DE1795595B2 - Trimellithsäureimid des Aminoäthanols. Ausscheidung aus: 1445263 - Google Patents
Trimellithsäureimid des Aminoäthanols. Ausscheidung aus: 1445263Info
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
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Description
Gegenstand der Erfindung ist das Trimellithsäureimid
des Aminoäthanols der Strukturformel
HO-CH2-CHn-N
,CO.
CO'
--COOH
Diese Verbindung schmilzt nach der Umkristallisation aus 1,4-Dioxan bei 197°C. Ihre Elementaranalyse
steht in guter Übereinstimmung mit den theoretischen Werten für die Verbindung der Summenformel
C11H9O5N
Elementaranalyse für C11H9O5N.
Elementaranalyse für C11H9O5N.
Berechnet
Gefunden ....
Gefunden ....
56,18%
55,89%
55,89%
3,83% 3,90 %
34,07% 34,24%
5,96% 6,04%
Die Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindung erfolgt beispielsweise durch Umsetzung von Trimellithsäureanhydrid
und einer gleichen Molmenge von Monoäthanolamin. Die erfindungsgemäße Verbindung
ist geeignet, bei der Herstellung von Polyestern Verwendung zu finden und dabei fünfgliedrige anellierte
cyclische Imidgruppen in den Kettenverlauf einzubauen. Es entstehen dabei Polyester, die insbesondere
erhöhte Stabilität bei Temperaturbeanspruchung besitzen, gleichzeitig aber trotz ihres Gehaltes an geschlossenen
cyclischen und jeweils mit einem aromatischen Kern anneliierten Imidgruppen in einfachen
Lösungsmitteln wie Kresolen, gegebenenfalls im Gemisch mit Verschnittmitteln, z. B. Solventnaphtha,
gut löslich sind.
Die Herstellung von Polyesterharzen aus mehrwertigen Alkoholen und mehrwertigen Carbonsäuren,
bzw. aus deren reaktionsfähigen Derivaten, z. B. Estern und gegebenenfalls Oxycarbonsäuren, ist seit
langem bekannt. Unter der Bezeichnung Alkydharze stellen sie eine der wichtigsten Klassen der synthetischen
Harze dar. Alkydharze sind auch in vielfältiger Weise modifiziert worden, z. B. durch Einbau natürlicher
oder synthetischer Fettsäuren oder deren Glyceride. Zur Verwendung als Einbrennisolierung
auf elektrischen Leitern sind jedoch insbesondere ölfreie Alkydharze aus aromatischen Carbonsäuren, vor
allem aus Isophthalsäure und/oder Terephthalsäure und einem Gemisch aus zwei- und mehrwertigen
Alkoholen herangezogen worden, vgl. hierzu beispielsweise die deutsche Auslegeschrift 1 033 291 und die
indische Patentschrift 63 483 bzw. die parallele deutsche Patentschrift 1199 909.
Aus dem Stand der Technik sind weiterhin polymere Harze bekannt, die Imidringe als Kettenglieder enthalten.
Ihre Herstellung wird beispielsweise in der britischen Patentschrift 570 858 geschildert. Kennzeichen
dieser Harze sind die als Bindeglieder im
ίο Kettenverlauf auftretenden, meist fünf- oder sechsgliedrigen
Imidringe. Sie entstehen z. B. durch Umsetzung von diprimären Aminen mit Polycarbonsäuren
mit mehr als zwei Carboxylgruppen, wobei auch reaktionsfähige Derivate der Polycarbonsäuren und/
oder der Amine eingesetzt werdea können. Verwendet man ausschließlich Tetracarbonsäuren bzw.
deren Derivate und Diamine, dann erhält man reine Polyimide. Bei Verwendung oder Mitverwendung von
Tricarbonsäuren entstehen Polyamidimide. Die britische Patentschrift 570 858 sieht unter anderem auch
die Mitverwendung eines Gemisches von Monoaminoalkohol
und einer Dicarbonsäure vor. Hierbei entstehen Polykondensationsprodukte, die als PoIyamid-Imidester
bezeichnet werden können. In der USA.-Patentschrift 2 421 024 ist die Herstellung von
Umsetzungsprodukten von aliphatischen Tricarbonsäuren von der Art der Tricarballylsäure mit Diaminen
oder Aminoalkoholen beschrieben. Auch hier können an Stelle der freien Säuren bzw. Aminoverbindungen
deren reaktionsfähige Derivate verwendet werden. Bei der Reaktion der aliphatischen Tricarbonsäure
mit Aminoalkohol entstehen Polymere einer Oxycarbonsäure, die als Bindeglied einen mehrgliedrigen
Imidring im Molekül enthält. Die entstehenden PoIy-
nieren sind als Polyimidester bezeichnet.
Polyesterimide im Sinne von Polyestern, die mit der erfindungsgemäßen Oxycarbonsäure modifiziert sind,
zeichnen sich gegenüber den bisher bekannten und beispielsweise in der indischen Patentschrift 63 483
bzw. der parallelen deutschen Patentschrift 1 199 909 beschriebenen imidgruppenfreien Polyesterharzen, die
auf dem Gebiet der Elektroisoliermaterialien bis zum Erfindungszeitpunkt als wichtigste Entwicklung galten,
durch deutliche Verbesserungen aus. Diese Verbesserungen treten bereits bei kleinen Gehalten an
Imidringen auf und nehmen mit steigendem Imidgruppengehalt zu. So weisen z. B. eingebrannte Überzüge
aus Polyesterimiden, die die erfindungsgemäße Verbindung im Kettenverlauf aufweisen, ausgezeichnete
Thermostabilität, erhöhte Lösungsmittelbeständigkeit, Härte und Flexibilität auf. Besonders auffällig
sind die Verbesserungen gegenüber der Einwirkung von kombinierten mechanischen und thermischen
Beanspruchungen, so etwa bei der thermischen Alte-
rung gedehnter oder gestauchter Überzüge. Auf Grund dieser Eigenschaften sind die unter Einbau
der erfindungsgemäßen Oxycarbonsäure hergestellten Produkte besonders zur Herstellung von Einbrennisolierungen
auf elektrischen Leitern geeignet. In diesem Zusammenhang ist von besonderer Wichtigkeit,
daß sich Polyesterimide dieser Art selbst dann in preiswerten Lösungsmitteln, wie Kresolen, gegebenenfalls
in Mischung mit Verschnittmitteln, wie Solventnaphtha, zu niedrigviskosen Lösungen mit hohem
Festkörpergehalt auflösen lassen, wenn sie hohe Gehalte an fünfgliedrigen cyclischen Imidgruppen
im Polymerenmolekül besitzen.
Gerade hier liegt auch ein für die Praxis wichtiger
Vorteil der unter Verwendung der erfindungsgemäßen Oxycarbonsäure hergestellten Polyesterimide gegenüber
bekannten Polyimidharzen, die durch Kondensation von Diaminen mit aromatischen Tetracarbonsäuredianhydriden
hergestellt worden sind. Diese estergruppenfreien aromatischen Polyimidharze zeichnen
sich zwar durch extrem hohe Erweichungstemperaturen und Dauertemperaturbeständigkeit sowie
große Beständigkeit gegen alle gebräuchlichen Lösungsmittel aus, jedoch erschweren diese Vorteile
gleichzeitig die Verarbeitung dieser Polyimidharze sehr stark. Wegen der äußerst geringen Löslichkeit
der Polyimide lassen sich mit ihnen keine Lacke in üblichen Lösungsmitteln herstellen. Man hat diesen
Nachteil dadurch zu umgehen versucht, daß man zunächst lineare Polyamidocarbonsäuren herstellte,
die allerdings nur in wenigen, vergleichsweise teueren Lösungsmitteln löslich sind, und diese Polyimidocarbonsauren
nach Formgebung, z. B. als Lacküberzüge, Fäden od. dgl., durch Erhitzen oder Wasserabspaltung
mittels geeigneter Chemikalien nachträglich in Polyimide umgewandelte (siehe hierzu die
belgischen Patentschriften 582 597 und 589 179). Auch diese Polyimidocarbonsauren können nur in Form von
Lösungen mit sehr geringem Festkörpergehalt angewandt werden, da konzentrierte Lösungen eine für
die Verarbeitung zu hohe Viskosität besitzen. Weitere Nachteile der Polyimidocarbonsauren liegen in der
geringen Alterungsbeständigkeit ihrer Lösungen durch Veränderung der Viskosität sowie in der Tatsache, daß
sie nicht mit Eisen in Berührung kommen dürfen, so daß sämtliches Gerät aus teurem Edelstahl bestehen
muß.
Die unter Verwendung der erfindungsgemäßen Imidgruppen enthaltenden Oxycarbonsäure hergestellten
Polyesterimide besitzen damit gegenüber den bekannten imidgruppenfreien Polyesteralkydharzen
auf Basis aromatischer Carbonsäuren und mehrwertiger Alkohole deutliche Verbesserungen, ohne jedoch die
für die bequeme Anwendung nachteiligen Eigenschaften der Polyimidharze aufzuweisen.
Das nachfolgende Beispiel zeigt zunächst die Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindung. Anschließend
wird ein Beispiel für die Herstellung eines Polyesterimides gegeben, das die erfindungsgemäße
Oxycarbonsäure in den Kettenverlauf eingebaut enthält. Es schließen dann Angaben über die Eignung
eines solchen Polyesterimides als Elektroisoliermaterial an. Die abschließenden Vergleichsversuche vergleichen
wichtige Eigenschaften von Einbrennisolierungen aus dem Stand der Technik mit Einbrennisolierungen, die
die erfindungsgemäße Verbindung in das Polyesterharz eingebaut enthalten.
a) 192 g (1 Mol) Trimellitsäureanhydrid werden unter Stickstoff bei 100° C in Dimethylformamid
gelöst und zu dieser Lösung bei 60° C langsam 61 g (1 Mol) Monoäthanolamin hinzugetropft. Anschließend
wird das Lösungsmittel bei Temperaturen von 100 bis 130° C im Vakuum abdestilliert.
Der gelblichweiße feste Rückstand wird zweimal unter Zugabe von Aktivkohle aus 1,4-Dioxan
umkristallisiert und schmilzt dann bei 197° C.
b) Aus 300 g Dimethylterephthalat, 64 g Äthylenglykol und 63 g Glycerin wird unter Zusatz von
65 g technischem Kresol ein Polyester hergestellt, welchem bei 125° C 248 g der gemäß a) hergestellten
Oxycarbonsäure zugesetzt werden. Das Reaktionsgemisch wird bei Temperaturen von 190 bis 220° C bis zu einer Säurezahl unter 10
verestert. Anschließend wird noch 90 Minuten bei 190 bis 230° C unter Abdestiüieren des Kresols
im Vakuum kondensiert.
c) Das Reaktionsprodukt wird ar.s heiße Schmelze
mit 450 g technischem Kresol vermischt und anschließend nach Zusatz einer Mischung aus 11 g
ίο Butyltitanat, 17 g Kresol und 17 g Solventnaphtha
mit einer Mischung aus gleichen Teilen Kresol und Solventnaphtha auf einen Festkörpergehalt von
25% und eine Viskosität von 111 Sekunden verdünnt.
Mit dieser Lösung wird Kupferdraht von 1 mm Durchmesser im kontinuierlichen Verfahren lackiert.
Die technischen Daten des Lackiervorganges waren:
horizontaler Drahtlackierofen von 3,50 m Länge, Ofentemperatur 470° C, Auftragsvorrichtung Rolle
und Filz, 6 Aufträge; Abzugsgeschwindigkeit 4 m/ Minute, Auftragsstärke (Durchmesser — Zunahme)
0,05 mm. Die Prüfung der Lackissolation ergibt folgende Werte:
Bleistifthärte 4 bis 5 H
Bleistifthärte nach 30 Minuten
Lagerung bei 60° C in Benzol 4 H
Bleistifthärte nach 30 Minuten
Lagerung bei 6O0C in Spiritus 4 H
Wärmeschocktest:
Eine Wendel um den Eigensurchmesser des Drahtes ist nach 1 Stunde Temperung bei 155° C einwandfrei.
Vergleichsversuche
Zum zahlenmäßigen Nachweis der überlegenen Eigenschaften der unter Verwendung der erfindungsgemäßen
Oxycarbonsäure hergestellten Polyesterimide, insbesondere bei ihrer Verwendung als Elektroisoliermaterial,
gegenüber den imidgruppenfreien Alkydharzen aus dem Stand der Technik auf Basis von
Polyestern aus Terephthalsäure, Glykol und Glycerin sowie gegenüber den Polyamid-Imidestern der britischen
Patentschrift 570 858 wurden die folgenden Vergleiche durchgeführt:
a) Gemäß den Angaben der deutschen Patentschrift 1 199 909 (bzw. der parallelen indischen Patentschrift
63 483) wurde ein imidgruppenfreier Terephthalsäureester hergestellt und unter optimalen
Bedingungen auf einem Kupferdraht von 1 mm Durchmesser eingebrannt.
b) Polyesterimid bzw. Einbrennisolierung gemäß dem vorher gegebenen Beispiel unter Mitverwendung
der erfindungsgemäßen Verbindung.
c) Gemäß den Angaben der britischen Patentschrift 570 858 wurde ein Polykondensationsprodukt aus
Trimellithsäureanhydrid, p-Xylylendiamin, Aminoäthanol
und Dimethylterephthalat hergestellt.
Die Zusammensetzung dieses Reaktionsproduktes und der Vergleich mit den Polykondensaten unter
a) und b) geht aus der folgenden Zusammenstellung hervor:
| (Mol) | Dimethyl terephthalat |
Glykol | Glycerin | Trimellithsäure- anhydrid |
Diamin | Aminoäthanol |
| a b C |
2,25 2,94 1,3 |
1,5 1,96 |
1,0 1,3 |
2,0 2,0 |
2,0 | 2,0 1,3 |
Bei d -r Ausprüfung der jweils unter optimalen
Bedingungen mit diesen Produkten hergestellten Elektroisolieningen wurden die folgenden Ergebnisse
erhalten:
| Bl. | 1 | a) | b) | |
| Härteprüfung | 2 H bis 3 H | 4 K bis 5 H | ||
| DIN 46453: | ||||
| Wärmeschock | Bl. | 1 | 1 Std. 155°C | 1 Std. 1550C |
| prüfung | Locke über | Locke über | ||
| DIN 46453, | 2fachem | lfachem | ||
| Durchmesser | Durchmesser | |||
| i. O. | i. O. | |||
Aus diesen Werten geht eindeutig die erhöhte Härte und Wärmebeständigkeit des unter Verwendung der
erfindungsgemäßen Dicarbonsäure hergestellten Produktes unter b) hervor.
Das unter c) beschriebene Produkt gemäß der britischen Patentschrift 570 858 konnte zwar in üblicher
Weise zu einem Drahtlack aufgearbeitet werden. Es war jedoch nicht möglich, damit einen Kupferdraht
unter den üblichen Bedingungen zu lackieren. Nach
ίο dem Einbrennen war der Harzfilm so spröde, daß er
bei geringster mechanischer Beanspruchung in kleinea Schuppen vom Draht fiel. Es konnten daher mit
diesem Vergleichsprodukt auch keine Prüfungen durchgeführt werden. Dieses Harz ist zur Isolierung
»5 von Drähten für die Elektrotechnik ungeeignet.
Claims (1)
- Patentanspruch:Trimellithsäureimid des Aminoäthanols mit der Summenfonnel C11H9O5N und der StrukturformelHO-CH2- CH.-N,COCO'-COOH
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19611795595 DE1795595C3 (de) | 1961-12-12 | 1961-12-12 | Trimellithsäureimid des Aminoäthanols |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19611795595 DE1795595C3 (de) | 1961-12-12 | 1961-12-12 | Trimellithsäureimid des Aminoäthanols |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE1795595A1 DE1795595A1 (de) | 1972-04-27 |
| DE1795595B2 true DE1795595B2 (de) | 1974-07-25 |
| DE1795595C3 DE1795595C3 (de) | 1981-08-13 |
Family
ID=5708222
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE19611795595 Expired DE1795595C3 (de) | 1961-12-12 | 1961-12-12 | Trimellithsäureimid des Aminoäthanols |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE1795595C3 (de) |
-
1961
- 1961-12-12 DE DE19611795595 patent/DE1795595C3/de not_active Expired
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE1795595A1 (de) | 1972-04-27 |
| DE1795595C3 (de) | 1981-08-13 |
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Legal Events
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|---|---|---|---|
| C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) |