和保持氮气气氛的装置。在特定反应中使用的o-DCB的质量是基于酰亚胺化反应中期望的百分比固体(%固体)。在氮气下在搅拌下将o-DCB加热至120℃。在氮气下,在搅拌下将熔融的氯代邻苯二甲酸酐(155.04份)添加至容器中。在氮气下,通过进料口将固体邻苯二甲酸酐(0.0309份,0.216摩尔当量)进料至容器中。然后通过进料口将苯基次膦酸钠(0.0038份,0.024摩尔当量)进料至容器中。用少量蒸馏出的o-DCB冲洗端口。在氮气下,在搅拌下,通过在容器的夹套上提供热油在45分钟时间段内将混合物的温度升高至约160℃。
[0379] 然后在氮气下,在搅拌下,将存储在100℃氮气中的熔融间苯二胺(1份,9.58摩尔当量)在90分钟时间段内添加至容器中。完成mPD添加之后,将反应器的温度升高至180℃。在该时间段内,mPD与ClPA反应以提供包含反应的中间产物和副产物水的ClPAMI/o-DCB浆料。冷凝离开反应器的水蒸气与o-DCB,并将其收集在收集容器中。允许在搅拌下,在氮气下,加热反应1.5小时至2.0小时,以完成反应。从容器中取出样品以通过HPLC分析测量反应的化学计量。期望的产物的化学计量标准是CIPA比一元胺过量-0.2mol%至0.3mol%(20a)。如果反应不在标准内,那么在180℃下将ClPA或mPD添加至容器中(在该步骤之后被称作化学计量校正)以达到期望的产物标准。完成化学计量校正1小时之后,再次抽取出样品用于测量化学计量。继续取样、分析、和化学计量(stoichiometry)校正步骤,直到达到期望的化学计量。一旦产物在标准内,那么将o-DCB蒸馏出容器,直到o-DCB冷凝物中的湿度小于20ppm水。通常,ClPAMI以约20wt%固体存在于o-DCB中,此时,将反应判断为干燥。如果反应不是干燥的,那么将干燥的蒸馏出的o-DCB添加至容器中,并且通过蒸馏将其除去,直到反应被判断为干燥。准备好用于聚合的18wt%至21wt%的化学计量的干燥ClPAMI/o-DCB浆料。通常在完成ClPAMI的批量制造后,相对于以mPD形式进料至反应器中的胺基团的总摩尔,残余的一元胺(20a)的量小于0.2mol%,以及残余的ClPA的量小于0.4mol%。
[0380] 实施例40-46:酰亚胺化方法
[0381] 也通过使用HEGCl作为酰亚胺化催化剂(代替SPP)来制造ClPAMI。将蒸馏出的o-DCB(19.74份)填充至适当大小的油夹套容器中,该容器配备有机械搅拌器、材料添加管和进料口、具有冷凝器的顶置蒸汽管、和保持氮气气氛的装置。在特定反应中使用的o-DCB的质量是基于酰亚胺化反应中期望的百分比固体。在氮气下在搅拌下将o-DCB加热至120℃。在氮气下,在搅拌下将熔融的氯代邻苯二甲酸酐(155.04份)添加至容器中。在氮气下,通过进料口将固体邻苯二甲酸酐(0.0309份,0.216摩尔当量)进料至容器中。用少量蒸馏出的o-DCB冲洗端口。在氮气下,在搅拌下,通过在容器的夹套上提供热油在45分钟时间段内将混合物的温度升高至约160℃。
[0382] 然后在氮气下,在搅拌下,将存储在100℃氮气中的熔融间苯二胺(1份,9.58摩尔当量)在90分钟时间段内添加至容器中。完成mPD添加之后,将反应器的温度升高至180℃。在该时间段内,mPD与ClPA反应以提供包含该反应的中间产物和副产物水的ClPAMI/o-DCB浆料。冷凝离开反应器的水蒸气与o-DCB,并将其收集在收集容器中。允许在搅拌下,在氮气下,加热反应1.5小时至2.0小时,以完成反应。从容器中取出样品以通过HPLC分析测量反应的化学计量。与一元胺(20a)的摩尔相比,期望的产物的化学计量标准是CIPA过量-
0.2mol%至0.3mol%。如果反应不在标准内,那么在180℃下将ClPA或mPD添加至容器中(在该步骤之后被称作化学计量校正)以达到期望的产物标准。完成化学计量校正1小时之后,再次抽取出样品用于测量化学计量。继续取样、分析、和化学计量校正步骤,直到达到期望的化学计量。一旦产物在标准内,那么将o-DCB蒸馏出容器,直到o-DCB冷凝物中的湿度小于
100ppm水。通常这时在批次中,ClPAMI以18wt%至20wt%固体存在于o-DCB中。然后作为在干燥o-DCB中的20wt%溶液将HEGCl(0.022份,0.085摩尔当量)添加至容器中。在搅拌下,在氮气下,加热反应混合物60分钟至90分钟。将o-DCB蒸馏出容器,直到o-DCB冷凝物中的湿度小于30ppm水。在HEGCl存在下,加热反应混合物60分钟导致ClPA和一元胺(20a)转化为ClPAMI,以及酰胺酸(见方案1)转化为ClPAMI。相对于以mPD形式进料至反应器中的胺基团的总摩尔,残余的氯代一元胺(20a)的量小于0.1mol%,以及残余的ClPA的量小于
0.3mol%。如果反应不是干燥的,那么将干燥的蒸馏出的o-DCB添加至容器中,并且通过蒸馏将其除去,直到反应被判断为干燥。准备好用于聚合的18wt%至22wt%的化学计量的干燥ClPAMI/o-DCB浆料。
[0383] 聚合和淬火(一般性步骤)
[0384] 在搅拌下,在氮气下,将包含磷酸钾的o-DCB中的BPANa2(2.474份干重BPANa2,0.055份磷酸钾(K3PO4)(干重,BPANa2的9.414摩尔当量,以及磷酸钾的0.268摩尔当量,在o-DCB中所有都是约21.40wt%)在45分钟时间段内在180℃下进料至包含之前制备的ClPAMI/o-DCB浆料中。反应的分子量目标是45,000道尔顿。当添加BPANa2盐至ClPAMI混合物之后导致放热反应。将o-DCB气提出反应器,直到反应器中的聚合物wt%固体是约30wt%固体。
[0385] 完成添加BPANa2盐2小时后,抽取出等分样品用于测量聚合物的分子量(Mw)。在每个小时之后,从反应器中抽取出类似的样品,并且确定聚合物的Mw。进行该活动,直到聚合物的Mw趋于平稳(平台期)。用于识别聚合物Mw何时不显著增加的指标是三个连续样品具有小于500道尔顿的标准差。如果在3000道尔顿内没有达到期望的Mw,那么将计算量的BPANa2/K3PO4o-DCB浆料进料至反应器中。完成盐度校正1小时后,再次抽取样品和分析Mw,直到观察到Mw的平台期。如果没有达到期望的Mw,那么随后将计算量的BPANa2/K3PO4o-DCB浆料进料至反应器中。一旦达到期望的聚合物的Mw,那么将聚合物溶液冷却至约165℃。在该阶段,添加干燥o-DCB以将聚合物溶液从约30wt%固体稀释至约20wt%固体(实际的%固体可能批量之间有变化)。然后将磷酸(在水中85wt%,0.055份干重H3PO4,0.58摩尔当量)进料至反应器中以淬灭反应。在150至165℃下,在氮气下,搅拌混合物1小时。然后用蒸馏出的干燥o-DCB稀释混合物,以提供混合物,其是包含氯化钠和从溶液中沉淀的磷酸盐的约10wt%聚合物。
[0386] 过滤
[0387] 将以上描述的聚合物反应混合物送穿过100℃至165℃下的13微米至20微米的烧结金属不锈钢过滤器。用干净的干燥o-DCB漂洗过滤器上的盐饼,以提供滤液,该滤液是包含小于按重量计10ppm钠的o-DCB中的6wt%至9wt%的溶液,并且存在的六乙基胍鎓盐和五乙基胍的组合量小于4000ppm。将滤液收集在罐中,并且将其冷却至90℃至110℃。聚合物纯化
[0388] 将o-DCB聚合物溶液泵入至适当大小的罐中,并且以连续方式使其与水接触,在90℃至110℃下在压力下(如果需要防止两相体系沸腾)混合。通过使用磷酸,将水的pH控制在3至5。聚合物溶液与水的体积比是2至1。搅拌容器中的时间是30秒至15分钟。搅拌速度足够低,使得两相不能乳化,但是相之间的接触是充分的。然后将混合反应器中的内含物转移至在压力下运行的充满液体的倾析器中,以防止液体沸腾,其中,聚合物溶液相与水相分离。
水相包含萃取的六乙基胍鎓盐和五乙基胍以及溶解的o-DCB。然后将水相转移至活性炭床层,以在排放至废水处理厂之前出去有机成分。将有机相转移至另一个混合器,并且在90℃至110℃在压力下使其以2至1的体积比与pH 3至5的水接触,以除去在第一次萃取中没有除去的任何六乙基胍鎓盐和五乙基胍。搅拌容器中的时间是30秒至15分钟。搅拌速度是使两相不能乳化的速度。然后将混合反应器中的内含物转移至充满液体的倾析器中,其中,聚合物溶液相与水相分离。然后将水相转移至活性炭床层,以在排放至废水处理厂之前除去有机成分。将有机相收集在氮气下的容器中。在最终的聚合物溶液中的六乙基胍鎓盐和五乙基胍的总和小于200ppm。
[0389] 聚合物分离
[0390] 收集纯化的聚合物溶液的容器配备有搅拌器、具有冷凝器的顶置管、底部喷嘴和连接至泵的管路。泵连接至换热器。换热器的排出物连接至容器的顶部。用热油加热换热器。在氮气和0至1psig(磅/平方英寸表压)下,使容器中的物质循环通过泵和换热器并且返回至容器,以使容器中的物质回流(180至190℃)。从顶部除去o-DCB,以提供在容器中是27wt%至35wt%固体的聚合物溶液。
[0391] 以连续方式将30wt%浓缩的聚合物溶液通过泵转移至将物质加热至280至290℃的换热器,然后转移至双螺杆逆流挤出机的进料喉管;在挤出机和换热器之间存在背压控制,以防止换热器内的沸腾。挤出机配备有具有大气通风口的电加热至300℃的进料区、之后是加热至350℃的料筒区。该后面的区段配备有在80mm压力下运行的通风口,之后是在30mm压力下运行的三个通风口。每个通风口连接至冷凝器以冷凝从挤出机的进料区和每个料筒部分蒸发的o-DCB。合并冷凝的o-DCB并将其收集在容器中。在再利用之前蒸馏o-DCB。
挤出机输送熔融聚合物至模头以产生聚合物丝,其在外部水浴中冷却并且在切碎机中被切断以产生聚合物粒料。粒料重量在5mg和50mg之间。粒料包含小于500ppm o-DCB。如以上描述的,测量Mw、PDI、PDI*、黄度指数(YI)和R*。测量之前,在150℃下真空干燥所有样品至少4小时。
[0392] 表6示出了对于使用SPP作为酰亚胺化催化剂(0.0038份,0.024摩尔当量)制造的聚醚酰亚胺粒料的分析。
[0393] 表6在酰亚胺化中使用SPP得到的树脂性能
[0394]
[0395] a测量溶解在10mL二氯甲烷中的0.5g聚醚酰亚胺粒料。
[0396] 表7示出了使用HEGCl作为酰亚胺化催化剂(0.022份,0.085摩尔当量)制造的聚醚酰亚胺粒料的分析。
[0397] 表7在酰亚胺化中使用HEGCl得到的树脂性能
[0398]
[0399] a测量溶解在10mL二氯甲烷中的0.5g聚醚酰亚胺粒料。
[0400] 从表6和表7中可以看出,与将HEGCl用作酰亚胺化催化剂相比,将SPP用作酰亚胺化催化剂时,PDI*(Mz/Mw)、R*、和YI平均较高。表6和表7中列出的数据是在正确操作方法的每个步骤时从生产设施收集的。在连续生产聚合物的一个月时间段内(每天2批次聚合物),当使用SPP作为酰亚胺化催化剂时,最终的聚合物粒料的平均YI是130。在连续生产聚合物的2个月时间段内(每天2批次),当使用HEGCl作为酰亚胺化催化剂时,最终的聚合物粒料的平均YI是109。
[0401] 在酰亚胺化反应开始时以0.2mol%至1.0mol%(相对于使用的mPD的摩尔)使用时,或在达到化学计量之后立即将其添加至ClPAMI时,HEGCl是有效的酰亚胺化催化剂。两种添加方式都产生具有低残余ClPA和低残余氯代一元胺(20a)的ClPAMI。此外,最小化在180℃下加热HEGCl与ClPAMI的时间产生较低颜色的聚合物。
[0402] 较高的PDI*(Mz/Mw)或较高的R*表示更多支化的聚合物。模制时,支化聚合物在流变学上与较少支化或未支化的聚合物表现不同。这些不同可以不利影响模制的循环时间。如果支化稍多的话,支化聚合物可以变得不可加工。例如,当在稍高于标准温度下模制支化聚合物时,那么聚合物的更多支化可以在模制中发生,产生具有降低的拉伸强度和耐冲击性的交联状部分。
[0403] 至挤出机的进料中的聚合物的Mw一般小于挤出材料的Mw。穿过挤出机的分子量构建的问题在于不能总是得到也不可预测聚合物的期望Mw。已经发现,与将SPP用作酰亚胺化催化剂(相对于使用的mPD的摩尔数,0.25mol%)相比,当将HEGCl用作在ClPAMI反应最后添加的酰亚胺化催化剂(相对于使用的mPD的摩尔数,1mol%)时,穿过挤出机构建的Mw较小。例如,对于比较例30-39所描述的,在使用SPP作为酰亚胺化催化剂的工业规模中制造的聚合物在挤出时给出8195道尔顿的Mw增加平均值(标准差是2762道尔顿)。如对于实施例40-
46所描述的,在使用HEGCl作为酰亚胺化催化剂的工业规模中制造的聚合物在挤出时给出
2784道尔顿的Mw增加的平均值(标准差是1218道尔顿)。因此,使用HEGCl作为酰亚胺化催化剂提供具有更可预测的Mw的聚醚酰亚胺聚合物,其消除了管理生产的具有可变Mw的聚醚酰亚胺聚合物的需要。比较例47-52和实施例53-58
[0404] 在高压釜中,在水蒸气存在下,在134℃老化使用SPP或HEGCl作为酰亚胺化催化剂、使用比较例30-39和实施例41-46的步骤制造的聚醚酰亚胺粒料6天。在第2、4和6天从高压釜中除去聚合物样品。通过GPC分析样品,以确定聚合物的Mw。4天后与起始Mw比较Mw降低,并且计算百分比Mw保持。
[0405] 表8中示出了结果。
[0406] 表8.聚醚酰亚胺树脂的水解稳定性数据
[0407]
[0408] a二酐和二胺=通过缩聚BPA二酐与间苯二胺(商业方法)形成的PEI。
[0409] ClPAMI/SPP和BPANa2=由ClPAMI(SPP作为酰亚胺化催化剂)和双酚A二钠盐制造的PEI。
[0410] ClPAMI/HEGCl和BPANa2=由ClPAMI(HEGCl作为酰亚胺化催化剂)和双酚A二钠盐制造的PEI。
[0411] 发现在高压釜条件下,由使用HEGCl作为酰亚胺化催化剂(实施例53-58)制造的聚合物比由使用SPP作为酰亚胺化催化剂(比较例51和52)制造的聚合物老化得更好。由双酚A二酐和间-苯二胺通过缩聚方法制造的商业聚醚酰亚胺比由BPANa2和ClPAMI(比较例47-50)制造的聚合物中的人一种老化得更好。商业样品由BPA-DA和MPD的缩合制得,使用PA调节Mw。反应在25%至60%固体和180℃的ODCB中进行。在反应约3小时至6小时后,将聚合溶液进料至一系列刮膜蒸发器以完成聚合并且除去所有溶剂。没有使用催化剂。
[0412] 比较例59和实施例60-65
[0413] 以下实施例表明HEGCl作为用于3-氯代邻苯二甲酸酐和二氨基二苯砜之间根据方程式1生产DDS-ClPAMI的酰亚胺化的有效催化剂的用途。美国专利号7,981,996详细地描述了DDS-ClPAMI。
[0414]
[0415] 比较例59
[0416] 以下步骤用于将SPP用作酰亚胺化催化剂的3-ClPA与4,4'-DDS的反应。用4,4'-二氨基二苯砜(DDS)(6.4g,25.775mmol)、3-氯代邻苯二甲酸酐(3-ClPA)或3-ClPA与高达5%4-ClPA(9.411g,51.551mmol)的混合物、苯基次膦酸钠(SPP)(21.1mg,0.128mmol,相对于DDS,0.5mol%)和100mL的o-DCB填充配备有机械搅拌器、氮气入口和Dean-Stark分水器的
250mL、3颈圆底烧瓶。将烧瓶浸入油浴中,并加热至回流,共沸脱除水。蒸馏出40mL的o-DCB之后,反应溶液保持为透明溶液,一段时间后,混合物变为稠的白色浆料。允许反应进行至中间体一元胺-酰亚胺(MA,等式,一元胺)在相对低水平的点,在该水平可以通过HPLC方法完全定量它以给出正确的双酰亚胺分析。对3-ClPA或DDS作出校正以使化学计量基于ClPA进料,0.25-0.3mol%过量ClPA。在不另外除去o-DCB的情况下保持内部回流,直到反应达到指定的残余一元胺水平。作为代表性的实施例,在回流24小时,随后最终化学计量校正后,残余的3-ClPA和一元胺分别是1.26mol%和0.84mol%。
[0417] 实施例60-65
[0418] 以下一般性步骤描述了HEGCl作为由3-ClPA和DDS生产DDS-ClPAMI的酰亚胺化催化剂的用途。如以上所描述的,将4,4'-DDS、3-ClPA(或3-和4-ClPA的混合物)、1mol%的HEGCl(54.8mg,HEGCl在干燥o-DCB中的17wt%溶液)以及溶剂填充至烧瓶中,并且加热以回流。从烧瓶中蒸馏出大约40mL的o-DCB,以提供透明溶液。保持反应回流1.5小时。提取样品用于HPLC分析,并且进行适当校正(添加DDS或ClPA)以使化学计量0.25mol%至0.3mol%过量ClPA。允许反应混合物进行内部回流,直到满足残余的ClPA和一元胺(MA)水平(7-9小时)(实施例60)。
[0419] 在实施例61中,添加0.2mol(相对于DDS)与单体,允许反应根据以上描述的进行。
[0420] 在实施例62中,在反应混合物开始回流后,添加0.2mol的HEGCl(相对于DDS)。
[0421] 在实施例63中,添加0.2mol的HEGCl与单体,致使反应回流,调节化学计量,然后添加另外0.6mol的HEGCl至反应,并且使混合物回流12小时以提供具有低残余量的3-ClPA(0.15mol%)和一元胺(0.02mol%,等式1)的DDS-ClPAMI。
[0422] 除了在较高的wt%固体(18.5)下以较大规模(42克DDS)进行反应,根据对实施例63描述的进行实施例64。
[0423] 在实施例65中,在氮气下用4,4’-DDS(8.4g,33.83mmol)和o-DCB(85mL)填充配备有机械搅拌器、Dean-Stark分水器和等压添加漏斗的250mL的3颈圆底烧瓶。在160℃下在油浴中加热烧瓶及其内含物,在该温度下,DDS是完全溶解的。在15分钟内从添加漏斗逐滴进料熔融的3-ClPA(12.352g,67.66mmol)。全部的3-ClPA添加中,烧瓶中的所有内含物留在溶液中。用2mL的o-DCB清洗添加漏斗,并且加热全部的反应混合物以蒸馏19mL的o-DCB,剩余反应混合物为18%固体。在30分钟内蒸馏出另外的19mL溶剂,并且在回流另外60分钟后,固体产物开始沉淀。在该点,添加HEGCl(18mg,作为在o-DCB中的17%溶液),并且加热反应1小时,同时蒸馏8mL溶剂,剩余20%固体的反应混合物。HPLC分析显示对于3-ClPA进行校正的需要,并且添加另外量的HEGCl催化剂(54mg 17%o-DCB溶液)。将反应置于内部回流下4小时以完成酰亚胺化,以及HPLC分析分别显示0.06mol%和0.073mol%残余的3-ClPA和一元胺(MA)。
[0424] 对于比较例59和实施例60-65的反应条件及残余的ClPA和MA的量总结在表9中。
[0425] 表9.使用SPP和HEGCl作为用于DDS和3-ClPA的酰亚胺化催化剂
[0426]
[0427] *比较
[0428] **化学计量校正后
[0429] ***最终的化学计量
[0430] 可以看出,在实施例60-65中使用HEGCl作为酰亚胺化的催化剂提供比使用SPP作为催化剂(比较例50)具有显著较低残余的ClPA和较低残余的一元胺的DDS-ClPAMI。更具体地,在比较例59中,在反应开始时(在室温下)添加0.5mol%的SPP时,残余的ClPA和残余的一元胺的量分别是1.26和0.84。在实施例60中,在反应开始时(在室温下)添加1mol%的HEGCL时,残余的ClPA和残余的一元胺的量分别是0.41和0.17。在实施例61中,在反应开始时(在室温下)添加0.2mol%的HEGCL时,残余的ClPA和残余的一元胺的量分别是0.24和0.03。在实施例62中,当反应混合物已经达到180℃,大约在1.5小时处添加0.2mol%的HEGCL时,残余的ClPA和残余的一元胺的量分别是0.26和0.078。在实施例63中,在反应开始(在室温下)添加0.2mol%的HEGCL时,和当反应混合物已经达到180℃,大约在1.5小时处添加0.6mol%的HEGCL时,残余的ClPA和残余的一元胺的量分别是0.15和0.02。在实施例64中,在反应开始(在室温下)添加0.2mol%的HEGCL时,和当反应混合物已经达到180℃,大约在1.5小时处添加0.6mol%的HEGCL时,残余的ClPA和残余的一元胺的量分别是0.1和
0.019。在实施例65中,在反应开始后30分钟(在180℃)添加0.2mol%的HEGCL时,和当反应混合物已经达到180℃,大约在1.5小时处添加0.6mol%的HEGCL时,残余的ClPA和残余的一元胺的量分别是0.0和0.073。
[0431] 实施例67和比较例68
[0432] 这些实施例示出使用HEGCl最为用于酰亚胺化反应形成DDS-ClPAMI和随后DDS-ClPAMI的缩聚的催化剂提供比使用SPP作为酰亚胺化催化剂时低的PDI*(Mz/Mw)。较低的PDI*是聚合物较少支化和在应力下不易于剪切稀化行为的指示。
[0433] 实施例67
[0434] 该实施例的目的是在聚醚酰亚胺制备方法中的酰亚胺化阶段以及聚合阶段中通过使用相同的HEGCl制造聚醚酰亚胺。用4,4’-二氨基二苯砜(DDS)(42g,169.15mmol)、3-氯代邻苯二甲酸酐(3-ClPA,61.00g,334.14mmol)、邻苯二甲酸酐(PA,616.2mg,4.163mmol)和500mL的o-DCB在室温下填充配备有机械搅拌器、氮气入口和Dean-Stark分水器的1升3颈圆底烧瓶。将烧瓶浸入油浴中,并逐渐加热其以回流共沸脱除水。反应达到180℃后,反应混合物是透明溶液,并且已经蒸馏出80mL的o-DCB。添加约90mg HEGCl(在o-DCB中的17%溶液),并且允许在中间体一元胺(MA)处于相对低水平时通过另外蒸馏o-DCB(35mL)来进行反应,所述相对低水平可以通过HPLC方法准确定量以给出正确分析。在该情况下,对3-ClPA作出校正以使化学计量基于ClPA进料,0.1mol%过量ClPA。添加另外的HEGCl催化剂(大约270mg 
17%o-DCB溶液),并且蒸馏出更多的o-DCB(55mL),导致反应为18.5%固体(浆料中的330mL o-DCB)。在不另外除去o-DCB的情况下,保持内部回流5小时。残余的一元胺(MA)和3-ClPA分别是0.019mol%和0.102mol%。
[0435] 添加另外的o-DCB(100mL)至来自以上描述的HEGCl催化的酰亚胺化的330mL o-DCB中的双酰亚胺浆料。加热混合物以蒸馏出150mL溶剂,并且在添加BPA二钠盐引发聚合之前干燥浆料。在单独的烘箱中干燥的配备有顶置机械搅拌器的500mL圆底烧瓶中放入180g干燥的BPA二钠盐浆料(在o-DCB中的24.3%固体),然后用120mL干燥的o-DCB稀释。在氮气下缓慢搅拌浆料,并加热以蒸馏出35mL的o-DCB,剩余14.8%固体的干燥的盐浆料。将干燥的浆料冷却至大约170℃,并且在15分钟内在氮气压力下通过高温Teflon管将其转移至搅拌的180℃的双酰亚胺浆料中。用20mL冷的(室温)的干燥的o-DCB冲洗BPA盐,并且也将其转移至双酰亚胺浆料中。快速加热合并的双酰亚胺盐浆料以开始缩合,并且在40分钟内蒸馏出267mL的o-DCB以使基于理论聚合物重量聚合溶液为约30%固体。在完全回流下继续聚合,并且通过GPC监测用于Mw测量。在30%固体后,在6小时内实现Mw为36.95KD的第一平台区。进行盐浆料校正(4.0g,24.3%固体),并且Mw建立在4小时后在53.25KD处再次趋于平缓。在3小时后0.6g的24.3%浆料的另一盐校正仅将Mw升高至53.9KD。然后在180℃用1.1g的85%磷酸水溶液淬灭反应20分钟。在最终淬灭的聚合物上的GPC示出Mw=51.977KD、Mn=22.597KD、以及Mz=78.162KD(PDI=2.3;PDI*=1.503)。
[0436] 比较例68
[0437] 用4,4'-二氨基二苯砜(DDS)(6.4g,25.775mmol)、3-氯代邻苯二甲酸酐(3-ClPA)或3-ClPA与高达5%的4-ClPA(9.411g,51.551mmol)的混合物、苯基次膦酸钠(SPP)(21.1mg,0.128mmol,相对于DDS,0.5mol%)和100mL的o-DCB填充配备有机械搅拌器、氮气入口和Dean-Stark分水器的250mL、3颈圆底烧瓶。将烧瓶浸入油浴中,并加热其以回流共沸脱除水。蒸馏出40mL的o-DCB之后,反应溶液保持为透明溶液,一段时间后,混合物变为稠的白色浆料。允许反应进行至中间体一元胺-酰亚胺(MA)在相对低水平的点,在该水平下可以通过HPLC方法完全定量它以给出正确的双酰亚胺分析。对3-ClPA或DDS作出校正以使化学计量基于ClPA进料,0.25-0.3mol%过量ClPA。这时,将烧瓶中的内含物转移至Parr反应器中,在通过使用部分冷凝器和泄压阀搅拌的同时,将该反应器加热并保持在230℃和约25psi。12-15小时后泄压并冷却反应器。HPLC分析指示残余的MA和ClPA是符合标准的。
[0438] 该SPP类高温/高压酰亚胺化的聚合遵循实施例67中所描述的类似步骤,具有一项修改。在泄压并冷却酰亚胺化反应器后,添加需要量的聚合催化剂HEGCl,并且通过蒸馏o-DCB干燥合并的双酰亚胺/HEGCl催化剂浆料,以实现馏出物中20ppm水。根据实施例67干燥和添加BPA盐浆料,随后缩合和聚合以建立Mw。根据需要进行盐度校正,以实现目标Mw:Mw=57.03KD;Mn=21.669KD以及Mz=95.541KD(PDI=2.68;PDI*=1.68)。
[0439] 使用HEGCl作为酰亚胺化催化剂得到的聚醚酰亚胺的PDI*是1.503(实施例67),而使用SPP作为酰亚胺化催化剂得到的聚合物的PDI*是1.68(比较例68)。较高的PDI*(Mz/Mw)表示更多支化的聚合物。模制时,支化聚合物在流变学上与较少支化或无支化的聚合物表现不同。这些不同可以不利影响模制的循环时间。如果聚合物支化稍多的话,它们可以变得不可加工。例如,当在稍高于标准温度下模制支化聚合物时,那么聚合物的更多支化可以在模制中发生,产生具有降低的拉伸强度和耐冲击性的交联状部分。
[0440] 实施例69-80
[0441] 这些实施例示出在酰亚胺化反应开始或接近反应结束添加时,HEGCl可被用作取代方法中的酰亚胺化催化剂。除了根据表12中指示的时间添加HEGCl至反应容器中,根据对于实施例1-13描述的制备ClPAMI。表12示出添加HEGCl至反应混合物的时间、每个反应的总反应时间、HEGCl在反应中的时间量、反应结束时残余的ClPA的mol%和残余的一元胺的mol%以及反应最后ClPAMI的总化学计量。正化学计量指示过量的ClPA存在于ClPAMI中,以及负化学计量指示过量的一元胺存在于ClPAMI中。
[0442] 表12
[0443]
[0444] *基于m-PD的量
[0445] 实施例69示出,相对于反应中使用的mPD的量,在3小时时添加0.05mol%HEGCl至反应中,在15小时反应时间后产生具有非常低残余的一元胺(0.05mol%)的ClPAMI与可接受的最终ClPAMI化学计量。该物质适用于与双酚A二钠盐的取代聚合反应。
[0446] 实施例71示出,相对于反应中使用的mPD的量,在2小时时添加0.1mol%HEGCl至反应中时,在15小时反应时间后产生具有非常低残余的一元胺(0.03mol%)的ClPAMI与可接受的最终ClPAMI化学计量。该物质适用于与双酚A二钠盐的聚合反应。
[0447] 实施例75示出,相对于反应中使用的mPD的量,在1小时时添加0.2mol%HEGCl至反应中时,在4小时反应时间后产生具有非常低残余的一元胺(0.02mol%)的ClPAMI与可接受的最终ClPAMI化学计量。该物质适用于与双酚A二钠盐的聚合反应。
[0448] 实施例77示出,相对于反应中使用的mPD的量,在反应开始时添加1mol%HEGCl至反应中时,在5小时反应时间后产生具有非常低残余的一元胺(0.04mol%)的ClPAMI与可接受的最终ClPAMI化学计量。该物质适用于与双酚A二钠盐的聚合反应。
[0449] 实施例79示出,相对于反应中使用的mPD的量,在8小时时添加1mol%HEGCl至反应中时,在10小时反应时间后产生具有非常低残余的一元胺(0.02mol%)的ClPAMI与可接受的最终ClPAMI化学计量。该物质适用于与双酚A二钠盐的聚合反应。
[0450] 表12中所示的所有实施例表明可以在酰亚胺化反应开始或接近反应结束时添加HEGCl,以0.1mol%HEGCl至1.0mol%HEGCl(相对于反应中使用的mPD的摩尔)的量添加,并且提供具有低残余的ClPA和一元胺的成品ClPAMI,适用于与双酚A二钠盐聚合。尽管没有在表12中示出,但是发现使用的催化剂越多,酰亚胺化反应完成的越快。将酰亚胺化反应完成定义为提供具有小于0.10mol%的残余一元胺和小于0.30mol%的整体化学计量的ClPAMI。
[0451] 比较例81和82以及实施例83
[0452] 比较例81
[0453] 通过在共沸除去水的o-DCB中缩合4-ClPA和间苯二胺(“mPD”)制备ClPAMI在o-DCB中的浆料。使用稍微过量的4-ClPA(约0.2mol%)。反应温度在开始时是100℃,以及缓慢升温至150℃、180℃、然后200℃。从混合物中除去o-DCB,直到达到20wt%至50wt%固体。不存在酰亚胺化催化剂。在14至15小时后,残余的4-ClPA的量是0.4mol%,以及残余的mPD的量是0.11mol%。图2中提供了4-ClPA的量作为反应时间的函数(曲线实施例86)。该曲线代表在没有酰亚胺化催化剂下制造ClPAMI时的一般反应曲线。由于反应的二级动力学,在14-15小时后未反应的ClPAMI和mPD的低水平下,反应基本停止。
[0454] 比较例82
[0455] 除了使用约2mol%过量的mPD,遵循与比较例81相同的步骤。在约8小时内完成酰亚胺化,此时所有的4-ClPA被消耗。图2中提供了4-ClPA的量作为反应时间的函数(曲线实施例82)。因此,使用过量的mPD是实现商业可行的反应时间的有效方式。由于已经观察到当使用过量的mPD时,使用得到的酰亚胺化的产物导致交联的聚合物(通常是不期望的结果),所以应当封端通过这样制造的4-ClPAMI聚合形成的聚醚酰亚胺中得到的胺端基,除非胺端基是期望的,否则这可以是不利的。
[0456] 实施例83a
[0457] 除了使用等摩尔量的ClPAMI和mPD,并且在反应开始时将0.18mol%的HTA-1用作酰亚胺化催化剂,遵循与比较例81相同的步骤。
HTA-1是六乙基氯化胍(“HEGCl”)。酰亚胺化在3小时内完成。图2中提供了4-ClPA的量作为反应时间的函数(曲线实施例83a)。
[0458] 实施例83b
[0459] 除了使用等摩尔量的ClPAMI和mPD,并且将0.18mol%的 HTA-1用作酰亚胺化催化剂,以及在2小时时将其添加至反应中,遵循与比较例81相同的步骤。
HTA-1是六乙基氯化胍(“HEGCl”)。图2中提供了4-ClPA的量作为反应时间的
函数(曲线实施例83b)。
[0460] 实施例83c
[0461] 除了使用等摩尔量的ClPAMI和mPD,并且将0.18mol%的 HTA-1用作酰亚胺化催化剂,在3小时时添加至反应中,遵循与比较例81相同的步骤。
HTA-1是六乙基氯化胍(“HEGCl”)。图2中提供了4-ClPA的量作为反应时间的函数(曲线实施例83c)。
[0462] 实施例84-86
[0463] 化学计量校正是一个步骤,其中,通过添加另外的反应物,例如另外的4-ClPA或mPD用于酰亚胺化反应调节反应中残余的反应物的量和反应物的化学计量。本文的发明人已经发现当存在酰亚胺化催化剂时,也可以使用化学计量校正步骤。
[0464] 实施例84
[0465] 除了在5小时时添加0.20mol%的HEGCl至酰亚胺化反应,遵循与比较例81相同的步骤。在该阶段,o-DCB馏出物的湿含量小于50ppm。(然而,对于较高的湿含量,HEGCl也是有效的催化剂。反应中6小时时残余的mPD与4-ClPA的摩尔比的确定显示4-ClPA的不足。添加新鲜的4-ClPA。图3所示,酰亚胺化开始8小时后以及添加HEGCl仅3小时后,酰亚胺化进行至残余4-ClPA的非常低水平。值得注意的是,尽管在HEGCl存在下,化学计量校正是可能的。这是重要的技术特征,因为其提供了在不使用过量的两种反应物的情况下,在商业可行的时间内完成酰亚胺化的两种方式,同时保持在酰亚胺化中作出调节的能力。最终残余是:99.71%转化率时,r4ClPA=0.08;rMA=0.14。添加另外的HEGCl(0.8mol%)至ClPAMI,通过共沸蒸馏干燥反应混合物,并且添加双酚A二钠盐(“BPA·Na2”)在o-DCB中的浆料。Mw相对于聚合时间的曲线示出在16小时后聚合完成,如通过达到约50,000g/mol的分子量所定义(图4)。该实施例示出通过本发明的方法生产的ClPAMI适用于聚醚酰亚胺的生产。
[0466] 实施例85
[0467] 除了确定残余的mPD与4-ClPA的摩尔比,以及在第7小时和第8小时时对4ClPA进行校正,并且在第9.5小时时添加0.2HEGCl,对于ClPAMI和聚合遵循比较实施例84的步骤。得到类似的结果。在开始后13小时以及在添加HEGCl后3.5小时,完成用于生产ClPAMI的酰亚胺化。rClPA的最终残余是0.21,以及没有确定rMA的最终残余。分别在图5和图6中提供了酰亚胺化反应和聚合反应的反应曲线。
[0468] 实施例86
[0469] 除了将1mol%HEGCl代替0.18mol%用作酰亚胺化催化剂,并且在酰亚胺化反应开始时添加HEGCl,代替在5小时时添加至酰亚胺化反应,遵循与实施例84相同的步骤。仅在3小时后,酰亚胺化反应基本完成,并且不需要化学计量调节(图7)。这种较短的酰亚胺化反应时间表明HEGCl作为酰亚胺化催化剂的有效性。在添加o-DCB中BPA Na2的浆料之后,聚合在13小时内完成(图8)。·该实施例说明当在前期添加1mol%的HEGCl来催化酰亚胺化时,在无另外的聚合催化剂情况下,不仅ClPAMI形成速率加速,而且聚合以可接受的速率发生。
[0470] 比较/可替代的缩聚实施例87-91
[0471] 实施例87-89的目的是观察在我们的发明中有用的催化剂也在用于制造聚醚酰亚胺的缩聚方法中有用。这些实施例说明了HEGCl作为用于DDS和BPADA缩聚形成聚醚酰亚胺的有效催化剂的用途,如在方程式2中所示:
[0472] (等式2)
[0473] 比较例87
[0474] 该实施例示出在不存在催化剂下根据方程式2的聚合。用4,4’-二氨基二苯基砜(DDS,10.8g,43.49mmol)、BPADA(22.512g,43.25mmol)、邻苯二甲酸酐(PA,250mg,1.69mmol)和100mL o-DCB填充配备有机械搅拌器、氮气入口和Dean-Stark分水器的250mL 
3颈圆底烧瓶。在搅拌并保持正氮气流的同时,然后将烧瓶浸入在油浴中并且逐渐将其加热至190℃,然后加热至210℃,在该期间,在3小时内蒸馏出42mL的o-DCB。在回流下继续加热
50小时,之后GPC测量示出基于PS标准校准的39.7KD的Mw。
[0475] 比较例88
[0476] 遵循实施例87描述的类似步骤,在室温下用相同量的4,4’-DDS、3-ClPA、PA和o-DCB填充反应烧瓶。然后将烧瓶浸入在油浴中并且逐渐加热至190℃,然后在1.5小时内加热至210℃,其间蒸馏出42mLo-DCB,以及GCP示出4.83KD的Mw。添加HEGCl催化剂(约58mg在o-DCB中的17%溶液,基于DDS进料0.5mol%)。继续回流加热10小时。在7小时和10小时时抽取样品的GPC测量分别示出43.83和43.89KD的Mw,表示反应在7小时内完成。
[0477] 比较例89
[0478] 遵循比较例87描述的类似步骤,在室温下用相同量的4,4’-DDS、3-ClPA、PA和o-DCB填充反应烧瓶。然后将烧瓶浸入在油浴中并且逐渐加热至190℃,然后在1.5小时内加热至210℃,其间蒸馏出43mL邻-DCB。添加HEGCl催化剂(约23mg在o-DCB中的17%溶液,基于DDS进料0.2mol%)。继续回流加热10小时。在7小时、8.5小时和10小时抽取样品的GPC测量分别示出39.19、40.79和40.04KD的Mw,表示反应在8.5小时内完成。
[0479] 在表13中数字示出且在图9中图解示出比较例87以及比较例88-89的Mw随时间的建立。
[0480] 表13
[0481]
[0482] 比较例90和比较例91
[0483] 如等式3所示,以下实施例说明HEGCl是用于双酚A二酐(BPADA)和间苯二胺的缩聚的有效催化剂。
[0484]
[0485] (等式3)
[0486] 用220克邻二氯苯、80.00克双酚A二酐(BPADA,0.1537摩尔)、17.197克间苯二胺(mPD,0.159摩尔)以及1.283克邻苯二甲酸酐(PA,0.011摩尔)填充配备有机械搅拌器、Dean和Stark接收器、上端有回流冷凝器以及保持在氮气气氛下的装置的500-mL 3颈圆底烧瓶。邻苯二甲酸酐的摩尔数等于二酐部分的总摩尔数(双酚A二酐的摩尔加PA的摩尔的两倍)的
3.454摩尔%。单体和链终止剂的该比值提供具有约45000道尔顿的Mw、约2.1的多分散性、
0.01摩尔%过量的酸酐端基的聚醚酰亚胺。邻苯二甲酸酐是链终止化合物。
[0487] 在氮气气氛下机械搅拌反应混合物,然后用保持在150℃的外部油浴加热烧瓶。单体溶解并且开始聚合。随着反应进行,将酰亚胺化生成的水收集在Dean和Stark接收器中。将油浴保持在150℃15分钟,然后加热至190℃(油浴)3小时。反应物质的温度大约是180℃。
然后将反应混合物等分至配备有机械搅拌器、Dean和Stark接收器、上端有回流冷凝器以及保持氮气气氛的装置的2个250-mL的3颈圆底烧瓶中。用固态干燥HEGCl(0.21g,0.8mmol,相对于使用的mPD的摩尔数的0.5mol%)填充烧瓶中的一个(比较例91)。然后用HEGCl填充其他烧瓶(比较例90)。用设定在190℃的油浴加热且搅拌反应混合物,将反应达到190℃的时间设定为时间零点。通过GPC分析每个烧瓶中的样品,以确定随着时间推移聚合物的分子量。结果示于表14中,图解示于图10中。
[0488] 表14
[0489]
[0490] 可以看出,有HEGCl的实施例在加热20小时内达到期望的Mw,而无HEGCl的反应没有达到期望的Mw。有利地,结果示出在我们的发明的氯-置换方法中有用的催化剂的使用也可以用于缩聚方法中。
[0491] 通过引用将引用的所有专利和文献结合在此。
[0492] 尽管为了说明的目的已经给出了典型的实施方式,但是上述说明不应当被视为对本文中范围的限制。因此,在不背离本文中的精神和范围的情况下,本领域技术人员可以想到各种修改、改变以及替换。
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