JP2005509051A - ポリエーテルポリオールを製造するための複金属シアン化物触媒 - Google Patents
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Abstract
Description
それゆえ本発明は、
a)少なくとも1種の複金属シアン化物化合物、
b)環式ポリオールではない、少なくとも1種の有機錯体配位子、および
c)少なくとも1種の環式ポリオール
を含む複金属シアン化物(DMC)触媒を提供する。
複金属シアン化物化合物a)の製造のために適当な水溶性金属塩は、好ましくは一般式(I):M(X)nを有し、Mは、Zn(II)、Fe(II)、Ni(II)、Mn(II)、Co(II)、Sn(II)、Pb(II)、Fe(III)、Mo(IV)、Mo(VI)、Al(III)、V(V)、V(IV)、Sr(II)、W(IV)、W(VI)、Cu(II)およびCr(III)の金属の中から選ばれる。Zn(II)、Fe(II)、Co(II)およびNi(II)が特に好ましい。アニオンXは、同じまたは異なるもの、好ましくは同じものであり、好ましくはハロゲン化物イオン、水酸化物イオン、硫酸イオン、炭酸イオン、シアン酸イオン、チオシアン酸イオン、イソシアン酸イオン、イソチオシアン酸イオン、カルボン酸イオン、シュウ酸イオンまたは硝酸イオンを含む群から選ばれる。nの値は1、2または3である。
適当な水溶性金属塩の例は、塩化亜鉛、臭化亜鉛、酢酸亜鉛、アセチルアセトン酸亜鉛、安息香酸亜鉛、硝酸亜鉛、硫酸鉄(II)、臭化鉄(II)、塩化鉄(II)、塩化コバルト(II)、チオシアン酸コバルト(II)、塩化ニッケル(II)および硝酸ニッケル(II)である。さまざまな水溶性金属塩の混合物も使用することができる。
Mは式(I)で定義されたものと同じであり
M'は、式(II)で定義されたものと同じであり
x、x'、yおよびzは整数であり、複金属シアン化物化合物が電気的中性になるように選択される。〕
に相当する化合物である。
好ましくは、
x=3、x'=1、y=6およびz=2、
M=Zn(II)、Fe(II)、Co(II)またはNi(II)、および
M'=Co(III)、Fe(III)、Cr(III)またはIr(III)である。
触媒組成は、通常、元素分析、熱重量分析法、またはイオン界面活性若しくは界面活性化合物の含有物を抽出除去した後の重量測定により分析される。
本発明の触媒は、結晶質、部分結晶質または非晶質であり得る。結晶化度は、通常、粉末X線回折により分析される。
b)t-ブタノール、および
c)環式ポリオール
を含む本発明の触媒が、好ましい。
本発明のDMC触媒は、通常、水溶液中において、α)金属塩、特に式(I)に相当するものと、金属シアン化物塩、特に式(II)に相当するもの、β)環式ポリオールではない有機錯体配位子b)、およびγ)少なくとも1種の環式ポリオールc)との反応により製造される。
ここで有機錯体配位子b)は、金属塩および/または金属シアン化物塩水溶液中に存在することができ、またはそれは複金属シアン化物化合物a)の析出後に得られる懸濁液に直接的に添加される。有機錯体配位子は通常、過剰で使用される。該水溶液および有機錯体配位子b)を激しく攪拌しながら混合することが有利であることが分かっている。次いで形成した懸濁液は、通常、成分c)で処理される。成分c)は、この場合、水および有機錯体配位子b)との混合物中で好ましくは使用される。
洗浄水溶液の有機錯体配位子b)の含有量は、好ましくは全溶液に対して20〜80質量%である。さらに、洗浄水溶液に、少量の、好ましくは全溶液に対して0.5〜5質量%の、成分γ)として使用される環式ポリオールc)を添加することが有利である。
次いで洗浄した触媒は、所望により粉砕した後、一般に20〜100℃の温度および一般に0.1mbar〜標準圧力(1013mbar)の圧力で乾燥される。
エチレンオキシド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシドおよびこれらの混合物が、アルキレンオキシドとして使用される。アルコキシル化によるポリエーテル鎖の構築を、例えば単一のエポキシドモノマーを用いて、あるいは2種または3種の異なるエポキシドモノマーを用いてランダムまたはブロックの方法で行うことができる。より詳細な情報は、"Ullmanns Encyclopaedie der industriellen Chemie"、第A21巻、1992年、第670頁以降で見出すことができる。
例えば上記の低分子量出発物から通常のアルカリ触媒作用により製造されるような、200〜2,000の(数平均)分子量を有するオリゴマーアルコキシル化生成物を構成する活性水素原子含有出発化合物が、有利に使用される。
触媒濃度は、所定の反応条件下で重付加反応を良好に制御し得るように選択される。触媒濃度は、製造されるポリエーテルポリオールの量に対して一般に0.0005〜1質量%の範囲、好ましくは0.001〜0.1質量%の範囲、特に好ましくは0.001〜0.0025質量%の範囲である。
重付加を、連続または不連続法(例えばバッチまたはセミバッチ法)で行うことができる。
本発明の触媒は、その著しく向上した活性の故に、非常に低濃度(製造されるポリエーテルポリオールの量に対して25ppm以下)で使用することができる。本発明の触媒の存在下で製造されたポリエーテルポリオールを、ポリウレタンの製造に使用すると(Kunststoffhandbuch、第7巻、Polyurethane、第3版、1993年、第25〜32頁および第57〜67頁)、得られるポリウレタンの製品品質を損なうことなく、ポリエーテルポリオールからの触媒の除去を、省略することができる。
7.4質量%のヘキサシアノコバルト酸カリウム水溶液9mlを、激しく攪拌しながら、11.8質量%の塩化亜鉛水溶液15ml、t-ブタノール13mlおよび1,5-シクロオクタンジオール0.4gの混合物に添加した。形成した析出物をt-ブタノール10mlおよび水30mlの混合物で洗浄し、濾過した。次いでt-ブタノール20mlを濾過残分に添加し、これを再び濾過した。濾過後に触媒を、50℃で減圧(10mbar)で恒量まで乾燥した。
元素分析、熱重量分析および抽出:
コバルト=10.7質量%、亜鉛=26.1質量%、t-ブタノール=6.0質量%、1,5-シクロオクタンジオール=20.3質量%。
7.4質量%のヘキサシアノコバルト酸カリウム水溶液9mlを、激しく攪拌しながら、11.8質量%の塩化亜鉛水溶液15ml、t-ブタノール13ml、4質量%のニコチン酸水溶液6.5mlおよび1,5-シクロオクタンジオール0.4gの混合物に添加した。形成した析出物をt-ブタノール10mlおよび水30mlの混合物で洗浄し、濾過した。次いでt-ブタノール20mlを濾過残分に添加し、これを再び濾過した。濾過後に触媒を、50℃で減圧(10mbar)で恒量まで乾燥した。
元素分析、熱重量分析および抽出:
コバルト=12.4質量%、亜鉛=31.6質量%、t-ブタノール=5.9質量%、1,5-シクロオクタンジオール=6.0質量%。
7.4質量%のヘキサシアノコバルト酸カリウム水溶液9mlを、激しく攪拌しながら、11.8質量%の塩化亜鉛水溶液15ml、t-ブタノール13ml、7質量%の乳酸水溶液6.5mlおよび1,2-シクロオクタンジオール0.4gの混合物に添加した。形成した析出物をt-ブタノール10mlおよび水30mlの混合物で洗浄し、濾過した。次いでt-ブタノール20mlを濾過残分に添加し、これを再び濾過した。濾過後に触媒を、50℃で減圧(10mbar)で恒量まで乾燥した。
元素分析、熱重量分析および抽出:
コバルト=13.2質量%、亜鉛=30.6質量%、t-ブタノール=6.2質量%、1,2-シクロオクタンジオール=4.82質量%。
1.84質量%のヘキサシアノコバルト酸水溶液26.1mlを、激しく攪拌しながら、6.6質量%の酢酸亜鉛水溶液10ml、t-ブタノール13mlおよび1,5-シクロオクタンジオール0.4gの混合物に添加した。次いで11.8質量%の塩化亜鉛水溶液15mlも添加した。形成した析出物をt-ブタノール10mlおよび水30mlの混合物で洗浄し、濾過した。次いでt-ブタノール20mlを濾過残分に添加し、これを再び濾過した。濾過後に触媒を、50℃で減圧(10mbar)で恒量まで乾燥した。
元素分析、熱重量分析および抽出:
コバルト=14.9質量%、亜鉛=26.4質量%、t-ブタノール=7.0質量%、1,5-シクロオクタンジオール=4.6質量%。
1.84質量%のヘキサシアノコバルト酸水溶液26.1mlを、激しく攪拌しながら、6.6質量%の酢酸亜鉛水溶液10ml、t-ブタノール13ml、7質量%の乳酸水溶液3mlおよび1,2-シクロオクタンジオール0.4gの混合物に添加した。次いで11.8質量%の塩化亜鉛水溶液15mlも添加した。形成した析出物をt-ブタノール10mlおよび水30mlの混合物で洗浄し、濾過した。次いでt-ブタノール20mlを濾過残分に添加し、これを再び濾過した。濾過後に触媒を、50℃で減圧(10mbar)で恒量まで乾燥した。
元素分析、熱重量分析および抽出:
コバルト=14.9質量%、亜鉛=28.0質量%、t-ブタノール=7.0質量%、1,2-シクロオクタンジオール=3.2質量%。
7.4質量%のヘキサシアノコバルト酸カリウム水溶液9mlを、激しく攪拌しながら、11.8質量%の塩化亜鉛水溶液15mlおよびt-ブタノール13mlの混合物に添加した。形成した析出物をt-ブタノール10mlおよび水30mlの混合物で洗浄し、濾過した。次いでt-ブタノール20mlを濾過残分に添加し、これを再び濾過した。濾過後に触媒を、50℃で減圧(10mbar)で恒量まで乾燥した。
元素分析、熱重量分析および抽出:
コバルト=15.7質量%、亜鉛=27.8質量%、t-ブタノール=7.9質量%。
一般的方法
触媒活性を測定するために、プロピレングリコール出発物(分子量=1000g/mol)50gおよび触媒20mgを、保護ガス(アルゴン)下で500mlの耐圧反応器に導入し、攪拌しながら130℃に加熱した。
最大50gのプロピレンオキシドを、圧力2.5barで30分以内に投与した。30分後に反応混合物を室温に冷却し、プロピレンオキシドを、アルゴンパージにより取り除いた。
Claims (7)
- a)少なくとも1種の複金属シアン化物化合物、
b)環式ポリオールではない、少なくとも1種の有機錯体配位子、および
c)少なくとも1種の環式ポリオール
を含む複金属シアン化物(DMC)触媒。 - d)水および/またはe)水溶性金属塩をさらに含む請求項1に記載のDMC触媒。
- 複金属シアン化物化合物a)が、ヘキサシアノコバルト(III)酸亜鉛である請求項1または2に記載のDMC触媒。
- 有機錯体配位子b)が、t-ブタノールである請求項1〜3のいずれかに記載のDMC触媒。
- 触媒が、少なくとも1種の環式ポリオール1〜80質量%を含む請求項1〜4のいずれかに記載のDMC触媒。
- i)水溶液中における、
α)金属塩と、金属シアン化物塩、
β)環式ポリオールではない有機錯体配位子、および
γ)環式ポリオールと
の反応工程、
ii)工程 i)で得られた触媒の分離、洗浄および乾燥工程
を含むDMC触媒の製造方法。 - 請求項1〜5のいずれかに記載のDMC触媒1種またはそれ以上の存在下での、アルキレンオキシドと活性水素原子含有出発化合物との重付加反応によるポリエーテルポリオールの製造方法。
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