JP7510740B2 - 低ヘキサン抽出物を有するエチレン系ポリマー - Google Patents
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Description
本願は、参照により本明細書に組み込まれる、2015年6月25日出願の米国仮出願第62/184,344号の利益を主張する。
Hまたはアルキルであり、Xは、直鎖または分岐鎖であるC1~C32アルキル鎖である。
ポリエンの適用によるH分岐形成:
反対に、文脈から黙示的に、または当該技術分野において慣習的に規定されない限り、全ての部及びパーセントは、重量に基づき、全ての試験方法は、本願の出願日の時点で最新のものである。本明細書で使用される場合、「組成物」という用語は、材料の混合物を含み、それは、組成物、ならびに組成物の材料から形成される反応生成物及び分解生成物を含む。使用される場合、「ブレンド」または「ポリマーブレンド」という用語は、2つ以上のポリマーの混合物を指す。ブレンドは、混和性であってもよく、またはなくてもよい(分子レベルで分相していない)。ブレンドは、分相していてもよく、またはしていなくてもよい。
密度-密度測定のための試料は、ASTM D 1928に従って調製される。試料は、190℃及び30,000psi(206.8MPa)で3分間(min)、次いで、(21℃)及び207MPaで1分間プレスされる。測定は、ASTM D792、方法Bを使用して試料プレスの1時間以内に行われる。
Z1、Z2、及びZiに対する計算:「反応器ゾーンi内のCTA j([CTA]ji)の反応器ゾーンモル濃度」は、「反応器ゾーン1~iに注入されるエチレンの総モル量で除算される「反応器ゾーン1~iに注入されるそのCTAの総モル量」として定義される。この関係は、以下の方程式(Eqn)Aに示される。
適用された反応スキーム及び速度論を用いた重合シミュレーションモデルは、Goto et al.によって記載される。以下の参考文献を参照されたい。他の反応器及び生成物モデル化フレームワークは、Aspen Technology,Inc.(Burlington,Massachusetts,USA)のAspen Plus、及びDr.Wulkow Computing in Technology GmbH(CiT)(Rastede,Germany)のPREDICIから入手可能である。これらのモデルフレームワークによって予測されるプロセス及び生成物応答は、反応器パラメータならびに適用された反応スキーム及び速度論パラメータによって決定される。適用された反応スキーム及び速度論パラメータは、以下に記載される。各十分に撹拌されたオートクレーブ反応ゾーンに対して、1つの計算セルが使用され得る。各管状反応ゾーンに対して、十分な計算セルが使用されて、管状反応ゾーンに沿った圧力、温度、及び濃度プロファイルを正確に表し、表6~9で報告されるシミュレーションされた生成物及びプロセス結果が、より多くのセルの追加によって変化しないようにする。重合シミュレーションを、以下に記載されるGoto LDPEシミュレーションモデルを用いて実現した。S.Goto et al;Journal of Applied Polymer Science:Applied Polymer Symposium,36,21-40,1981(Title:Computer model for commercial high pressure polyethylene reactor based on elementary reaction rates obtained experimentally)。Goto et al.によって使用される速度論データを、以下に記載されるように、様々な温度、圧力、及びポリマー濃度で実施される高圧フリーラジカルポリエチレン重合実験から得た:K.Yamamoto,M.Sugimoto;Rate constant for long chain-chain branch formation in free-radical polymerization of ethylene;J.Macromol.Science-Chem.,A13(8),pp.1067-1080(1979)。以下の素反応ステップは、Goto et al.によって記載される:i)エチレン伝播、ii)ラジカル終結、iii)バックバイティングまたは短鎖分岐(SCB)形成、iv)ポリマーへの移動または長鎖分岐(LCB)形成、v)ビニル形成をもたらす二次ラジカルのベータ脱離、及びvi)ビニリデン形成をもたらす三次ラジカルのベータ脱離。主反応に対する速度論データに関して、表2を参照されたく、Koは、前指数因子または頻度因子であり、Eaは、温度依存性を反映する活性化エネルギーであり、ΔVは、圧力依存性を反映する活性化体積である。全ての速度論定数は、圧力及び温度条件の関数として高圧ポリエチレン中の(C13 NMR技術によって分析され得る)メチル分岐のレベルをより良好に反映するように最適化されたバックバイティングに対するko、Ea、及びΔV値を除いて、Goto et al.からのものである。
SCBに関して、バックバイティング機構は主に、エチル及びブチル分岐を生成し、一方でメチル分岐は、生成物密度を低下させるためにプロピレンがCTAとして使用されるときに、共重合によって形成される。メチル分岐は、エチル/ブチル分岐ほど生成物密度及び抽出性に影響を及ぼさず、計算目的で、生成物密度に対するメチル分岐の影響は、エチル/ブチル分岐の影響の75%であり、SCB頻度=SCBバックバイティングによる+0.75*SCBプロピレンによる。
非極性溶媒中のポリマー分子の抽出性は、ポリマー密度(または換言すれば、ポリマー融点もしくはSCB頻度による)及び分子量の影響を受ける。より高いSCBレベル及びより低い分子量は、抽出を促進する。管状反応器内で、最終反応ゾーンにおいてピーク温度で形成されたポリマーは、それが典型的には、より低い重合の程度(DP、LCBを除外する全ての連鎖停止ステップの合計で除算される伝播速度)及びより高いLCBの程度によって、低鎖長と組み合わせた最高レベルのSCBを有するため、最終抽出物レベルの大きな一因となり、かつそれを決定する。LCB機構によって形成された小分子のさらなる成長の確率は、分子のサイズ及び少量の残りの重合によって最小である。
各フロースキーム、図1~8中、反応器において、各反応ゾーンの入口で注入及び/または活性化されたフリーラジカル開始系を用いて重合が開始される。各反応ゾーン内の最大温度は、各反応ゾーンの開始時の開始系の濃度及び/または供給量を調節することによって、設定点で制御される。反応を終了し、複数の冷却ステップを適用した後、反応混合物は、(10)内で減圧及び/または冷却され、高圧分離器(HPS)内で分離される。HPSは、反応混合物を、少量のワックス及び/または混入ポリマーを含有するエチレン豊富流(15)、ならびに低圧分離器(LPS)へのさらなる分離のために送られるポリマー豊富流(11)に分離する。エチレン流(15)は冷却され、液体及び/または固体は、流れ(17)中で除去される。流れ(16)は、不純物及び/または不活性成分を除去するためのパージ流である。LPS内で分離されたポリマーは、(12)でさらに処理される。LPS内で除去されたエチレン(13)は、ブースタに供給され、圧縮中、溶媒、潤滑油、及びその他などの凝縮物は回収され、流れ(14)を通じて除去される。ブースタの出口は、補給エチレン流(1)と組み合わされ、一次圧縮機によってさらに圧縮される。各反応ゾーンにおいて、反応器のジャケットを通じてこの水を循環させることによって、反応媒体を冷却及び/または加熱するために、加圧水を使用した。反応器出口内の非変換エチレン及び他のガス状成分を高圧リサイクル及び低圧サイクルを通じて再利用し、ブースタ、一次、及びハイパー(二次)圧縮機システムを通じて圧縮し、かつ分布させた。
図8は、比較例3、4、5、8、及び9を生成するために使用される、管状反応器を有する重合プロセスのフロースキームを示す。流れ(1)、エチレン補給は、一次圧縮機B及びAによってブースタの出口と共に圧縮され、流れ(3)及び(2)をもたらす。流れ(3)は、高圧リサイクル流(19)からライン(5)を通じて、反応器の正面(9)に供給するハイパー圧縮機部まで、追加のエチレンと共に供給される。流れ(2)は、高圧リサイクル流(17)と組み合わされ、流れ(18)をもたらす。副流(8)を供給するハイパー圧縮機部は、ライン(18)及び(4)を通じてエチレン供給物を受容する。ライン(8)によって供給されたエチレンは、ライン(20)及び(21)を通じて反応器の側面に分布される。CTAは、ライン(6)及びライン(7)を通じて供給される。反応を終了し、複数の冷却ステップを適用した後、反応混合物は、(10)内で減圧及び/または冷却され、上記で考察されるように分離される。
図6は、比較例6、10~13、及び16を生成するために使用される、管状反応器を有する高圧重合プロセスのフロースキームを示す。流れ(1)、エチレン補給は、2つの平行な一次圧縮機A+Bによってブースタの出口と共に圧縮され、両方は、同様の容量を有し、フロー(2)及びフロー(3)をもたらす。CTAは、(22)を通じて一次圧縮機Aの供給物に添加される。流れ(2)は、高圧リサイクル流(18)と組み合わされ、フロー(4)及びフロー(19)にわたって分布される。反応器の正面(9)に供給するハイパー圧縮機部は、ライン(18)からライン(19)及びライン(5)を通じて、エチレン供給物を受容する。副流(8)を供給するハイパー圧縮機部は、ライン(4)を通じてエチレン供給物を受容する。ライン(8)によって供給されたエチレンは、ライン(20)及び(21)を通じて反応器の側面に分布される。ライン(4)は、ライン(3)からエチレン供給物を、かつライン(18)から追加のエチレンを受容する。ハイパーは、高圧管状反応器(反応器)に供給するのに十分なレベルまでエチレン供給流を加圧する。流れ(6)及び/または流れ(7)は、ポリエン供給物を示す。反応を終了し、複数の冷却ステップを適用した後、反応混合物は、(10)内で減圧及び/または冷却され、上記で考察されるように分離される。
図7は、比較例7、14、及び17(実際)、ならびに本発明実施例7及び8(シミュレーション)を生成するために使用される、管状反応器を有する高圧重合のフロースキームを示す。流れ(1)、エチレン補給は、一次圧縮機システムによってブースタの出口と共に圧縮され、フロー(3)をもたらす。流れ(3)は、高圧リサイクル流(19)と組み合わされ、ライン(5)を通じて、反応器の正面(9)に供給するハイパー圧縮機部まで供給される。副流(8)を供給するハイパー圧縮機部は、ライン(4)を通じてエチレン供給物を受容する。ライン(8)によって供給されたエチレンは、ライン(20)及び(21)を通じて反応器の側面に分布される。ライン(4)は、ライン(18)からエチレン供給物を受容する。CTAは、ライン(22)及び/または(23)を通じて供給される。ハイパーは、高圧管状反応器(反応器)に供給するのに十分なレベルまでエチレン供給流を加圧する。流れ(6)及び/または流れ(7)は、ポリエン供給物を示す。反応を終了し、複数の冷却ステップを適用した後、反応混合物は、(10)内で減圧及び/または冷却され、上記で考察されるように分離される。
図5は、比較例15を生成するために使用される、高圧重合プロセス(管状)反応器のフロースキームを示す。流れ(1)、エチレン補給は、一次圧縮機システムによってブースタの出口と共に圧縮され、フロー(3)及び(2)をもたらす。流れ(3)は、高圧リサイクル流(18)からライン(4)を通じて、反応器の側面(8)に供給するハイパー圧縮機部まで、追加のエチレンと共に供給される。ライン(8)によって供給されたエチレンは、ライン(20)及び(21)を通じて反応器の側面に分布される。正面流(9)を供給するハイパー圧縮機部は、高圧リサイクル流(18)からライン(19)及び(5)を通じてエチレン供給物を受容する。ライン(6)及びライン(7)は、CTA及び分岐剤をライン(4)及びライン(5)のそれぞれに分離して供給するためのラインを示す。反応を終了し、複数の冷却ステップを適用した後、反応混合物は、(10)内で減圧及び/または冷却され、上記で考察されるように分離される。
米国特許第4,916,255号の実施例1に従って、本願のメタクリレートモノマーを調製した。この場合、The Dow Chemical Companyから市販されているポリグリコールであるXUS-13402.00を使用して、ポリ-(プロピレングリコール)アリルエーテルメタクリレートを作製した。PPG-AEMAの速度論は、表4に示される。このポリエンのシミュレーション結果は、表6~9で見ることができる。PPG-AEMAに関する構造及び追加の特性は、以下で見ることができる。
(1) 反応器として1つ以上の管状反応器のみを含む反応器構成を含む、フリーラジカル高圧重合プロセスから形成される、エチレン系ポリマーであって、前記ポリマーは、以下の特性:
(A)0.9190g/cc~0.9240g/ccの密度、
(B)(1)前記エチレン系ポリマーの総重量に基づき、
(A+(B*密度(g/cc))+(C*log(MI)dg/分))(式中、A=250.5重量%、B=-270重量%/(g/cc)、C=0.25重量%/[log(dg/分)])、または
(2)2.0重量%、のうちの低い方以下である、ヘキサン抽出物レベル、
(C)以下の方程式:G’≧D+E[log(I2)](式中、D=150Pa、及びE=-60Pa/[log(dg/分)])を満たすG’(G”=500Pa、170℃における)、ならびに
(D)1.0~20dg/分のメルトインデックス(I2)を含む、エチレン系ポリマー。
(2) 前記ポリマーは、少なくとも1つの分岐剤の存在下で重合する、前記(1)に記載のポリマー。
(3) 前記分岐剤は、モノマーCTA及びポリエンのうちの少なくとも1つである、前記(1)または前記(2)に記載のポリマー。
(4) 前記ポリマーは、前記ポリマーの重量に基づき93重量%超のエチレンを含む、前記(1)、(2)、または(3)に記載のエチレン系ポリマー。
(5) 前記(1)~(4)のいずれか1項に記載のエチレン系ポリマーを生成するためのプロセスであって、前記プロセスは、高圧重合条件下で、第1の管状反応ゾーン1及び最終管状反応ゾーンiを含み、iが(≧)3以上である、反応構成で、接触させることを含み、前記第1の反応ゾーン1は、i番目の反応ゾーンのピーク温度よりも高いピーク重合温度を有し、これらの2つのピーク温度の差は、≧30℃である、プロセス。
(6) iは、≧4である、前記(5)に記載のプロセス。
(7) 分岐剤が少なくとも1つの反応ゾーンに添加される、前記(5)または(6)に記載のプロセス。
(8) 前記分岐剤は、1つ以上のポリエンである、前記(7)に記載のプロセス。
(9) 前記分岐剤は、1つ以上のモノマーCTAである、前記(7)に記載のプロセス。
(10) 前記分岐剤は、モノマーCTA及びポリエンの混合物である、前記(7)に記載のプロセス。
Claims (2)
- 以下の特性を有するエチレン系ポリマー
(A)0.9190g/cc~0.9240g/ccの密度、
(B)前記エチレン系ポリマーの総重量に基づき、
(1) (A+(B×密度(g/cc))+(C×log(MI)dg/分))(式中、A=250.5重量%、B=-270重量%/(g/cc)、C=0.25重量%/[log(dg/分)])、または
(2) 2.0重量%、のうちの低い方以下である、
ヘキサン抽出物レベル、
(C)以下の方程式:
G’≧D+E[log(I2)](式中、D=150Pa、及びE=-60Pa/[log(dg/分)])を満たすG’(G”=500Pa、170℃における)、ならびに
(D)1.0~20dg/分のメルトインデックス(I2)
を生成するためのプロセスであって、
上記MIはメルトインデックス(I 2 )であり、ASTM D 1238、条件190℃/2.16kgに従って測定される、10分当たりに溶出されるグラム(g/10分)であり、
前記プロセスは、反応器として1つ以上の管状反応器のみを含む反応器構成を含む、フリーラジカル高圧重合によりエチレン系ポリマーを形成するプロセスであり、
前記プロセスは、高圧重合条件下で、第1の管状反応ゾーン1及び最終管状反応ゾーンiを含み、iが3~5である、反応構成で、接触させることを含み、前記第1の反応ゾーン1は、i番目の反応ゾーンのピーク温度よりも高いピーク重合温度を有し、これらの2つのピーク温度の差は、≧30℃であり、
前記反応器の第1の入口において測定される重合圧力は2300~3200バールであり、
分岐剤が少なくとも1つの反応ゾーンに添加され、
前記分岐剤は、1つ以上のポリエンであり、および、
前記エチレン系ポリマーが90重量%超の重合エチレンを含む、プロセス。 - iは、4または5である、請求項1に記載のプロセス。
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