[go: up one dir, main page]

RU2450026C2 - Способ полимеризации полиолефинов в растворе - Google Patents

Способ полимеризации полиолефинов в растворе Download PDF

Info

Publication number
RU2450026C2
RU2450026C2 RU2008149709/04A RU2008149709A RU2450026C2 RU 2450026 C2 RU2450026 C2 RU 2450026C2 RU 2008149709/04 A RU2008149709/04 A RU 2008149709/04A RU 2008149709 A RU2008149709 A RU 2008149709A RU 2450026 C2 RU2450026 C2 RU 2450026C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
methyl
bis
oxoyl
phenyl
phenoxy
Prior art date
Application number
RU2008149709/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008149709A (ru
Inventor
Вэйд В. КОНЗИ (US)
Вэйд В. КОНЗИ
Дэниел Д. ВАНДЕРЛЭНД (US)
Дэниел Д. ВАНДЕРЛЭНД
Original Assignee
ДАУ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЭлЭлСи
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=38572813&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2450026(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by ДАУ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЭлЭлСи filed Critical ДАУ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЭлЭлСи
Publication of RU2008149709A publication Critical patent/RU2008149709A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450026C2 publication Critical patent/RU2450026C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F4/00Polymerisation catalysts
    • C08F4/42Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors
    • C08F4/44Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors selected from light metals, zinc, cadmium, mercury, copper, silver, gold, boron, gallium, indium, thallium, rare earths or actinides
    • C08F4/60Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors selected from light metals, zinc, cadmium, mercury, copper, silver, gold, boron, gallium, indium, thallium, rare earths or actinides together with refractory metals, iron group metals, platinum group metals, manganese, rhenium technetium or compounds thereof
    • C08F4/62Refractory metals or compounds thereof
    • C08F4/64Titanium, zirconium, hafnium or compounds thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F10/00Homopolymers and copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F10/00Homopolymers and copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond
    • C08F10/02Ethene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F2/00Processes of polymerisation
    • C08F2/04Polymerisation in solution
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F210/00Copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond
    • C08F210/16Copolymers of ethene with alpha-alkenes, e.g. EP rubbers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F4/00Polymerisation catalysts
    • C08F4/42Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors
    • C08F4/44Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors selected from light metals, zinc, cadmium, mercury, copper, silver, gold, boron, gallium, indium, thallium, rare earths or actinides
    • C08F4/60Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors selected from light metals, zinc, cadmium, mercury, copper, silver, gold, boron, gallium, indium, thallium, rare earths or actinides together with refractory metals, iron group metals, platinum group metals, manganese, rhenium technetium or compounds thereof
    • C08F4/62Refractory metals or compounds thereof
    • C08F4/64Titanium, zirconium, hafnium or compounds thereof
    • C08F4/659Component covered by group C08F4/64 containing a transition metal-carbon bond
    • C08F4/65908Component covered by group C08F4/64 containing a transition metal-carbon bond in combination with an ionising compound other than alumoxane, e.g. (C6F5)4B-X+
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F4/00Polymerisation catalysts
    • C08F4/42Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors
    • C08F4/44Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors selected from light metals, zinc, cadmium, mercury, copper, silver, gold, boron, gallium, indium, thallium, rare earths or actinides
    • C08F4/60Metals; Metal hydrides; Metallo-organic compounds; Use thereof as catalyst precursors selected from light metals, zinc, cadmium, mercury, copper, silver, gold, boron, gallium, indium, thallium, rare earths or actinides together with refractory metals, iron group metals, platinum group metals, manganese, rhenium technetium or compounds thereof
    • C08F4/62Refractory metals or compounds thereof
    • C08F4/64Titanium, zirconium, hafnium or compounds thereof
    • C08F4/659Component covered by group C08F4/64 containing a transition metal-carbon bond
    • C08F4/65912Component covered by group C08F4/64 containing a transition metal-carbon bond in combination with an organoaluminium compound
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L7/00Compositions of natural rubber
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S526/00Synthetic resins or natural rubbers -- part of the class 520 series
    • Y10S526/905Polymerization in presence of transition metal containing catalyst in presence of hydrogen

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Polymerisation Methods In General (AREA)
  • Graft Or Block Polymers (AREA)
  • Other Resins Obtained By Reactions Not Involving Carbon-To-Carbon Unsaturated Bonds (AREA)
  • Polyesters Or Polycarbonates (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к каталитическим композициям, содержащим циркониевый комплекс поливалентного простого арилоксиэфира. Описан способ полимеризации этилена и одного или нескольких С3-30 α-олефинов или диолефинов в условиях непрерывной полимеризации в растворе для получения высокомолекулярного интерполимера, имеющего узкое молекулярно-массовое распределение и усовершенствованную технологичность, указанный способ включает проведение полимеризации в присутствии каталитической композиции, содержащей циркониевый комплекс поливалентного простого арилоксиэфира, отвечающий формуле ! ! где R20, независимо в каждом случае, представляет группу инертно замещенного арилена из от 6 до 20 атомов, не считая водород или какие-либо атомы какого-либо заместителя, указанная группа замещена в положении, соседнем со связью оксил-металл циклическим лигандом, указанный циклический лиганд содержит от 6 до 30 атомов, не считая водород; Т3 представляет двухвалентную углеводородную или силановую группу, имеющую от 1 до 20 атомов, не считая водород; и RD, независимо в каждом случае, представляет одновалентную лигандную группу из от 1 до 20 атомов, не считая водород, где каталитическая композиция дополнительно содержит агент переноса цепи, который присутствует в реакторе в количестве, достаточном, чтобы снизить Mw полученного полимера по меньшей мере на 30% по сравнению с молекулярной массой полимера, полученного в отсутствие агента переноса цепи. Также описан способ полимеризации этилена и одного или нескольких С3-8 α-олефинов с использованием указанного выше циркониевого комплекса поливалентного простого арилоксиэфи�

Description

Заявление перекрестной ссылки
Приоритет формулы изобретения данной заявки по предварительной патентной заявке США №60/801182, поданной 17 мая 2006.
Уровень техники
Каталитические композиции на основе хорошо охарактеризованных содержащих донорный лиганд комплексов металлов, называемых как пост-металлоценовые комплексы, как было показано, дают продукты, имеющие более хорошее объединение сомономеров и узкое молекулярно-массовое распределение. Однако указанные катализаторы часто имеют плохую стойкость к высоким температурам и имеют низкую каталитическую активность, особенно при повышенных температурах полимеризации.
Примеры одного типа указанных пост-металлоценовых катализаторов раскрыты в USP 6827976, где раскрыты комплексы металлов групп 3-6 или лантанидов, предпочтительно комплексы металлов группы 4, мостиковых двухвалентных ароматических лигандов, содержащих двухвалентную хелатирующую группу основания Льюиса.
Более высокие температуры особенно желательны для полимеризации олефинов в растворе для повышения производительности и получения длинноцепочечного разветвления в полученном полимере. Длинноцепочечное разветвление в олефиновых полимерах, вероятно, происходит в одном варианте осуществления из-за включения полимеров с концевыми винильными группами, образующихся на месте путем β-гидридного удаления, в результате чего образуются винильные группы в растущих полимерных цепях. Для таких способов благоприятно применение высоких температур реакции и условий высокой степени превращения мономера. Соответственно, выбор каталитических композиций, способных к введению длинноцепочечного разветвления, такого как, например, повторное введение образующегося на месте полимера с концевыми винильными группами, в указанных экстремальных условиях реакции, является весьма желательным.
В настоящее время установлено, что конкретные комплексы металлов могут быть использованы в способе полимеризации в растворе для получения высокомолекулярных содержащих этилен сополимеров, содержащих относительно большие количества длинноцепочечного разветвления в них, при высоких степенях превращения олефинов, если соблюдаются конкретные условия способа. Полученные полимерные продукты обладают желательными свойствами, такими как более хорошая гибкость, уменьшенная плотность (более высокое внедрение сомономера) и улучшенная технологичность (меньше энергии, необходимой для экструзии, уменьшенное разрушение экструзионного потока и уменьшение поверхностных дефектов или образования "акульей шкуры"). Кроме того, обнаружено, что такие каталитические композиции сохраняют свою высокую каталитическую активность и способность к образованию длинноцепочечного разветвления при использовании относительно малых молярных отношений традиционных алюмоксановых сокатализаторов. Применение уменьшенных количеств алюмоксановых сокатализаторов (уменьшенных вплоть до 90% или более, по сравнению с количествами, используемыми в традиционных способах) позволяет получать полимерные продукты, имеющие пониженное содержание металла и, следовательно, повышенную чистоту, улучшенные диэлектрические свойства и другие улучшенные физические свойства. К тому же использование уменьшенных количеств алюмоксановых сокатализаторов приводит к снижению издержек при производстве полимера.
Сущность изобретения
Согласно данному изобретению предложен новый способ полимеризации этилена и одного или нескольких С3-20 α-олефинов в условиях полимеризации в растворе с каталитической композицией, содержащей циркониевый комплекс поливалентного простого арилоксиэфира, который дает сополимеры, имеющие узкое молекулярно-массовое распределение и улучшенную технологичность.
Дополнительно, согласно изобретению возможно получение сополимеров, имеющих относительно высокие молекулярные массы (с соответственно низкими индексами расплава) и высокие уровни внедрения сомономера (низкие плотности), имеющих относительно высокие I10/I2, благодаря наличию длинноцепочечного разветвления. Такое уникальное сочетание свойств полимера также может быть достигнуто применением низких молярных отношений (200 или менее, предпочтительно 100 или менее, более предпочтительно 80 или менее, на основе циркония) алкилалюмоксанового сокатализатора или модифицированного триалкилалюминием алюмоксанового сокатализатора. Полимеры могут быть получены в условиях высокой температуры, высоких степеней превращения при высоких эффективностях катализатора.
Данное изобретение особенно выгодно для применения в условиях непрерывной полимеризации в растворе, где реакционную смесь, содержащую комплекс металла, активирующий сокатализатор или смесь сокатализаторов, необязательно агент переноса цепи и по меньшей мере один С2-20 α-олефин, непрерывно добавляют в реактор, работающий в условиях полимеризации в растворе, и полимерный продукт непрерывно или периодически удаляют из него. В одном варианте осуществления изобретение используют для получения сополимеров этилена и по меньшей мере одного С3-20 α-олефина, предпочтительно этилена и по меньшей мере одного С3-8 α-олефина, имеющего улучшенную технологичность.
Это изобретение особенно подходит для производства смол, которые используют в изоляционном слое электрических проводов и кабелей, особенно для применений при средних и высоких напряжениях, для пленок и экструдированных предметов, имеющих улучшенный внешний вид и получаемых при пониженном расходе энергии на их производство.
Подробное описание изобретения
Все ссылки на периодическую систему элементов здесь относятся к периодической таблице элементов, опубликованной и переиздаваемой CRC Press, Inc., 2003. Кроме того, любые ссылки на группу или группы относятся к группе или группам, отраженным в указанной периодической таблице элементов, в которой используется система IUPAC для нумерации групп. Если не установлено противоположное, не подразумевается из контекста или не является обычным в технике, все части и проценты даны на основе массы, и все методы испытаний являются современными на дату подачи заявки. Для целей патентной практики Соединенных Штатов содержания какого-либо патента, патентной заявки или публикации, цитируемых здесь, приобщены в качестве ссылки во всей их полноте (или их эквивалентная версия США также приобщена в качестве ссылки), особенно в отношении раскрытия технологий синтеза, определений (до степени, не противоречащей каким-либо определениям, приводимым здесь) и общеизвестного в технике.
Термин "содержащий" и его производные не предназначаются для исключения присутствия какого-либо дополнительного компонента, стадии или процедуры независимо от того, раскрыты они в данной заявке или нет. Чтобы исключить какую-либо неопределенность, все композиции, заявленные здесь с применением термина "содержащий", могут включать любую дополнительную добавку, адъювант или соединение, будь то полимерное или другое, если не установлено иное. И наоборот, термин, "состоящий по существу из" исключает из объема любого последующего перечисления любой другой компонент, стадию или процедуру за исключением тех, которые являются несущественными для работоспособности. Термин "состоящий из" исключает любой компонент, стадию или процедуру, которые конкретно не охарактеризованы или не перечислены. Термин "или", если не установлено иное, относится к перечисленным членам по отдельности, а также в любом сочетании.
Используемый здесь по отношению к химическому соединению единый термин, если конкретно не указано иное, включает все изомерные формы и наоборот (например, "гексан", включает все изомеры гексана по отдельности или вместе). Термины "соединение" и "комплекс" используются здесь взаимозаменяемо по отношению к органическим, неорганическим и металлорганическим соединениям. Термин "атом" относится к наименьшей составной части элемента независимо от ионного состояния, то есть от того, несет он или нет заряд или частичный заряд или связан с другим атомом. Термин "гетероатом" относится к атому иному, чем атом углерода или водорода. Предпочтительные гетероатомы включают: F, Cl, Br, N, O, P, B, S, Si, Sb, Al, Sn, As, Se и Ge. Термин "аморфный" относится к полимеру, не имеющему кристаллической точки плавления, которую определяют дифференциальной сканирующей калориметрией (DSC) или эквивалентным методом.
Термин "углеводород" относится к одновалентным заместителям, содержащим только атомы водорода и углерода, включая разветвленные или неразветвленные, насыщенные или ненасыщенные, циклические, полициклические или нециклические разновидности. Примеры включают алкил-, циклоалкил-, алкенил-, алкадиенил-, циклоалкенил-, циклоалкадиенил-, арил- и алкинил-группы. "Замещенный углеводород" относится к углеводородной группе, которая замещена одной или несколькими неуглеводородными замещающими группами. Термины "содержащий гетероатом гидрокарбил" или "гетерогидрокарбил" относится к одновалентным группам, в которых по меньшей мере один атом, иной чем водород или углерод, присутствует наряду с одним или несколькими атомами углерода и одним или несколькими атомами водорода. Термин "гетеуглерод" относится к группам, содержащим один или несколько атомов углерода и один или несколько гетероатомов, но не атомов водорода. Связи между атомом углерода и каким-либо гетероатомом, а также связи между какими-либо двумя гетероатомами могут быть единственными или множественными ковалентными связями или координационными или другими донорными связями. Так, алкильная группа, замещенная группами: гетероциклоалкил, арил-замещенный гетероциклоалкил, гетероарил, алкил-замещенный гетероарил, алкокси, арилокси, дигидрокарбилборил, дигидрокарбилфосфино, дигидрокарбиламино, триуглеводородсилил, гидрокарбилтио млм гидрокарбилселено, входит в понятие термина гетероалкил. Примеры конкретных гетероалкильных групп включают цианометил-, бензоилметил-, (2-пиридил)метил- и трифторметил-группы.
Используемый здесь термин "ароматический" относится к полиатомной циклической конъюгированной кольцевой системе, содержащей (4δ+2) π-электронов, где δ означает целое число более чем или равное 1. Термин "конденсированный", используемый здесь по отношению к кольцевой системе, содержащей два или более полиатомных циклических колец, означает, что относительно по меньшей мере двух ее колец, по меньшей мере одна пара соседних атомов включена в оба кольца. Термин "арил" относится к одновалентному ароматическому заместителю, который может быть представлен единственным ароматическим кольцом или несколькими ароматическими кольцами, которые конденсированы вместе, связаны ковалентно или связаны с общей группой, такой как метиленовая или этиленовая группа. Примеры ароматического кольца(колец) включают фенил, нафтил, антраценил и бифенил, наряду с прочими.
"Замещенный арил" относится к арильной группе, в которой один или несколько атомов водорода, связанных с каким-либо атомом углерода, замещены одной или несколькими функциональными группами, такими как алкил, замещенный алкил, циклоалкил, замещенный циклоалкил, гетероциклоалкил, замещенный гетероциклоалкил, галоген, галогеналкил (например, CF3), гидрокси, амино, фосфидо, алкокси, амино, тио, нитро, и как насыщенные, так и ненасыщенные циклические углеводороды, которые конденсированы с ароматическим кольцом(кольцами), связаны ковалентно или связаны с общей группой, такой как метиленовая или этиленовая группа. Общая связывающая группа может быть также представлена карбонилом, как в бензофеноне, или кислородом, как в простом дифениловом эфире, или азотом, как в дифениламине.
Варианты осуществления изобретения относятся к новому способу полимеризации в растворе для получения олефиновых полимеров с использованием каталитической композиции, содержащей комплекс переходного металла, при высокой температуре, высокой эффективности катализатора и высокой степени превращения мономера, где полученные полимеры имеют повышенное содержание длинноцепочечного разветвления. Очень привлекательно то, что полученные полимеры имеют высокую молекулярную массу (I2<5,0) и имеют I10/I2≥10 с узким молекулярно-массовым распределением (Mw/Mn<3,0), тем самым указывая на наличие длинноцепочечного разветвления. Такие полимеры соответственно используют, где желательны усовершенствованные экструзионные характеристики, такие как в сортах полимера для формования и экструзии, особенно для получения пленки, пены или изоляции проводов и кабелей.
Используемый здесь термин "полимер" относится к макромолекулярному соединению, полученному полимеризацией одного или нескольких мономеров. Полимер относится к гомополимерам, сополимерам, терполимерам (тройным сополимерам), интерполимерам и так далее. Термин "интерполимер" используется здесь взаимозаменяемо с термином сополимер по отношению к полимерам, объединяющим в полимеризованной форме по меньшей мере два сополимеризуемых мономера или включающим длинноцепочечное разветвление как результат реакций обрыва цепи/образования олефина in situ и повторного включения образовавшегося in situ олефина. Соответственно, сополимеры могут быть результатом полимеризации единственного мономера в скорректированных рабочих условиях. Наименее превалирующий мономер в полученном сополимере или интерполимере обычно обозначают термином "сомономер". Длина цепи указанных полученных длинноцепоченых ответвлений, следовательно, длиннее, чем длина углеродной цепи, полученной полимеризацией какого-либо сознательно добавленного сомономера, и, в частности, больше чем длина цепи из 6 атомов углерода для сополимеров этилен/1-октен. Наличие длинноцепочечного разветвления может быть также определено по повышенной чувствительности полимера к сдвигу, как раскрыто в EP-A-608369 и в других источниках, или определено по отношению индекса расплава (MIR), по отношению вязкостей расплава полимера, измеренных при различных нагрузках, особенно I21/I2.
Описанный здесь способ может быть использован для получения какого-либо олефинового интерполимера, особенно сополимеров этилена с одним или несколькими С3-20 олефинами, и необязательно с одним или несколькими С4-20 диолефинами, и, особенно, сополимеров этилен/пропилен, этилен/1-бутен, этилен/1-гексен, этилен/4-метил-1-пентен, этилен/стирол, этилен/пропилен/стирол и этилен/1-октен, а также сополимеров этилена, пропилена и неконъюгированного диена, например интерполимеров EPDM.
К условиям полимеризации обычно относятся температура, давление, содержание мономера (в том числе концентрация сомономера), концентрация катализатора, концентрация сокатализатора, степень превращения мономера или другие условия, которые влияют на свойства полученного полимера. При работе в соответствии с предписанными условиями полимеризации согласно изобретению могут быть получены высокомолекулярные полимеры, имеющие относительно высокое включение сомономера, при высоких каталитических активностях, низком потреблении сокатализатора и высоком I10/I2 или MIR. В частности, возможны активности (на основе массы полимера к массе переходного металла) более чем 0,5 г/мкг, предпочтительно более чем 0,55 г/мкг и еще более чем 0,6 г/мкг.
Средневесовую молекулярную массу (Mw) измеряют гель-проникающей хроматографией, методика которой описана в USP 5272236. В качестве варианта, индекс расплава, I2, I10 или I21, измеренные, например, согласно ASTM D-1238, могут быть использованы в качестве критерия молекулярной массы. Как правило, индекс расплава находится в обратной зависимости от молекулярной массы полимера. Чем выше молекулярная масса, тем ниже индекс расплава, хотя отношение не является обязательно линейным.
Один вариант осуществления данного изобретения относится к способу и полученному полимерному продукту, этот способ включает взаимодействие этилена и одного или нескольких С3-20 α-олефинов в способе полимеризации в растворе. Способ по данному изобретению особенно выгоден для применения в условиях полимеризации, где реакционную смесь, содержащую комплекс металла, активирующий сокатализатор, этилен и по меньшей мере один С3-20 α-олефиновый сомономер (или отдельные его компоненты) непрерывно или периодически добавляют в реактор, работающий в условиях полимеризации в растворе, необязательно дополнительно в присутствии агента переноса цепи, и полимеризованный продукт непрерывно или периодически удаляют из него. Этот способ может состоять из:
1) Полимеризации этилена и одного или нескольких C3-20 α-олефинов и/или диолефинов с использованием циркониевого комплекса и сокатализатора в условиях непрерывной полимеризации в растворе при температуре от 120 до 250°С, предпочтительно от 130 до 250°С, в условиях высокой степени превращения этилена (>85%, предпочтительно >90%), которая приводит к получению полимера с плотностью между 0,855 и 0,950 г/см3, предпочтительно между 0,855 и 0,885 г/см3 и низким индексом расплава (I2<2,0) при эффективности катализатора более чем 0,5 г полимера/мкг металла и I10/I2≥10 или MIR от 30 до 80;
2) Полимеризации этилена и одного или нескольких C3-20 α-олефинов и/или диолефинов с использованием циркониевого комплекса и от 10 до 200 моль на моль циркония алюмоксана в условиях непрерывной полимеризации в растворе при температуре от 120 до 250°С, предпочтительно от 130 до 250°С, в условиях высокой степени превращения этилена (>85%, предпочтительно >90%), что приводит к получению полимера с плотностью между 0,855 и 0,950 г/см3, предпочтительно между 0,855 и 0,885 г/см3, и I2<5,0, при эффективности катализатора более чем 0,5 г полимера/мкг металла и малых остатках катализатора и сокатализатора, что способствует образованию полимера, имеющего коэффициент рассеяния при 130°С менее чем 1%, предпочтительно менее чем 0,5% и еще более предпочтительно менее чем 0,25%, и I10/I2≥10 или MIR от 30 до 80;
3) Полимеризации этилена и одного или нескольких C3-8 α-олефинов с использованием циркониевого комплекса и активирующего сокатализатора в условиях непрерывной полимеризации в растворе при температуре от 120 до 250°С, предпочтительно от 130 до 250°С, в условиях высокой степени превращения этилена (>85%, предпочтительно >90%), что приводит к получению полимера с плотностью между 0,855 и 0,950 г/см3, предпочтительно между 0,855 и 0,885 г/см3, с индексом расплава (MI) от 0,1 до 40 и I10/I2 >11,75(MI)-0,188, предпочтительно I10/I2>12,72(MI)-0,168.
Поразительно, данные комплексы металлов способствуют образованию полимеров чрезвычайно высокой молекулярной массы при разнообразии условий полимеризации и при каталитических эффективностях более чем 0,5 полимера/мкг металла, тем самым давая возможность применения агента переноса цепи для регулирования молекулярной массы без ущерба для молекулярно массового распределения или содержания длинноцепочечного разветвления. Предпочтительно используют достаточное количество агента переноса цепи так, чтобы происходило существенное снижение молекулярной массы (>10%) по отношению к сравнительной полимеризации без применения агента переноса цепи. Когда агентом переноса цепи является водород, используют по меньшей мере 0,01 мол.%(по отношению к этилену) и максимально используют около 2 мол.%. Особенно неожиданным является тот факт, что при высоких уровнях агентов переноса цепи могут быть получены полимеры очень низкой плотности (с высоким содержанием сомономера), в то время как еще достижимы полимеры с высоким I10/I2, необязательно с применением низких уровней алюмоксановых активаторов. Как правило, применение высоких уровней агента переноса цепи и высоких уровней сомономера с традиционными катализаторами имеет результатом получение повышенных уровней содержания неполимеризуемой концевой группы, что приводит к уменьшению образования длинноцепочечного разветвления и получению полимеров, имеющих более низкий показатель I10/I2.
Комплексы металлов активируют различными путями, чтобы получить каталитические соединения, имеющие вакантный координационный центр, который будет координировать, вставлять и полимеризовать полимеризуемые присоединением мономеры, особенно олефин(ы). Для целей данного патентного описания и прилагаемой формулы изобретения термином "активатор" или "сокатализатор" характеризуется какое-либо соединение или компонент или метод, который может активировать комплекс металла указанным образом. Неограничительные примеры соответствующих активаторов включают кислоты Льюиса, некоординирующие ионные активаторы, ионизирующие активаторы, металлорганические соединения и комбинации указанных веществ, способные превращать нейтральный комплекс металла в каталитически активные разновидности.
Предполагается, без желания ограничения таким предположением, что в одном варианте осуществления изобретения активация катализатора может включать образование катионных, частично катионных или цвиттерионных частиц посредством переноса протона, окисления или другого подходящего способа активации. Должно быть понятно, что данное изобретение работоспособно и полностью осуществимо независимо от того, действительно ли образуются или нет такие идентифицируемые катионные, частично катионные или цвиттерионные частицы во время способа активации, также называемого здесь взаимозаменяемо как способ "ионизации" или "способ ионной активации".
Ионизирующие сокатализаторы могут содержать активный протон или какой-либо другой катион, связанный с, но не координированный или только неточно координированный с анионом ионизирующего соединения. Такие соединения описаны в европейских публикациях EP-A-570982, EP-A-520732, EP-A-495375, EP-A-500944, EP-A-277003 и EP-A-277004 и патентах США 5153157, 5198401, 5066741, 5206197, 5241025, 5384299 и 5502124. Предпочтительными среди указанных активаторов являются содержащие катион аммония соли, особенно те, которые содержат тригидрокарбил-замещенные катионы аммония, содержащие одну или две C10-40 алкильные группы, особенно катионы метилбис(октадецил)аммония и метилбис(тетрадецил)аммония и некоординирующий анион, особенно анион тетракис(перфтор)арилборат, особенно тетракис(пентафторфенил)борат. К тому же понятно, что катион может содержать смесь углеводородных групп различной длины. Например, протонированный катион аммония, получаемый из коммерчески доступного длинноцепочечного амина, содержит смесь двух C14, C16 или C18 алкильных групп и одной метильной группы. Такие амины доступны от Chemtura Corp. под торговым наименованием Kemamine™ T9701 и от Akzo-Nobel под торговым наименованием Armeen™ M2HT. Наиболее предпочтительным активатором на основе соли аммония является метилди(С14-20алкил)аммоний тетракис(пентафторфенил)борат.
Способы активации с использованием ионных соединений, не содержащих активных протонов, но способных к формированию активных каталитических композиций, таких как ферроцениевые соли указанных некоординирующих анионов, также рассматриваются для применения здесь и описаны в EP-A-426637, EP-A-573403 и патенте США 5387568. Также предусматривается применение сильных кислот Льюиса, особенно соединений трис(перфтор)арил борана, таких как трис(пентафторфенил)боран, которые способны исключать лигандные группы, особенно углеводородный лиганд, образуя таким образом некоординирующий противоанион для катионного производного комплекса металла.
Класс сокатализаторов, содержащих некоординирующие анионы, генетически рассматриваемые как экспандированные анионы, дополнительно раскрытые в патенте США 6395671, могут быть соответственно использованы для активации комплексов металлов по данному изобретению для олефиновой полимеризации. Как правило, указанные сокатализаторы (иллюстрируемые таковыми, имеющими анионы имидазолида, замещенного имидазолида, имидазолинида, замещенного имидазолинида, бензимидазолида или замещенного бензимидазолида) могут быть изображены следующим образом:
Figure 00000001
где
A*+ представляет катион, особенно протонсодержащий катион, и предпочтительно представляет катион тригидрокарбиламмония, содержащий одну или две С10-40 алкильные группы, особенно катион метилди(С14-20 алкил)аммония,
R4, независимо в каждом случае, представляет водород или галоген, углеводород, галогенкарбил, галогенуглеводород, силилуглеводород или силил (включая моно-, ди- и три(алкил)силил) группы из вплоть до 30 атомов, не считая водород, предпочтительно С1-20 алкил, и
J*' представляет трис(пентафторфенил)боран или трис(пентафторфенил)алюман).
Примеры таких активаторов катализатора включают тригидрокарбиламмониевые соли, особенно соли метилди(С14-20 алкил)аммония:
бис(трис(пентафторфенил)боран)имидазолид, бис(трис(пентафторфенил)боран)-2-ундецилимидазолид,
бис(трис(пентафторфенил)боран)-2-гептадецилимидазолид, бис(трис(пентафторфенил)боран)-4,5-бис(ундецил)имидазолид, бис(трис(пентафторфенил)боран)-4,5-бис(гептадецил)имидазолид, бис(трис(пентафторфенил)боран)имидазолинид,
бис(трис(пентафторфенил)боран)-2-ундецилимидазолинид,
бис(трис(пентафторфенил)боран)-2-гептадецил имидазолинид, бис(трис(пентафторфенил)боран)-4,5-бис(ундецил)имидазолинид, бис(трис(пентафторфенил)боран)-4,5-бис(гептадецил)имидазолинид, бис(трис(пентафторфенил)боран)-5,6-диметилбензимидазолид, бис(трис(пентафторфенил)боран)-5,6-бис(ундецил)бензимидазолид, бис(трис(пентафторфенил)алюман)имидазолид,
бис(трис(пентафторфенил)алюман)-2-ундецилимидазолид, бис(трис(пентафторфенил)алюман)-2-гептадецилимидазолид, бис(трис(пентафторфенил)алюман)-4,5-бис(ундецил)имидазолид, бис(трис(пентафторфенил)алюман)-4,5-бис(гептадецил)имидазолид, бис(трис(пентафторфенил)алюман)имидазолинид,
бис(трис(пентафторфенил)алюман)-2-ундецилимидазолинид, бис(трис(пентафторфенил)алюман)-2-гептадецилимидазолинид, бис(трис(пентафторфенил)алюман)-4,5-бис(ундецил)имидазолинид, бис(трис(пентафторфенил)алюман)-4,5-бис(гептадецил)имидазолинид, бис(трис(пентафторфенил)алюман)-5,6-диметилбензимидазолид и бис(трис(пентафторфенил)алюман)-5,6-бис(ундецил)бензимидазолид.
Другие активаторы включают те, которые описаны в публикации PCT WO 98/07515, такие как трис(2,2',2"-нонафторбифенил) фторалюминат. Комбинации активаторов также рассматриваются применительно к данному изобретению, например алюмоксаны и ионизирующие активаторы в комбинациях, см., например, EP-A-0 573120, публикации PCT WO 94/07928 и WO 95/14044 и патенты США 5153157 и 5453410. WO 98/09996 описывает каталитические соединения, активированные перхлоратами, периодатами и иодатами, включая их гидраты. WO 99/18135 описывает применение органоборалюминиевых активаторов. EP-A-781299 описывает применение соли силилия в сочетании с некоординирующим совместимым анионом. Другие активаторы или способы активации каталитического соединения описаны, например, в патентах США 5849852, 5859653, 5869723, EP-A-615981 и публикации PCT WO 98/32775.
Другой подходящий класс металлорганических активаторов или сокатализаторов образуют алюмоксаны, также называемые как алкилалюминоксаны. Алюмоксаны являются хорошо известными активаторами для применения с каталитическими соединениями металлоценового типа для получения катализаторов полимеризации присоединением. Существуют разнообразные способы получения алюмоксанов и модифицированных алюмоксанов, неограничительные примеры которых описаны в патентах США 4665208, 4952540, 5091352, 5206199, 5204419, 4874734, 4924018, 4908463, 4968827, 5308815, 5329032, 5248801, 5235081, 5157137, 5103031, 5391793, 5391529, 5693838, 5731253, 5731451 5744656; европейских публикациях EP-A-561476, EP-A-279586 и EP-A-594218 и в публикации PCT WO 94/10180. Предпочтительными алюмоксанами являются модифицированные кислотой Льюиса алюмоксаны, особенно модифицированный три(C3-6)алкилалюминием метилалюмоксан, в том числе модифицированный три(изобутил)алюминием металюмоксан, коммерчески доступный как MMAO-3A, или модифицированный три(н-октил)алюминием металюмоксан, коммерчески доступный как MMAO-12 от Akzo Nobel, Inc.
В сфере действия данного изобретения находится применение алюмоксана(алюмоксанов) или модифицированного алюмоксана (алюмоксанов) в качестве активатора или в качестве третичного компонента в способе по изобретению. То есть соединение может быть использовано одно или в комбинации с другими активаторами, или нейтральными, или ионными, такими как три(алкил)аммоний тетракис(пентафторфенил)боратные соединения, трисперфторарильные соединения, полигалогенированные анионы гетероборана, которые раскрыты в WO 98/43983, и их комбинации. При использовании в качестве третичного компонента количество используемого алюмоксана, как правило, менее чем то, которое необходимо, чтобы эффективно активировать комплекс металла, когда используют один. В этом варианте осуществления предполагается без желания ограничения таким предположением, что алюмоксан не вносит существенного вклада в действительную активацию катализатора. Не опровергая вышеприведенное, следует понимать, что некоторое участие алюмоксана в способе активации не исключается.
Подходящие алюмоксаны включают полимерные или олигомерные алюмоксаны, особенно метилалюмоксан (MAO), а также модифицированные кислотами Льюиса алюмоксаны, особенно алюмоксаны, модифицированные тригидрокарбилалюминием, галогенированным три(гидрокарбил)алюминием или галогенированным три(гидрокарбил)бором, имеющие от 1 до 10 атомов углерода в каждой углеводородной или галогенированной углеводородной группе. Такие активирующие сокатализаторы раскрыты ранее в патентах США 6214760, 6160146, 6140521 и 6696379 и в других источниках. Предпочтительными модифицированными кислотами Льюиса алюмоксановыми соединениями являются модифицированный три(изобутил)алюминием металюмоксан и модифицированный три(н-октил)алюминием металюмоксан, содержащие от 10 до 30, предпочтительно от 15 до 25 мол.% изобутильного содержания и от 10 до 20, предпочтительно 12 до 18 мол.% н-октильного содержания соответственно, указанные молярные проценты даны на основе общего содержания алкильного лиганда. Алюмоксановый или модифицированный кислотой Льюиса алюмоксановый активатор предпочтительно используют в молярных отношениях сокатализатор:катализатор от 20-200, более предпочтительно от 20-150 и наиболее предпочтительно от 20-80.
Благодаря способности активироваться при относительно низких уровнях содержания алюмоксановых или модифицированных кислотами Льюиса алюмоксановых сокатализаторов, сохраняя в то же время высокую каталитическую эффективность, данные комплексы циркония позволяют достигать пониженных уровней содержания побочных продуктов сокатализатора в полученном полимере наряду с образованием длинноцепочечного разветвления в полученном полимере. Это, в свою очередь, дает возможность использовать полимеры для таких необходимых применений, которые прежде были неподходящими для интерполимеров этилен/α-олефин, таких как электрическая изоляция проводов и кабелей и способ экструзионного формирования профилей, труб, и других применений при сохранении хорошей гибкости и технологических свойств.
Способы полимеризации в составных реакторах используют соответствующим образом в данном изобретении. Примеры включают такие системы, которые раскрыты в USP 3914342, наряду с прочими. Составные реакторы могут работать при их соединении последовательно или параллельно по меньшей мере с одной каталитической композицией по данному изобретению, используемой по меньшей мере в одном из реакторов. Один или оба реактора могут также содержать по меньшей мере два катализатора, которые имеют различные способности включения сомономера и/или различную молекулярно-массовую производительность. В одном варианте осуществления образуется относительно высокомолекулярный продукт (Mw от 100000 до свыше 1000000, более предпочтительно 200000 до 500000), тогда как во втором реакторе образуется продукт относительно низкой молекулярной массы (Mw 2000 до 300000). Оба эти реакторные продукта могут иметь сходные или различные плотности. Конечный продукт представляет собой смесь двух реакторных отходящих потоков, которые объединяют до удаления летучих веществ, чтобы получить в результате однородное смешивание двух полимерных продуктов. В другом варианте осуществления молекулярные массы продуктов из обоих реакторов являются почти одинаковыми, но плотности различаются до такой степени, что один из реакторов дает полимер с плотностью в пределах 0,865-0,895, тогда как другой реактор дает полимер с отличающейся плотностью в пределах 0,885-0,950. Такой способ двойной реактор/двойной катализатор делает возможным получение продуктов со специальными свойствами. В одном варианте осуществления реакторы соединены последовательно, то есть, отходящий поток из первого реактора загружают во второй реактор, а свежий мономер, растворитель и водород необязательно добавляют во второй реактор. Реакторные условия регулируют так, что массовое отношение полимера, полученного в первом реакторе, к полимеру, полученному во втором реакторе, в идеале находится в пределах от 20:80 до 80:20. Специалисту следует учитывать, что указанный двойной реакторный способ способен давать полимеры, имеющие расширенное молекулярно-массовое распределение или индекс полидисперсности (PDI). Предпочтительные полимеры, полученные указанным образом, имеют PDI от 2,8 до 10,0, более предпочтительно от 3,0 до 7,0. В дополнение, в желательном варианте осуществления, высокомолекулярный компонент содержит более высокие количества сомономера (более низкая плотность), чем низкомолекулярный компонент.
В одном варианте осуществления один из реакторов в способе полимеризации, в том числе первый из двух реакторов, работающих последовательно, содержит гетерогенный катализатор Циглера-Натта или хромсодержащий катализатор, такой как один из многочисленных таких катализаторов, известных в технике. Примеры катализаторов Циглера-Натта включают, но без ограничения, катализатор на основе титана на носителе из MgCl2, и дополнительно содержат соединения алюминия, содержащие по меньшей мере одну связь алюминий-алкил. Подходящие катализаторы Циглера-Натта и способы их получения включают, но без ограничения указанным, те, которые раскрыты в патентах США 4612300, 4330646 и 5869575. Подходящими катализаторами на основе хрома являются те, которые раскрыты в патентах США 4981927, 4835219, 4564660, 4173548, 3953413 и в других источниках.
Способы в единственном реакторе с составным катализатором также применимы в данном изобретении. В одном варианте осуществления два или более катализаторов вводят в единственный реактор при условиях высокой степени превращения мономера, которые раскрыты в данном описании, где каждый катализатор, как ему свойственно, дает различные полиолефиновые сополимеры. В одном варианте осуществления относительно высокомолекулярный продукт (Mw от 100000 до свыше 1000000, более предпочтительно от 200000 до 500000) образуется в присутствии одного катализатора, тогда как продукт относительно низкой молекулярной массы (Mw от 2000 до 300000) образуется в присутствии другого катализатора. Обе указанные каталитические композиции имеют сходные или различные способности внедрения сомономера, по меньшей мере одна из них содержит комплекс металла, как установлено здесь. Полученный полимер будет иметь свойства, зависящие от соотношения двух катализаторов, которые используют в единственном реакторе. Подходящие комбинации молекулярной массы полимера, способности внедрения сомономера, способов и соотношений катализаторов для таких продуктов раскрыты в патенте США 6924342. Благодаря уникальной совместимости данных каталитических композиций с другими катализаторами полимеризации олефинов, в том числе с катализаторами Циглера/Натта, вторая каталитическая композиция может содержать комплекс металла, который раскрыт здесь, комплекс металла, содержащий металлоценовые или другие π-связанные лигандные группы (включая комплексы металлов ограниченной геометрии), или комплекс металла, содержащий поливалентные гетероатомные лигандные группы, особенно комплексы на основе поливалентного пиридиламина или имидазолиламина и тетрадентатные связанные кислородом комплексы металлов группы 4 на основе бифенилфенола.
КОМПЛЕКСЫ МЕТАЛЛОВ
Подходящие комплексы металлов для применения по данному изобретению включают соединения, отвечающие формуле
Figure 00000002
где
R20, независимо в каждом случае, представляет группу арилена или инертно замещенную группу арилена из от 6 до 20 атомов, не считая водород или какие-либо атомы какого-либо заместителя, причем указанная группа замещена при положении, соседнем со связью оксил-металл, циклическим лигандом, указанный циклический лиганд содержит от 6 до 30 атомов, не считая водород;
T3 представляет двухвалентную углеводородную или силановую группу, имеющую от 1 до 20 атомов, не считая водород, или инертно замещенное ее производное; и
RD, независимо в каждом случае, означает одновалентную лигандную группу из от 1 до 20 атомов, не считая водород, или две группы RD вместе представляют двухвалентную лигандную группу из от 1 до 20 атомов, не считая водород.
Предпочтительно, такие комплексы отвечают формуле
Figure 00000003
где
Ar2, независимо в каждом случае, означает группу фенилена или алкил-, арил-, алкокси- или амино-замещенную группу фенилена из от 6 до 20 атомов, не считая водород или какие-либо атомы какого-либо заместителя, и дополнительно замещенную при положении, соседнем со связью оксил-металл, полициклической арильной группой, содержащей от 6 до 30 атомов, не считая водород;
T3 представляет двухвалентную углеводородную мостиковую группу из от 2 до 20 атомов, не считая водород, предпочтительно двухвалентную замещенную или незамещенную С3-6 алифатическую, циклоалифатическую или бис(алкилен)-замещенную циклоалифатическую группу; и
RD, независимо в каждом случае, представляет одновалентную лигандную группу из от 1 до 20 атомов, не считая водород, или две группы RD вместе представляют двухвалентную лигандную группу из от 1 до 40 атомов, не считая водород.
Более предпочтительные примеры комплексов металлов, подходящих для применения здесь, включают соединения формулы
Figure 00000004
,
где
Ar4, независимо в каждом случае, представляет С6-20 арил или инертно замещенные его производные, особенно 3,5-ди(изопропил)фенил, 3,5-ди(изобутил)фенил, дибензо-1H-пиррол-1-ил, нафтил, антрацен-5-ил, 1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил;
T4, независимо в каждом случае, представляет пропилен-1,3-диильную группу, циклогексан-1,2-диильную группу, бис(алкилен)циклогексан-1,2-диильную группу, циклогексен-4,5-диильную группу или их инертно замещенное производное;
R21, независимо в каждом случае, представляет водород, галоген, углеводород, триуглеводородсилил, триалкилсилилуглеводород, алкокси или амино из вплоть до 50 атомов, не считая водород; и
RD, независимо в каждом случае, представляет галоген или триуглеводородсилильную группу из вплоть до 20 атомов, не считая водород, или 2 группы RD вместе представляют двухвалентную группу углеводорода, углеводород или триуглеводородсилила из вплоть до 40 атомов, не считая водород.
Особенно предпочтительными комплексами металлов являются соединения формулы
Figure 00000005
где Ar4, независимо в каждом случае, представляет дибензо-1H-пиррол-1-ил или антрацен-5-ил,
R21, независимо в каждом случае, представляет водород, галоген, углеводород, триуглеводородсилил, триалкилсилилуглеводород, алкокси или амино из вплоть до 50 атомов, не считая водород;
T4 представляет пропан-1,3-диил, циклогександиил, циклогексен-4,5-диил или бис(метилен)циклогексан-1,2-диил; и
RD, независимо в каждом случае, представляет галоген или углеводородную или триуглеводородсилильную группу из вплоть до 20 атомов, не считая водород, или 2 группы RD вместе представляют 2-валентную углеводородную, углеводородную или углеводородсиландиильную группу из вплоть до 40 атомов, не считая водород.
По сравнению с комплексами металлов, содержащими 1,4-бутандиильную группу T4, указанные комплексы демонстрируют усовершенствованные каталитические эффективности, особенно при повышенных температурах полимеризации. Наиболее высоко предпочтительные комплексы металлов по изобретению отвечают формулам
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
где RD, независимо в каждом случае, представляет хлор, метил или бензил.
Конкретными примерами соответствующих комплексов металлов являются следующие соединения:
A) бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
B) бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)~5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
C) бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-],3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-)-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид и
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил.
Указанные комплексы металлов могут быть удобно получены путем стандартных процедур металлирования и замены лигандов с привлечением источника переходного металла и источника нейтрального полифункционального лиганда. В дополнение, комплексы могут быть также получены посредством способа устранения амида и гидрокарбилирования, исходя из соответствующего тетраамида переходного металла и гидрокарбилирующего агента, такого как триметилалюминий. Используемыми техническими приемами являются такие же или аналогичные тем, которые раскрыты в патентах США 6320005, 6103657, WO 02/38628, WO 03/40195, US-A-2004/0220050 и в других источниках.
Комплекс металла активируют до образования активной каталитической композиции путем объединения с сокатализатором. Активация может происходить перед добавлением каталитической композиции в реактор с другими компонентами реакционной смеси или без них или in situ при непосредственном раздельном добавлении комплекса металла и активирующего сокатализатора в реактор.
МОНОМЕРЫ
Подходящие олефиновые смеси для применения здесь включают смеси этилена с одним или несколькими С3-30 алифатическими, циклоалифатическими или ароматическими соединениями (сомономерами), содержащими одну или несколько этиленовых ненасыщенностей. Примеры включают алифатические, циклоалифатические и ароматические олефины или диолефины. Предпочтительные сомономеры включают, но без ограничения указанным, пропилен, изобутилен, 1-бутен, 1-пентен, 1-гексен, 1-гептен, 1-октен, 1-нонен, 1-децен и 1-додецен, 1-тетрадецен, 1-гексадецен, 1-октадецен, 1-эйкозен, 3-метил-1-бутен, 3-метил-1-пентен, 4-метил-1-пентен, 4,6-диметил-1-гептен, винилциклогексан, стирол, циклопентен, циклогексен, циклооктен, 1,3-бутадиен, 1,3-пентадиен, 1,4-гексадиен, 1,5-гексадиен, 1,7-октадиен, 1,9-декадиен, 4-винилциклогексен, дициклопентадиен, норборнадиен, этилиденнорборнен и их смеси.
Новые способы, описанные здесь, хорошо приспособлены для получения олефиновых полимеров, содержащих моновинилиденовые ароматические мономеры, в том числе стирол, o-метил стирол, п-метил стирол, трет-бутил стирол и их смеси. В частности, интерполимеры, содержащие этилен и стирол, могут быть рентабельно получены следующими предлагаемыми здесь техническими приемами. Необязательно могут быть получены сополимеры, содержащие этилен, стирол и/или С3-20 альфа-олефин и дополнительно необязательно содержащие конъюгированный или неконъюгированный С4-20 диен.
Подходящие неконъюгированные диены включают углеводородные диены с прямой цепью, с разветвленной цепью или циклический, имеющие от 6 до 15 атомов углерода. Примеры подходящих неконъюгированных диенов включают, но без ограничения указанным, ациклические диены с прямой цепью, такие как 1,4-гексадиен, 1,6-октадиен, 1,7-октадиен, 1,9-декадиен, ациклические диены с разветвленной цепью, такие как 5-метил-1,4-гексадиен; 3,7-диметил-1,6-октадиен; 3,7-диметил-1,7-октадиен и смешанные изомеры дигидромирицена и дигидрооцинена, алициклические диены с единственным кольцом, такие как 1,3-циклопентадиен; 1,4-циклогексадиен; 1,5-циклооктадиен и 1,5-циклододекадиен, и мультикольцевые алициклические диены из конденсированных и связанных мостиками колец, такие как тетрагидроинден, метил тетрагидроинден, дициклопентадиен, бицикло-(2,2,1)-гепта-2,5-диен; алкенил, алкилиден, циклоалкенил и циклоалкилиден норборнены, такие как 5-метилен-2-норборнен (MNB); 5-пропенил-2-норборнен, 5-изопропилиден-2-норборнен, 5-(4-циклопентенил)-2-норборнен, 5-циклогексилиден-2-норборнен, 5-винил-2-норборнен и норборнадиен. Из диенов, обычно используемых для получения различных EPDM, особенно предпочтительными диенами являются 1,4-гексадиен (HD), 5-этилиден-2-норборнен (ENB), 5-винилиден-2-норборнен (VNB), 5-метилен-2-норборнен (MNB) и дициклопентадиен (DCPD). Наиболее предпочтительным диеном является 5-этилиден-2-норборнен (ENB).
Как правило, полимеризация может быть осуществлена в условиях, хорошо известных из предшествующего уровня техники для реакций полимеризации олефинов в растворе. Предпочтительные температуры полимеризации зависят от содержания сомономера в полученном полимере. Для полимеров с плотностями в пределах от 0,855 до 0,885 г/см3 предпочтительный диапазон температур 120-250°С, более предпочтительно 150-220°С. Для полимеров с плотностями в пределах от 0,885 до 0,955 г/см3 предпочтительный диапазон температур 160-250°С, более предпочтительно 180-250°С. Предпочтительны давления полимеризации от атмосферного до 3000 атмосфер (100 кПа до 300 МПа), более предпочтительно от 1 МПа до 10 МПа. В большинстве реакций полимеризации молярное отношение катализатор:используемое полимеризуемое соединение от 10-12:1 до 10-1:1, более предпочтительно от 10-11:1 до 10-5:1. Очень желательно проводить реакцию в условиях непрерывной полимеризации в растворе, то есть в условиях, когда мономер или мономеры непрерывно добавляют в реактор, работающий в условиях полимеризации в растворе, и полимеризованный продукт непрерывно или периодически удаляют и извлекают или направляют во второй реактор.
Желательно, смесь для полимеризации содержит алифатический или алициклический жидкий разбавитель. Примеры таких алифатических или алициклических жидких разбавителей включают углеводороды с прямой и с разветвленной цепью, такие как изобутан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан и их смеси; алициклические углеводороды, такие как циклогексан, циклогептан, метилциклогексан, метилциклогептан и их смеси; и перфторированные углеводороды, такие как перфторированные С4-10 алканы и тому подобное. Небольшие количества ароматических углеводородов, таких как толуол, этилбензол или ксилол, также могут быть введены, но они не являются предпочтительными. Смеси указанного также являются подходящими. Предпочтительным жидким разбавителем является гидрогенизированная олигомерная алифатическая углеводородная смесь, имеющая температуру перегонки, по ASTM D 86, IBP 118°С, конец кипения 137°С по ASTM D 86 и удельную массу 0,72, 15,6°С, ASTM D 1250, продаваемая коммерчески под торговым наименованием Isopar™ E, доступная от ExxonMobil Corporation.
Применение агентов регулирования молекулярной массы или агентов переноса цепи желательно в данном способе. Примеры таких агентов регулирования молекулярной массы включают водород, соединения триалкилалюминия или другие известные агенты переноса цепи. Водород является наиболее предпочтительным агентом регулирования молекулярной массы или агентом переноса цепи. Особым преимуществом применения данного изобретения является возможность (зависящая от условий реакции) получать интерполимеры этилен/α-олефин с узким молекулярно-массовым распределением. Предпочтительные полимеры имеют Mw/Mn менее чем 3,0, более предпочтительно менее чем 2,6. Такие полимерные продукты с узким молекулярно-массовым распределением чрезвычайно желательны благодаря усовершенствованным свойствам прочности на разрыв, а также пониженным уровням содержания экстрагируемых веществ и примесей металла.
Без ограничения каким-либо образом объема изобретения одним из способов проведения данного способа полимеризации является следующий. В реактор с мешалкой мономеры, которые должны быть полимеризованы, вводят непрерывно вместе с каким-либо растворителем или разбавителем. Реактор содержит жидкую фазу, состоящую по существу из мономеров вместе с каким-либо растворителем или разбавителем и растворенным полимером. Катализатор наряду с сокатализатором и необязательно агентом переноса цепи непрерывно или периодически вводят в жидкую фазу реактора или в какую-либо рециркулирующую ее часть. Температура реактора может регулироваться путем изменения отношения растворитель/мономер, скорости добавления катализатора, а также применением охлаждающих или нагревающих змеевиков, рубашек или и того, и другого. Скорость полимеризации регулируют скоростью добавления катализатора. Давление регулируют расходом мономера и парциальными давлениями летучих компонентов. Содержание этилена в полимерном продукте определяется отношением этилена к сомономеру в реакторе, которое регулируют, манипулируя соответствующими скоростями подачи указанных компонентов в реактор. Молекулярную массу полимерного продукта регулируют, необязательно, путем регулирования других переменных полимеризации, таких как температура, концентрация мономера или расход указанного ранее агента переноса цепи. При выходе из реактора отходящий поток приводят в контакт с агентом, уничтожающим катализатор, таким как вода, пар или спирт. Раствор полимера необязательно нагревают и полимерный продукт извлекают путем мгновенного испарения газообразных мономеров, а также остаточного растворителя или разбавителя при пониженном давлении и, если необходимо, проведения дополнительного удаления летучих веществ в оборудовании, таком как удаляющий летучие компоненты экструдер. В непрерывном способе среднее время пребывания катализатора и полимера в реакторе, как правило, от 5 минут до 8 часов и предпочтительно от 10 минут до 6 часов.
В качестве варианта, указанная полимеризация может быть проведена в реакторе с непрерывной циркуляцией с градиентом мономера, сомономера, катализатора или сокатализатора, установленным между различными его регионами, или без градиента, необязательно с сопровождением раздельным добавлением катализаторов и/или агента переноса цепи и при работе в адиабатических или неадиабатических условиях полимеризации в растворе или комбинациях указанных условий в реакторе. Примеры подходящих реакторов с непрерывной циркуляцией и разнообразия подходящих рабочих условий для применения вместе с тем находятся в патентах США 5977251, 6319989 и 6683149.
КОНКРЕТНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Следующие варианты осуществления предоставлены в целях конкретного раскрытия прилагаемой формулы изобретения.
1. Способ полимеризации этилена и одного или нескольких С3-30 α-олефинов или диолефинов в условиях непрерывной полимеризации в растворе для получения высокомолекулярного интерполимера, имеющего узкое молекулярно-массовое распределение и усовершенствованную технологичность, указанный способ включает проведение полимеризации в присутствии каталитической композиции, содержащей циркониевый комплекс поливалентного простого арилоксиэфира, отвечающий формуле
Figure 00000009
где:
R20, независимо в каждом случае, представляет группу арилена или инертно замещенного арилена из от 6 до 20 атомов, не считая водород или какие-либо атомы какого-либо заместителя, указанная группа замещена в положении, соседнем со связью оксил-металл, циклическим лигандом, указанный циклический лиганд содержит от 6 до 30 атомов, не считая водород;
T3 представляет двухвалентную углеводородную или силановую группу, имеющую от 1 до 20 атомов, не считая водород, или их инертно замещенное производное;
RD, независимо в каждом случае, представляет одновалентную лигандную группу из от 1 до 20 атомов, не считая водород, или две группы RD вместе представляют двухвалентную лигандную группу из от 1 до 20 атомов, не считая водород.
2. Способ по варианту осуществления 1, где полученный полимер имеет молекулярно-массовое распределение, Mw/Mn, менее чем 3,0.
3. Способ по варианту осуществления 1, где каталитическая композиция дополнительно содержит агент переноса цепи.
4. Способ по варианту осуществления 3, где количество агента переноса цепи, присутствующего в реакторе, является достаточным, чтобы снизить Mw полученного полимера по меньшей мере на 30% по сравнению с молекулярной массой полимера, полученного в отсутствие агента переноса цепи.
5. Способ по варианту осуществления 3, где агентом переноса цепи является водород, присутствующий в количестве от 0,015 до 2,0 мол.% по отношению к этилену.
6. Способ по варианту осуществления 1, где степень превращения этилена составляет по меньшей мере 85 мол.%.
7. Способ по любому из вариантов осуществления 1-6, где полимеризуют мономерную смесь, состоящую по существу из этилена и одного или нескольких С3-20 α-олефинов.
8. Способ по варианту осуществления 7, где полимеризуют мономерную смесь, состоящую по существу из этилена и одного или нескольких С6-20 α-олефинов.
9. Способ по варианту осуществления 1, который проводят при температуре от 120 до 250°С, чтобы получить полимер, имеющий плотность между 0,855 и 0,950 г/см3, индекс расплава, I2, <2,0, эффективность катализатора более чем 0,5 г полимера/мкг металла и I10/I2≥10.
10. Способ по варианту осуществления 9, где агент переноса цепи присутствует в таком количестве, чтобы снижение Mw полученного полимера было >30% по сравнению с Mw полимера, полученного в отсутствие агента переноса цепи.
11. Способ по варианту осуществления 10, где агентом переноса цепи является водород, присутствующий в реакторе в количестве от 0,015 до 2 мол.% по отношению к этилену.
12. Способ по любому из вариантов осуществления 9-11, где полимеризуют мономерную смесь, состоящую по существу из этилена и одного или нескольких С3-20 α-олефинов.
13. Способ по варианту осуществления 12, где полимеризуют мономерную смесь, состоящую по существу из этилена и одного или нескольких С6-20 α-олефинов.
14. Способ по варианту осуществления 9, где полимер имеет I10/I2 от 13 до 80.
15. Способ по варианту осуществления 1, который проводят при температуре от 120 до 250°С и эффективности катализатора более чем 0,5 г полимера/мкг металла, для того, чтобы получить полимер, имеющий плотность между 0,855 и 0,950 г/см3, индекс расплава, I2, <5,0, коэффициент рассеяния при 130°С менее чем 1% и I10/I2≥10,0.
16. Способ по варианту осуществления 15, где агент переноса цепи присутствует в таком количестве, что снижение Mw полученного полимера >30% по сравнению с Mw полимера, полученного в отсутствие агента переноса цепи.
17. Способ по варианту осуществления 15, где агентом переноса цепи является водород, присутствующий в реакторе в количестве от 0,015 до 2 мол.% по отношению к этилену.
18. Способ по любому из вариантов осуществления 15-17, где полимеризуют мономерную смесь, состоящую по существу из этилена и одного или нескольких С3-20 α-олефинов.
19. Способ по варианту осуществления 18, где полимеризуют мономерную смесь, состоящую по существу из этилена и одного или нескольких С6-20 α-олефинов.
20. Способ по варианту осуществления 19, который проводят при температуре от 120 до 250°С и эффективности катализатора более чем 0,5 г полимера/мкг металла, для того, чтобы получить полимер, имеющий плотность между 0,855 и 0,950 г/см3, индекс расплава, I2, <5,0, коэффициент рассеяния при 130°С менее чем 1% и I10/I2 ОТ 13 до 80.
21. Способ по любому из вариантов осуществления 1-6, где комплекс металла отвечает формуле
Figure 00000010
где
Ar2, независимо в каждом случае, представляет группу фенилена или алкил-, арил-, алкокси- или амино-замещенную группу фенилена из от 6 до 20 атомов, не считая водород или какие-либо атомы какого-либо заместителя, и дополнительно замещенную в положении, соседнем со связью оксил-металл, полициклической арильной группой, содержащей от 6 до 30 атомов, не считая водород;
T3 представляет двухвалентную углеводородную мостиковую группу из от 2 до 20 атомов, не считая водород, предпочтительно двухвалентную замещенную или незамещенную С3-6 алифатическую, циклоалифатическую или бис(алкилен)-замещенную циклоалифатическую группу; и
RD, независимо в каждом случае, представляет одновалентную лигандную группу из от 1 до 20 атомов, не считая водород, или две группы RD вместе представляют двухвалентную лигандную группу из от 1 до 40 атомов, не считая водород.
22. Способ по варианту осуществления 21, где комплекс металла соответствует формуле
Figure 00000011
где
Ar4, независимо в каждом случае, представляет дибензо-1H-пиррол-1-ил, нафтил, антрацен-5-ил или 1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил;
T4, независимо в каждом случае, представляет пропилен-1,3-диильную группу, циклогексан-1,2-диильную группу, бис(алкилен)циклогексан-1,2-диильную группу, циклогексен-4,5-диильную группу или их инертно замещенное производное;
R21, независимо в каждом случае, представляет водород, галоген, углеводород, триуглеводородсилил, триалкилсилилуглеводород, алкокси или амино из вплоть до 50 атомов, не считая водород; и
RD, независимо в каждом случае, представляет галоген или углеводородную или триуглеводородсилильную группу из вплоть до 20 атомов, не считая водород, или 2 группы RD вместе представляют двухвалентную углеводородную, углеводородную или триуглеводородсилильную группу из вплоть до 40 атомов, не считая водород.
23. Способ по варианту осуществления 21, где комплекс металла отвечает формуле
Figure 00000012
Figure 00000013
где RD, независимо в каждом случае, представляет хлор, метил или бензил.
24. Способ по варианту осуществления 21, где комплекс металла выбран из группы, состоящий из следующих членов:
A) бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
B) бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)~5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-],3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-)-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид и
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1H-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил.
25. Способ полимеризации этилена и одного или нескольких C3-8 α-олефинов с использованием циркониевого комплекса и активирующего сокатализатора в условиях непрерывной полимеризации в растворе при температуре от 120 до 250°С, предпочтительно от 130 до 250°С, в условиях высокой степени конверсии этилена >85%, предпочтительно >90%, характеризующийся тем, что полученный полимер имеет плотность между 0,855 и 0,950 г/см3, предпочтительно между 0,855 и 0,885 г/см3, Mw/Mn менее чем 3,0, индекс расплава (MI) от 0,1 до 40 и I10/I2>11,75(MI)-188, предпочтительно IIO/I2>12,72(MI)-168.
26. Сополимер этилена и одного или нескольких C3-8 α-олефинов, имеющий плотность между 0,855 и 0,885 г/см3, Mw/Mn менее чем 3,0, индекс расплава (MI) от 0,1 до 40 и I10/I2 >11,75(MI)-188, предпочтительно IIO/I2>12,72(MI)-168.
Понятно, что данное изобретение является действующим в отсутствие какого-либо компонента, который конкретно не раскрыт и может быть объединен с какой-либо другой подходящей реакцией или способом в проектировании системы многостадийной полимеризации. Следующие примеры представлены для того, чтобы дополнительно пояснить изобретение, и их не следует толковать как ограничительные. Если не установлено иное, все части и проценты выражены на основе массы.
ПРИМЕРЫ 1-10
Получение комплекса металла
Процедуры синтеза из US-A-2004/0010103 по существу были повторены, чтобы получить комплексы металлов A1-A10.
Figure 00000014
Al: бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5- A2: бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил) фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-
(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиил цирконий (IV) диметил циклогександиилцирконий (IV) диметил
Figure 00000015
A3: бис((2-оксоил-3-(3,5-бис-(1,1-диметилэтил)фенил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиил цирконий (IV) диметил A4: бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиил цирконий (IV) диметил
Figure 00000016
A5: бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиил цирконий (IV) диметил A6: бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-цис-4,5-циклогексендиил цирконий (IV) диметил
Figure 00000017
A7: бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогексан цирконий (IV) диметил A8: бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,4-бутандиил цирконий (IV) диметил
Figure 00000018
A9: бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(5-(2-метил)пропан-2-ил)-2-фенокси)-1,3-пропандиил цирконий (IV) диметил A10: бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(5-(2-метил)пропан-2-ил)-2-фенокси)-1,3-пропандиил цирконий (IV) дихлорид
Условия непрерывной полимеризации
Непрерывные полимеризации в растворе проводят в регулируемом компьютером реакторе-автоклаве, снабженном внутренней мешалкой. Очищенный растворитель из смешанных алканов (Isopar™ E, доступный от ExxonMobil, Inc.), этилен, 1-октен и водород подают в реактор на 3,8 л, снабженный рубашкой для контроля температуры и внутренней термопарой. Растворитель, подаваемый в реактор, измеряют регулятором массового расхода. Диафрагменный насос переменной производительности регулирует расход растворителя и давление в реакторе. При разгрузке насоса отбирают боковой поток, чтобы обеспечить продавливающие потоки для линий впрыскивания катализатора и сокатализатора и для реакторной мешалки. Указанные потоки измеряют массовыми расходомерами и регулируют регулирующими клапанами или вручную с помощью игольчатых клапанов. Остаточный растворитель объединяют с 1-октеном, этиленом и водородом и подают в реактор. Регулятор массового расхода используют для доставки водорода в реактор по мере необходимости. Температуру раствора растворитель/мономер регулируют с помощью теплообменника до его поступления в реактор. Этот поток поступает на дно реактора. Используемый сокатализатор представляет собой длинноцепочный борат алкиламмония, стехиометрически приблизительно соответствующий метилди(октадецил)-аммоний тетракис(пентафторфенил)борату (MDB), объединенному с третичным компонентом, модифицированным три(изобутил)алюминием металюмоксаном (MMAO), имеющим молярное отношение групп изобутил/метил около 1/3. Растворы компонентов катализатора отмеряют с помощью насосов и массовых расходомеров и объединяют с растворителем, продавливающим катализатор, и вводят в донную часть реактора. Реактор работает в заполненном жидкостью состоянии при избыточном давлении 500 фунт на кв. дюйм (3,45 MPa) с энергичным перемешиванием. Продукт удаляют через выпускные линии с верха реактора. Все выпускные линии из реактора прослеживают паром и изолируют. Полимеризацию прекращают добавлением небольшого количества воды в выпускную линию наряду с какими-либо стабилизаторами или другими добавками и пропускают смесь через статический миксер. Продуктовый поток затем нагревают, пропуская через теплообменник перед удалением летучих веществ. Полимерный продукт извлекают путем экструзии, используя удаляющий летучие вещества экструдер и охлаждаемый водой гранулятор.
Дополнительные подробности способа и результаты объединены в таблицах 1 и 2, тогда как таблица 3 содержит данные о полимерах из расчетов из таблицы 2.
Таблица 1
Прогон Комплекс металла Расход раство-рителя (кг/ч) Расход С2Н4 (кг/ч) Расход С8Н16 (кг/ч) Поли-прод. (кг/ч) Н21 (см3) Превр. С2Н42 Т (°С) Эфф.3 MI I10/I2 Плот-ность (г/см3) Mw (x103) Mw/Mn
1 А1 12,7 1,68 0,91 1,84 52,1 91,6 200 1,1 0,91 11,6 0,910 72 1,99
2 А1 11,7 1,25 2,72 1,80 7,2 91,5 180 1,4 0,97 11,1 0,870 97 2,00
3 А2 13,3 1,68 0,52 1,79 46,5 93,5 190 7,6 0,94 13,0 0,911 71 2,02
4 А2 13,3 1,68 0,68 2,03 36,9 91,7 201 2,6 1,00 13,1 0,908 73 1,99
5 А2 12,7 1,25 1,84 1,84 3,0 91,2 179 2,1 0,42 18,2 0,868 109 2,52
6 А2 1,80 1,81 3,2 91,1 183 1,5 0,86 15,5 0,869 99 2,56
7 А2 1,91 0,11 1,79 109,9 92,5 200 3,2 0,86 14,2 0,934 66 2,02
8 А2 1,59 0,91 1,77 74,9 91,6 200 1,4 37,2 8,19 0,904 39 1,83
9 А2 11,0 1,77 0,68 1,83 53,9 89,6 190 4,3 1,01 12,4 0,910 79 2,21
10 А2 1,83 55,0 89,3 185 7,3 1,09 11,8 0,909 70 2,11
11 А2 1,85 54,9 89,6 175 12,0 1,01 11,9 0,908 70 2,05
12 А2 13,8 2,21 0,85 2,30 71,0 89,6 175 11,5 1,08 11,3 0,908 72 1,97
13 А2 2,34 75,7 89,1 165 14,4 0,96 11,6 0,909 71 2,12
14 А2 2,25 69,9 86,0 185 8,3 1,03 12,1 0,909 75 2,02
15 А2 0,99 2,04 86,0 80,0 185 4,6 0,99 10,8 0,910 72 2,03
16 А2 13,0 1,25 1,91 1,71 11,0 85,3 170 3,9 1,03 13,0 0,871 77 2,08
1 расход Н2, стандарт см3/мин
2 мол. процент превращения этилена в реакторе
3эффективность, гРЕ/мкг Zr
Таблица 2
Прогон Катализатор Борат-
ное отношение
ММАО отношение Расход С8Н16 (кг/ч) Полипро-
изведен-
ный
(кг/ч)
Н21 (см3) Превр. С2Н42 Т (°С) Эфф.3
17 А7 0,0 50,4 0,6 1,7 62 90,5 160 4,0
18 А8 0,0 50,3 1,7 74 90,3 160 1,0
19 А9 0,0 49,2 2,1 47 89,9 160 5,5
20 А4 1,1 4,8 1,8 73 91,4 160 1,2
21 А5 1,1 5,0 0,5 1,7 38 90,6 160 1,8
22 А6 1,1 5,0 0,6 1,9 41 90,4 160 2,1
23 А2 1,1 4,9 0,5 2,1 50 92,9 190 6,6
24 А7 0,0 50,2 0,6 2,0 53 91,7 190 2,2
25 А8 0,0 50,4 1,6 35 89,7 190 0,6
26 А9 0,0 50,4 1,9 25 92,5 190 1,8
27 А4 1,1 5,0 1,7 35 91,4 190 0,9
28 А5 1,1 4,9 0,5 30 87,0 190 0,3
29 А6 1,1 5,0 0,6 1,8 6 88,4 190 0,8
1 стандарт см3/мин
2 мол. процент превращения этилена в реакторе
3 эффективность, гРЕ/мкг Zr
Расход растворителя во всех прогонах 12,6 кг/ч, расход С2Н4 во всех прогонах 1,7 кг/ч.
Таблица 3
Прогон MI I10/I2 Плотность (г/см3) Mw Mw/Mn
17 1,00 12,4 0,909 69,880 2,02
18 1,59 9,5 0,911 73,240 2,08
19 1,06 13,6 0,910 65,670 2,32
20 0,95 13,0 0,917 63,340 2,28
21 1,05 10,2 0,909 73,470 1,98
22 1,09 10,1 0,908 77,780 1,95
23 0,93 12,7 0,910 67,940 2,12
24 0,98 13,2 0,910 67,080 2,32
25 0,86 12,0 0,910 93,540 2,24
26 0,87 14,4 0,911 67,150 2,39
27 0,88 13,9 0,917 65,710 2,24
28 1,03 10,8 0,914 83,590 2,01
29 1,03 11,0 0,909 115,570 2,16
Приведенные выше результаты показывают, что при использовании способа по данному изобретению могут быть получены уникальные сополимеры этилен/1-октен, имеющие высокий показатель I10/I2 и относительно высокое внедрение сомономера.

Claims (22)

1. Способ полимеризации этилена и одного или нескольких С3-30 α-олефинов или диолефинов в условиях непрерывной полимеризации в растворе для получения высокомолекулярного интерполимера, имеющего узкое молекулярно-массовое распределение и усовершенствованную технологичность, указанный способ включает проведение полимеризации в присутствии каталитической композиции, содержащей циркониевый комплекс поливалентного простого арилоксиэфира, отвечающий формуле:
Figure 00000019

где R20 независимо в каждом случае представляет группу инертно замещенного арилена из от 6 до 20 атомов, не считая водород или какие-либо атомы какого-либо заместителя, указанная группа замещена в положении, соседнем со связью оксил-металл, циклическим лигандом, указанный циклический лиганд содержит от 6 до 30 атомов, не считая водород;
Т3 представляет двухвалентную углеводородную или силановую группу, имеющую от 1 до 20 атомов, не считая водород; и
RD независимо в каждом случае представляет одновалентную лигандную группу из от 1 до 20 атомов, не считая водород,
где каталитическая композиция дополнительно содержит агент переноса цепи, который присутствует в реакторе в количестве, достаточном, чтобы снизить Mw полученного полимера по меньшей мере на 30% по сравнению с молекулярной массой полимера, полученного в отсутствие агента переноса цепи.
2. Способ по п.1, где полученный полимер имеет молекулярно-массовое распределение, Mw/Mn менее чем 3,0.
3. Способ по п.1, где агентом переноса цепи является водород, присутствующий в количестве от 0,015 до 2,0 мол.% по отношению к этилену.
4. Способ по п.1, где степень превращения этилена составляет по меньшей мере 85 мол.%.
5. Способ по любому из пп.1-4, где полимеризуют мономерную смесь, состоящую, по существу, из этилена и одного или нескольких С3-20 α-олефинов.
6. Способ по п.5, где полимеризуют мономерную смесь, состоящую, по существу, из этилена и одного или нескольких С6-20 α-олефинов.
7. Способ по п.1, который проводят при температуре от 120 до 250°С для того, чтобы получить полимер, имеющий плотность между 0,855 и 0,950 г/см3, индекс расплава I2<2,0, эффективность катализатора более чем 0,5 г полимера/мкг металла и I10/I2≥10.
8. Способ по п.7, где агентом переноса цепи является водород, присутствующий в реакторе в количестве от 0,015 до 2 мол.% по отношению к этилену.
9. Способ по любому из пп.7-8, где полимеризуют мономерную смесь, состоящую, по существу, из этилена и одного или нескольких С3-20 α-олефинов.
10. Способ по п.9, где полимеризуют мономерную смесь, состоящую, по существу, из этилена и одного или нескольких С6-20 α-олефинов.
11. Способ по п.7, где полимер имеет I10/I2 от 13 до 80.
12. Способ по п.1, который проводится при температуре от 120 до 250°С и эффективности катализатора более чем 0,5 г полимера/мкг металла для того, чтобы получить полимер, имеющий плотность между 0,855 и 0,950 г/см3, индекс расплава I2<5,0, коэффициент рассеяния при 130°С менее чем 1% и I10/I2≥10.
13. Способ по п.12, где агентом переноса цепи является водород, присутствующий в реакторе в количестве от 0,015 до 2 мол.% по отношению к этилену.
14. Способ по любому из пп.12-13, где полимеризуют мономерную смесь, состоящую, по существу, из этилена и одного или нескольких С3-20 α-олефинов.
15. Способ по п.14, где полимеризуют мономерную смесь, состоящую, по существу, из этилена и одного или нескольких С6-20 α-олефинов.
16. Способ по п.15, который проводится при температуре от 120 до 250°С и эффективности катализатора более чем 0,5 г полимера/мкг металла для того, чтобы получить полимер, имеющий плотность между 0,855 и 0,950 г/см3, индекс расплава I2<5,0, коэффициент рассеяния при 130°С менее чем 1% и I10/I2 от 13 до 80.
17. Способ по любому из пп.1-4, где комплекс металла соответствует формуле:
Figure 00000020

где Ar2 независимо в каждом случае представляет алкил-, арил-, алкокси- или амино-замещенную группу фенилена из от 6 до 20 атомов, не считая водород или какие-либо атомы какого-либо заместителя, и дополнительно замещенную в положении, соседнем со связью оксил-металл, полициклической арильной группой, содержащей от 6 до 30 атомов, не считая водород;
Т3 представляет двухвалентную углеводородную мостиковую группу из от 2 до 20 атомов, не считая водород, предпочтительно двухвалентную незамещенную С3-6 алифатическую, циклоалифатическую или бис(алкилен)-замещенную циклоалифатическую группу; и
RD независимо в каждом случае представляет одновалентную лигандную группу из от 1 до 20 атомов, не считая водород.
18. Способ по п.17, где комплекс металла соответствует формуле:
Figure 00000021

где Ar4 независимо в каждом случае представляет дибензо-1H-пиррол-1-ил, нафтил, антрацен-5-ил или 1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил;
Т4 независимо в каждом случае представляет пропилен-1,3-диильную группу, циклогексан-1,2-диильную группу, бис(алкилен)циклогексан-1,2-диильную группу, циклогексен-4,5-диильную группу;
R21 независимо в каждом случае представляет водород, галоген, углеводород, триуглеводородсилил, триалкилсилилуглеводород, алкокси или амино, включающих из вплоть до 50 атомов, не считая водород; и
RD независимо в каждом случае представляет галоген или углеводородную или триалкилсилильную группу включающую до 20 атомов, не считая водород.
19. Способ по п.17, где комплекс металла соответствует формуле:
Figure 00000022
,
Figure 00000023
,
Figure 00000024
,
Figure 00000025
,
Figure 00000026
, или
Figure 00000027
,
где RD независимо в каждом случае представляет хлор, метил или бензил.
20. Способ по п.17, где комплекс металла выбран из группы, состоящей:
А) бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-2-фенокси)-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
В) бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV)дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-метил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
С) бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси)-1,3-пропандиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-феноксиметил)-транс-1,2-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-1,3-циклогександиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV)дихлорид,
бис((2-оксоил-3-(1,2,3,4,6,7,8,9-октагидроантрацен-5-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) диметил,
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дихлорид и
бис((2-оксоил-3-(дибензо-1Н-пиррол-1-ил)-5-(метил)фенил)-(4-трет-бутил-2-фенокси))-цис-4,5-циклогексендиилцирконий (IV) дибензил.
21. Способ полимеризации этилена и одного или нескольких С3-8 α-олефинов с использованием циркониевого комплекса поливалентного простого арилоксиэфира, отвечающий формуле:
Figure 00000028

где R20 независимо в каждом случае представляет группу инертно замещенного арилена из от 6 до 20 атомов, не считая водород или какие-либо атомы какого-либо заместителя, указанная группа замещена в положении, соседнем со связью оксил-металл, циклическим лигандом, указанный циклический лиганд содержит от 6 до 30 атомов, не считая водород;
Т3 представляет двухвалентную углеводородную или силановую группу, имеющую от 1 до 20 атомов, не считая водород; и
RD независимо в каждом случае представляет одновалентную лигандную группу из от 1 до 20 атомов, не считая водород,
и активирующего сокатализатора в условиях непрерывной полимеризации в растворе при температуре от 120 до 250°С с конверсией этилена более чем 85 мол.%, характеризующийся тем, что полученный полимер имеет плотность между 0,855 и 0,950 г/см3, Mw/Mn менее чем 3,0, индекс расплава (MI) от 0,1 до 40 и I10/I2>11,75(MI)-0,188.
22. Сополимер этилена и одного или нескольких С3-8 α-олефинов, полученный способом по п.1 или 21, имеющий плотность между 0,855 и 0,885 г/см3, Mw/Mn менее чем 3,0, индекс расплава (MI) от 0,1 до 40 и I10/I2>11,75(MI)-0,188.
RU2008149709/04A 2006-05-17 2007-04-24 Способ полимеризации полиолефинов в растворе RU2450026C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US80118206P 2006-05-17 2006-05-17
US60/801,182 2006-05-17

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008149709A RU2008149709A (ru) 2010-06-27
RU2450026C2 true RU2450026C2 (ru) 2012-05-10

Family

ID=38572813

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008149712/04A RU2008149712A (ru) 2006-05-17 2007-04-24 Высокоэффективный способ полимеризации в растворе
RU2008149714/04A RU2008149714A (ru) 2006-05-17 2007-04-24 Высокотемпературный способ полимеризации в растворе
RU2008149709/04A RU2450026C2 (ru) 2006-05-17 2007-04-24 Способ полимеризации полиолефинов в растворе
RU2008149711/04A RU2463311C2 (ru) 2006-05-17 2007-04-24 Способ высокотемпературной полимеризации полиэтилена в растворе

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008149712/04A RU2008149712A (ru) 2006-05-17 2007-04-24 Высокоэффективный способ полимеризации в растворе
RU2008149714/04A RU2008149714A (ru) 2006-05-17 2007-04-24 Высокотемпературный способ полимеризации в растворе

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008149711/04A RU2463311C2 (ru) 2006-05-17 2007-04-24 Способ высокотемпературной полимеризации полиэтилена в растворе

Country Status (14)

Country Link
US (7) US8101696B2 (ru)
EP (8) EP2024402B2 (ru)
JP (6) JP5645400B2 (ru)
KR (6) KR101395970B1 (ru)
CN (8) CN101490096B (ru)
AR (6) AR060640A1 (ru)
AU (1) AU2007254428A1 (ru)
BR (3) BRPI0711018A8 (ru)
CA (5) CA2652460A1 (ru)
ES (7) ES2524779T3 (ru)
MX (4) MX2008014668A (ru)
RU (4) RU2008149712A (ru)
SG (1) SG158102A1 (ru)
WO (6) WO2007136494A2 (ru)

Families Citing this family (238)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1243641A (en) 1984-09-07 1988-10-25 Bell & Howell Company Method and apparatus for controlling the actuation of gripper arms
DE19711948C2 (de) 1997-03-21 1999-05-20 Roland Man Druckmasch Vorrichtung in einer Druckmaschine zum Aufbringen von Leim
RU2008149712A (ru) * 2006-05-17 2010-06-27 Дау Глобал Текнолоджиз Инк. (Us) Высокоэффективный способ полимеризации в растворе
WO2009067337A1 (en) * 2007-11-19 2009-05-28 Dow Global Technologies Inc. Long chain branched propylene-alpha-olefin copolymers
KR101149755B1 (ko) 2009-01-06 2012-06-01 에스케이종합화학 주식회사 에틸렌-프로필렌-디엔 공중합체 제조방법
US20100311927A1 (en) * 2009-06-05 2010-12-09 Dow Global Technologies Inc. Process to make long chain branched (lcb), block, or interconnected copolymers of ethylene
US8722817B2 (en) 2009-06-05 2014-05-13 Dow Global Technologies Llc Process to make long chain branched (LCB), block, or interconnected copolymers of ethylene
US9243087B2 (en) 2009-06-11 2016-01-26 Dow Global Technologies Llc LDPE enabling high output and good optics when blended with other polymers
US20110003940A1 (en) * 2009-07-01 2011-01-06 Dow Global Technologies Inc. Ethylene-based polymer compositions for use as a blend component in shrinkage film applications
SG178222A1 (en) * 2009-07-01 2012-03-29 Dow Global Technologies Llc Ethylenic polymer and its use
SG177446A1 (en) * 2009-07-01 2012-02-28 Dow Global Technologies Llc Ethylenic polymer and its use
US8629214B2 (en) 2009-07-01 2014-01-14 Dow Global Technologies Llc. Ethylene-based polymer compositions for use as a blend component in shrinkage film applications
EP2464672B1 (en) 2009-08-10 2019-11-27 Dow Global Technologies LLC Ldpe for use as a blend component in shrinkage film applications
US20110054122A1 (en) 2009-08-31 2011-03-03 Jerzy Klosin Catalyst and process for polymerizing an olefin and polyolefin prepared thereby
JP5623043B2 (ja) * 2009-09-04 2014-11-12 出光興産株式会社 ポリオレフィンの製造方法、その製造装置、および、重合装置
KR20120081136A (ko) 2009-09-14 2012-07-18 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 에틸렌 및 폴리(알콕시드)로부터 유도된 단위를 포함하는 중합체
WO2011032176A1 (en) 2009-09-14 2011-03-17 Dow Global Technologies Inc. Polymers comprising units derived from ethylene and polyalkene
BR112012005692B1 (pt) 2009-09-14 2021-07-27 Dow Global Technlogies Inc Polímero compreendendo um siloxano, composição e artigo
US8784996B2 (en) 2009-11-24 2014-07-22 Dow Global Technologies Llc Extrusion coating composition
US8679639B2 (en) 2009-11-24 2014-03-25 Dow Global Technologies Llc Extrusion coating composition
KR20120107478A (ko) 2009-12-24 2012-10-02 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 중합체 조성물, 이의 제조 방법, 및 이로부터 제조된 물품
JP5602249B2 (ja) * 2010-01-14 2014-10-08 エクソンモービル・ケミカル・パテンツ・インク 連続的溶液重合のための方法および装置
KR20130004585A (ko) 2010-03-02 2013-01-11 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 에틸렌-기재 중합체 조성물
EP2491062B1 (en) * 2010-05-17 2013-12-11 Dow Global Technologies LLC Process for selectively polymerizing ethylene and catalyst therefor
JP2013528241A (ja) * 2010-05-26 2013-07-08 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 低不飽和および任意のビニルシランを有するポリオレフィンコポリマーを含む電子素子モジュール
JP2013528951A (ja) 2010-06-04 2013-07-11 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 均質ポリオレフィンコポリマーおよび接着性増強グラフトポリマーの膜を含む電子素子モジュール
BR112012030649A2 (pt) 2010-06-04 2016-08-16 Dow Global Technologies Llc módulo de dispositivo eletrônico compreendendo película de copolímero de poliolefina homogêneo e polímero de enxerto realçador de propriedade adesiva
EP3473673A1 (en) * 2010-06-14 2019-04-24 Dow Global Technologies, LLC Fiber comprising ethylene-based polymer compositions
CN102958957B (zh) * 2010-07-06 2015-09-02 提克纳有限公司 产生高分子量聚乙烯的方法
JP5887354B2 (ja) 2010-11-02 2016-03-16 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー シーラント組成物、その製造方法
US20120116034A1 (en) * 2010-11-08 2012-05-10 Dow Global Technologies, Inc. Solution polymerization process and procatalyst carrier systems useful therein
WO2012074812A1 (en) 2010-12-03 2012-06-07 Dow Global Technologies Llc Processes to prepare ethylene-based polymer compositions
US9388254B2 (en) 2010-12-21 2016-07-12 Dow Global Technologies Llc Olefin-based polymers and dispersion polymerizations
CA2821739A1 (en) 2010-12-21 2012-06-28 Dow Global Technologies Llc Polymerization process and raman analysis for olefin-based polymers
US10072146B2 (en) 2010-12-30 2018-09-11 Dow Global Technologies Llc Compositions, methods of making the same, and articles prepared from the same
US9284441B2 (en) 2011-09-07 2016-03-15 Dow Global Technologies Llc Polymer compositions and articles prepared from the same
US9133327B2 (en) 2011-09-12 2015-09-15 Dow Global Technologies Llc Compositions and articles formed from the same
US20160272798A1 (en) 2011-09-23 2016-09-22 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Modified Polyethylene Compositions with Enhanced Melt Strength
WO2013043796A2 (en) * 2011-09-23 2013-03-28 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Modified polyethylene compositions
KR101960559B1 (ko) * 2011-10-05 2019-03-20 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 스펀본드 부직포
IN2014CN02606A (ru) 2011-10-10 2015-08-07 Dow Global Technologies Llc
JP6170056B2 (ja) 2011-10-20 2017-07-26 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー エチレン系ポリマー組成物及びそれから作製した物品
BR112014009439A2 (pt) * 2011-10-21 2017-04-11 Dow Global Technologies Llc película encolhível em multicamada
JP5934372B2 (ja) * 2011-10-24 2016-06-15 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 人工芝ヤーン
KR101938440B1 (ko) 2011-12-13 2019-01-14 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 에틸렌-프로필렌-디엔 혼성중합체 조성물
KR20140107260A (ko) 2011-12-19 2014-09-04 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 분산 중합에 의해 제조된 에틸렌 기재 중합체
US9422383B2 (en) * 2011-12-20 2016-08-23 Dow Global Technologies Llc Ethylene/alpha-olefin/nonconjugated polyene interpolymers and processes to form the same
CA2861516C (en) * 2011-12-29 2021-01-05 Dow Global Technologies Llc Hyperbranched olefin oil based dielectric fluid
KR101989208B1 (ko) * 2011-12-29 2019-06-13 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 저분자량 에틸렌- 및 α-올레핀-계 물질의 제조 방법
EP2617741B1 (en) * 2012-01-18 2016-01-13 Borealis AG Process for polymerizing olefin polymers in the presence of a catalyst system and a method of controlling the process
EP2809695B1 (en) * 2012-02-03 2024-03-13 Dow Global Technologies LLC Silane-containing ethylene interpolymer formulation including films and electronic device module comprising same
EP2847243B1 (en) * 2012-05-09 2018-09-05 Dow Global Technologies LLC Polyolefin polymerization process, semi-crystalline ethylene-based polymer made therefrom, and articles made from the polymer
JP6257613B2 (ja) * 2012-06-29 2018-01-10 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 熱可塑性加硫物のためのエチレン/αオレフィン/非共役ポリエン系組成物
WO2014012250A1 (en) * 2012-07-20 2014-01-23 Dow Global Technologies Llc A linear low density polyethylene composition suitable for cast film
WO2014022010A2 (en) 2012-08-03 2014-02-06 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Non-symmetric catalysts comprising salan ligands
US8952114B2 (en) 2012-08-03 2015-02-10 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Halogenated catalysts comprising Salan ligands
EP2880096B1 (en) 2012-08-03 2018-01-03 ExxonMobil Chemical Patents Inc. Process for preparing polyalphaolefins using modified salan catalyst compounds and polyalphaolefins prepared therewith
EP2880097B1 (en) 2012-08-03 2023-10-18 ExxonMobil Chemical Patents Inc. Process to prepare a vinyl terminated polyethylene with long chain branching
EP2882810B1 (en) 2012-08-03 2018-01-17 ExxonMobil Chemical Patents Inc. Catalysts comprising salan ligands
US9382349B2 (en) 2012-08-03 2016-07-05 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Polyalphaolefins prepared using modified Salan catalyst compounds
US10836853B2 (en) 2012-09-20 2020-11-17 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Crack-resistant polyethylene compositions
US10822479B2 (en) 2012-09-20 2020-11-03 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Foamed polyethylene compositions
US9120879B2 (en) 2012-11-02 2015-09-01 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Supported Salan catalysts
JP6207336B2 (ja) * 2012-11-12 2017-10-04 日本ポリプロ株式会社 ジオール化合物及びオレフィン重合用触媒並びにオレフィン重合体の製造方法
EP2925798B1 (en) * 2012-11-30 2019-04-24 Dow Global Technologies LLC Ethylene/alpha-olefin/polyene based compositions
SG11201505060QA (en) 2012-12-27 2015-07-30 Dow Global Technologies Llc An ethylene based polymer
KR20150100694A (ko) * 2012-12-27 2015-09-02 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 올레핀 중합을 위한 촉매계
BR112015015545B1 (pt) * 2012-12-27 2021-11-16 Dow Global Technologies Llc Processo para produzir um polímero a base de etileno
CN104884485B (zh) 2012-12-27 2017-11-21 陶氏环球技术有限责任公司 用于产生乙烯类聚合物的聚合方法
US9527941B2 (en) 2012-12-27 2016-12-27 Dow Global Technologies Llc Polymerization process for producing ethylene based polymers
BR112015013530B1 (pt) * 2013-01-18 2021-10-13 Dow Global Technologies Llc Processo para formar um polímero à base de etileno e complexo metálico
WO2014123212A1 (ja) 2013-02-08 2014-08-14 三井化学株式会社 固体状ポリアルミノキサン組成物、オレフィン重合用触媒、オレフィン重合体の製造方法、および固体状ポリアルミノキサン組成物の製造方法
SG11201506868UA (en) 2013-03-13 2015-09-29 Exxonmobil Chem Patents Inc Diphenylamine salan catalyst
KR101657262B1 (ko) * 2013-04-05 2016-09-13 한화케미칼 주식회사 올레핀 중합용 촉매 및 이를 이용한 폴리올레핀의 제조 방법
CN105392776B (zh) 2013-06-20 2019-02-12 埃克森美孚化学专利公司 硫代-Salalen催化剂
US9200100B2 (en) 2013-06-20 2015-12-01 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Long-bridged salen catalyst
CN105992774B (zh) 2013-06-20 2018-08-24 埃克森美孚化学专利公司 Salenol催化剂
KR101585204B1 (ko) 2013-06-28 2016-01-13 주식회사 엘지화학 디엔을 포함하는 3원계 탄성 공중합체 및 이의 제조 방법
JP6441332B2 (ja) 2013-06-28 2018-12-19 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー ハロゲン化ビス−フェニルフェノキシ触媒を使用するポリオレフィンの分子量制御
CN104768986A (zh) 2013-06-28 2015-07-08 株式会社Lg化学 弹性二烯三元共聚物及其制备方法
JP2015532361A (ja) 2013-06-28 2015-11-09 エルジー・ケム・リミテッド ジエンを含む三元系弾性共重合体およびその製造方法
EP2883889A4 (en) 2013-06-28 2016-06-01 Lg Chemical Ltd TERNARY ELASTIC COPOLYMER WITH A DIEN AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF
CA2915067C (en) * 2013-06-28 2021-08-03 Dow Global Technologies Llc Hyperbranched ethylene-based oligomers
US10155831B2 (en) * 2013-09-05 2018-12-18 Univation Technologies, Llc Process control for long chain branching control in polyethylene production
CN104628920B (zh) * 2013-11-08 2017-02-01 中国石油天然气股份有限公司 一种溶液聚合乙丙橡胶的制备方法
US9290589B2 (en) 2013-12-13 2016-03-22 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Cyclopentadienyl-substituted salan catalysts
WO2015116381A1 (en) * 2014-01-30 2015-08-06 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Crack-resistant polyethylene composiitions
WO2015116382A1 (en) * 2014-01-30 2015-08-06 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Foamed polyethylene compositions
WO2015142547A1 (en) 2014-03-21 2015-09-24 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Process to produce ethylene propylene copolymers
CN106132924B (zh) 2014-03-31 2019-03-19 埃克森美孚化学专利公司 亚苯基桥连的salalen催化剂
JP6734783B2 (ja) * 2014-04-17 2020-08-05 ボレアリス エージー 高温溶液重合法でポリエチレンコポリマーを製造するための改善された触媒系
SG11201610694PA (en) * 2014-06-30 2017-01-27 Dow Global Technologies Llc Catalyst systems for olefin polymerization
EP3161021B1 (en) 2014-06-30 2019-11-20 Dow Global Technologies LLC Process for olefin polymerization
WO2016014749A1 (en) 2014-07-24 2016-01-28 Dow Global Technologies Llc Bis-biphenylphenoxy catalysts for polymerization of low molecular weight ethylene-based polymers
BR112017010799B1 (pt) 2014-12-04 2021-02-02 Dow Global Technologies Llc complexo de metal de transição molecular e processo para formar um polímero baseado em etileno
KR102533991B1 (ko) * 2014-12-31 2023-05-19 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 폴리올레핀 조성물 및 그 제조방법
BR112017020525B1 (pt) * 2015-03-31 2022-07-19 Dow Global Technologies Llc Processo para formar uma composição de polímero
WO2016191076A1 (en) * 2015-05-28 2016-12-01 Dow Global Technologies Llc Process to form ethylene/alpha-olefin interpolymers
CA2989407C (en) * 2015-06-17 2023-09-19 Dow Global Technologies Llc Process for making crosslinked cable insulation using high melt strength ethylene-based polymer made in a tubular reactor and optionally modified with a branching agent
EP3310818B1 (en) * 2015-06-22 2020-01-22 Dow Global Technologies LLC Process for making ethylene-based polymers using carbon-carbon free radical initiators
WO2017004462A1 (en) 2015-06-30 2017-01-05 Dow Global Technologies Llc A polymerization process for producing ethylene based polymers
US10597473B2 (en) 2015-06-30 2020-03-24 Dow Global Technologies Llc Polymerization process for producing ethylene based polymers
JP6804519B6 (ja) 2015-09-02 2021-01-20 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 可撓性架橋ケーブル絶縁体、及び可撓性架橋ケーブル絶縁体を作製するための方法
JP6868007B2 (ja) 2015-09-02 2021-05-12 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 可撓性架橋ケーブル絶縁体、及び可撓性架橋ケーブル絶縁体を作製するための方法
US10800865B2 (en) 2015-09-14 2020-10-13 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Process for making branched EPDM and the EPDM therefrom
JP6832348B2 (ja) 2015-09-30 2021-02-24 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 連鎖シャトリングに有用な多頭性または二頭性組成物、及びそれを調製するためのプロセス
EP3356426B1 (en) 2015-09-30 2022-05-25 Dow Global Technologies LLC A process for preparing functional polymers through addition of amino and polymeryl groups to aldehyde moieties
US10870713B2 (en) 2015-09-30 2020-12-22 Dow Global Technologies Llc Procatalyst and polymerization process using the same
WO2017058858A1 (en) 2015-09-30 2017-04-06 Dow Global Technologies Llc A polymerization process for producing ethylene based polymers
MX392441B (es) 2015-10-29 2025-03-21 Dow Global Technologies Llc Composiciones polimericas reticulables para aislamiento de cable reticulado flexible y metodos para la fabricacion de aislamiento de cable reticulado flexible.
US10894852B2 (en) 2015-12-29 2021-01-19 Dow Global Technologies Llc Highly grafted ethylene-based polymers, highly grafted ethylene-based polymer compositions, and processes for forming the same
EP3214115B1 (en) 2016-03-03 2018-10-03 Dow Global Technologies LLC Polyethylene composition, method of making the same, and films made therefrom
WO2017206008A1 (en) 2016-05-30 2017-12-07 Dow Global Technologies Llc Ethylene/alpha-olefin/diene interpolymer
WO2017206009A1 (en) 2016-05-30 2017-12-07 Dow Global Technologies Llc Ethylene/alpha-olefin/diene interpolymers compositions
JP6998899B2 (ja) 2016-06-30 2022-01-18 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー エチレン/α-オレフィン/ポリエン系組成物
BR112018077391B1 (pt) 2016-06-30 2023-01-03 Dow Global Technologies Llc. Composição, composição reticulada e artigo
EP3478730B1 (en) 2016-06-30 2021-03-10 Dow Global Technologies LLC Process for preparing a procatalyst compositions useful for low comonomer incorporation
US11352451B2 (en) 2016-07-13 2022-06-07 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Dual metallocene catalyst copolymer compositions
US10808049B2 (en) 2016-07-13 2020-10-20 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Dual metallocene catalyst copolymer compositions
JP6850862B2 (ja) 2016-07-14 2021-03-31 エクソンモービル・ケミカル・パテンツ・インク 粘度調整剤として有用な、2元メタロセン触媒で重合されたバイモーダルのコポリマー組成物
JP2019523149A (ja) 2016-07-21 2019-08-22 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 複合緩衝構造体、およびその製造方法
WO2018022975A1 (en) 2016-07-29 2018-02-01 Dow Global Technologies Llc Silyl-bridged bis-biphenyl-phenoxy catalysts for olefin polymerization
EP3491033B1 (en) 2016-07-29 2020-05-13 Dow Global Technologies LLC Mixed catalyst systems for producing multimodal elastomers
KR102509777B1 (ko) 2016-09-29 2023-03-16 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 올레핀을 중합하는 방법
JP7157049B2 (ja) 2016-09-29 2022-10-19 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー ハロゲン化マグネシウム担持チタン(前駆)触媒
ES2983941T3 (es) 2016-09-29 2024-10-28 Dow Global Technologies Llc (Pro)catalizador y sistema ziegler-natta modificados
BR112019006207B1 (pt) 2016-09-30 2022-11-29 Dow Global Technologies Llc Processo para preparar uma composição, processo de polimerização para preparar uma composição polimérica e composição polimérica
JP7096236B2 (ja) 2016-09-30 2022-07-05 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー チェーンシャトリングに有用なマルチヘッドまたはデュアルヘッド組成物、およびそれを調製するプロセス
JP7029448B2 (ja) 2016-09-30 2022-03-03 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー チェーンシャトリングに有用な封鎖されたマルチまたはデュアルヘッド組成物、およびそれを調製するプロセス
CN109843938B (zh) 2016-10-27 2022-09-30 尤尼威蒂恩技术有限责任公司 制备分子催化剂的方法
US10280234B2 (en) 2016-11-11 2019-05-07 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Catalyst compositions and use thereof
WO2018089165A1 (en) * 2016-11-11 2018-05-17 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Catalyst compositions and use thereof
TW201829574A (zh) 2016-11-16 2018-08-16 美商陶氏全球科技有限責任公司 黏結層組合物及併有黏結層組合物之多層薄膜
US11168155B2 (en) 2017-02-28 2021-11-09 Dow Global Technologies Llc Phosphoramidate catalysts for ethylene-based interpolymers
JP2020510129A (ja) 2017-03-15 2020-04-02 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー マルチブロックコポリマー形成用触媒系
WO2018170227A1 (en) 2017-03-15 2018-09-20 Dow Global Technologies Llc Catalyst system for multi-block copolymer formation
KR102653652B1 (ko) 2017-03-15 2024-04-03 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 다중-블록 공중합체 형성을 위한 촉매 시스템
ES2954446T3 (es) 2017-03-15 2023-11-22 Dow Global Technologies Llc Sistema de catalizador parala formación de copolímero multibloque
EP3596138B1 (en) 2017-03-15 2024-04-03 Dow Global Technologies LLC Catalyst system for multi-block copolymer formation
JP2018162231A (ja) * 2017-03-27 2018-10-18 三井化学株式会社 遷移金属化合物、オレフィン重合用触媒およびオレフィン系重合体の製造方法
EP3409697A1 (en) 2017-05-28 2018-12-05 SABIC Global Technologies B.V. Preparation of polymer dispersions
WO2018231224A1 (en) 2017-06-14 2018-12-20 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Ethylene copolymer blends for cross-linking applications
CN111148641B (zh) 2017-08-24 2023-03-31 陶氏环球技术有限责任公司 乙烯/C5-C10α-烯烃/多烯互聚物
US11066489B2 (en) 2017-09-29 2021-07-20 Dow Global Technologies Llc Bis-phenyl-phenoxy polyolefin catalysts having two methylenetrialkylsilicon ligands on the metal for improved solubility
JP7221948B2 (ja) 2017-09-29 2023-02-14 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 溶解性を改善させるために金属上にメチレントリアルキルシリコン配位子を有するビスフェニルフェノキシポリオレフィン触媒
KR102590973B1 (ko) 2017-09-29 2023-10-19 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 개선된 용해도를 위한 금속 상에 알콕시 리간드 또는 아미도 리간드를 갖는 비스-페닐-페녹시 폴리올레핀 촉매
US10995166B2 (en) 2017-11-07 2021-05-04 Nova Chemicals (International) S.A. Ethylene interpolymer products and films
US10683376B2 (en) 2017-11-07 2020-06-16 Nova Chemicals (International) S.A. Manufacturing ethylene interpolymer products at higher production rate
ES2946586T3 (es) 2017-12-26 2023-07-21 Dow Global Technologies Llc Procedimiento para la producción de polímeros a base de etileno multimodales
EP3732217B1 (en) 2017-12-26 2023-06-21 Dow Global Technologies, LLC Compositions comprising multimodal ethylene based polymers and low density polyethylene (ldpe)
BR112020012842B1 (pt) 2017-12-26 2024-01-02 Dow Global Technologies Llc Método para produzir um polímero trimodal em um processo de polimerização em solução
SG11202005765YA (en) 2017-12-26 2020-07-29 Dow Global Technologies Llc Dual reactor solution process for the production of multimodal ethylene-based polymer
WO2019133400A1 (en) 2017-12-26 2019-07-04 Dow Global Technologies Llc Compositions with multimodal ethylene-based polymers having improved toughness at low temperatures
JP7278286B2 (ja) 2017-12-26 2023-05-19 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 靭性が改善された多峰性エチレン系ポリマー組成物
SG11202005667PA (en) 2017-12-29 2020-07-29 Dow Global Technologies Llc Dual-headed organoaluminum compositions
SG11202005532YA (en) 2017-12-29 2020-07-29 Dow Global Technologies Llc Capped dual-headed organoaluminum compositions
WO2019156794A1 (en) 2018-02-09 2019-08-15 Exxonmobil Chemical Patents Inc. ETHYLENE-α-OLEFIN-DIENE ELASTOMERS AND METHODS OF MAKING THEM
CN111868166A (zh) 2018-02-14 2020-10-30 陶氏环球技术有限责任公司 具有改进的长期热老化性能的乙烯/α-烯烃互聚物组合物
JP2021518339A (ja) 2018-03-19 2021-08-02 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 塩基性窒素含有複素環を使用したハロシランによる有機亜鉛化合物の官能化のためのプロセスおよびそれによって調製されたシリル官能化化合物
CA3101628A1 (en) 2018-03-19 2019-09-26 Dow Silicones Corporation Hot melt adhesive composition containing a polyolefin - polydiorganoosiloxane copolymer and methods for the preparation and use thereof
SG11202008870UA (en) 2018-03-19 2020-10-29 Dow Global Technologies Llc Silicon-terminated telechelic polyolefin compositions and processes for preparing the same
BR112020019165A2 (pt) 2018-03-19 2021-01-05 Dow Global Technologies Llc Processo para funcionalização de compostos organometálicos com agentes de funcionalização à base de silila e compostos funcionalizados com silila preparados pelo mesmo
BR112020019180A2 (pt) 2018-03-19 2021-01-05 Dow Global Technologies Llc Compostos organometálicos terminados em silício e processos para preparar os mesmos
US11814555B2 (en) 2018-03-19 2023-11-14 Dow Silicones Corporation Hot melt adhesive compositions containing polyolefin-polydiorganosiloxane copolymers and methods for the preparation and use thereof
BR112020019193A2 (pt) 2018-03-19 2021-01-05 Dow Global Technologies Llc Compostos organometálicos terminados em silício e processos para preparar os mesmos
US12037462B2 (en) 2018-03-19 2024-07-16 Dow Global Technologies Llc Polyolefin-polydiorganosiloxane block copolymer and method for the synthesis thereof
EP3768765B1 (en) 2018-03-19 2023-05-17 Dow Silicones Corporation Polyolefin-polydiorganosiloxane block copolymer and hydrosilylaton reaction method for the synthesis thereof
JP2021523956A (ja) 2018-03-29 2021-09-09 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 多層構造体内の結合層として使用するための樹脂、およびそれらを含む多層構造体
JP7495880B2 (ja) 2018-03-30 2024-06-05 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー オレフィン重合のための助触媒としての高溶解性アルキル置換ホウ酸カルベニウム
SG11202008667SA (en) 2018-03-30 2020-10-29 Dow Global Technologies Llc Binuclear olefin polymerization activators
WO2019191440A1 (en) 2018-03-30 2019-10-03 Dow Global Technologies Llc Highly soluble bis-borate as binuclear co-catalysts for olefin polymerizations
SG11202008672QA (en) * 2018-03-30 2020-10-29 Dow Global Technologies Llc Olefin polymerization activators
WO2019191068A1 (en) 2018-03-30 2019-10-03 Dow Global Technologies Llc Olefin polymerization activators
WO2019231916A1 (en) 2018-05-31 2019-12-05 E. I. Du Pont De Nemours And Company Molded articles, and methods thereof
WO2019241515A1 (en) 2018-06-15 2019-12-19 Dow Global Technologies Llc Process for the production of bimodal ethylene-based polymers having high molecular weight high density fractions
EP3807329A1 (en) 2018-06-15 2021-04-21 Dow Global Technologies Llc Bimodal ethylene-based polymers having high molecular weight high density fractions
MY205150A (en) 2018-06-15 2024-10-03 Dow Global Technologies Llc Cast films comprising bimodal ethylene-based polymers having high molecular weight high density fractions
WO2019241518A1 (en) 2018-06-15 2019-12-19 Dow Global Technologies Llc Blown films comprising bimodal ethylene-based polymers having high molecular weight high density fractions
JP7334195B2 (ja) 2018-07-17 2023-08-28 ダウ シリコーンズ コーポレーション ポリシロキサン樹脂-ポリオレフィンコポリマー並びにその調製方法及び使用方法
EP3841168B1 (en) 2018-08-29 2024-01-17 ExxonMobil Chemical Patents Inc. Methods of making polymer compositions with enhanced elasticity by employing vtp and hmp catalyst systems in parallel processes
CN112585172B (zh) 2018-08-30 2023-05-23 陶氏环球技术有限责任公司 具有两个蒽基配体的双苯基苯氧基聚烯烃主催化剂
TWI839414B (zh) 2018-11-30 2024-04-21 美商陶氏全球科技有限責任公司 具有平衡特性之基於聚合物之膜
WO2020140061A1 (en) 2018-12-28 2020-07-02 Dow Global Technologies Llc Curable compositions comprising telechelic polyolefins
WO2020140064A1 (en) 2018-12-28 2020-07-02 Dow Global Technologies Llc Organometallic chain transfer agents
JP7610511B2 (ja) 2018-12-28 2025-01-08 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー テレケリックポリオレフィンおよびこれを調製するための方法
JP7609783B2 (ja) 2018-12-28 2025-01-07 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 不飽和ポリオレフィンを含む硬化性組成物
BR112021012845A2 (pt) 2018-12-28 2021-09-28 Dow Global Technologies Llc Composição curável, e, artigo
WO2020146375A2 (en) 2019-01-08 2020-07-16 Exxonmobil Chemical Patents Inc Olefin polymerization processes featuring in situ blending of an oil extension
US11028805B2 (en) 2019-01-09 2021-06-08 Saudi Arabian Oil Company System and method for on-board catalytic upgrading of hydrocarbon fuels
KR101995951B1 (ko) * 2019-03-12 2019-07-03 주식회사 라이온켐텍 폴리올레핀 공중합체의 연속식 제조방법
WO2020198196A1 (en) 2019-03-28 2020-10-01 Dow Global Technologies Llc Anionic group iii complexes as weakly coordinating anions for olefin polymerization catalyst activators
JP7463398B2 (ja) 2019-03-29 2024-04-08 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 熱可塑性加硫物用の油展ペレット形態エチレンα-オレフィンジエンインターポリマー
WO2020220244A1 (en) 2019-04-30 2020-11-05 Dow Global Technologies Llc Ethylene/propylene/nonconjugated diene interpolymer composition
US11866530B2 (en) 2019-04-30 2024-01-09 Dow Global Technologies Llc Ethylene/propylene/nonconjugated diene interpolymer composition
JP7689081B2 (ja) 2019-04-30 2025-06-05 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー アルケン官能化活性化剤
US11945888B2 (en) 2019-05-15 2024-04-02 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Solution polymerization process and product control using effluent density
WO2020263677A1 (en) 2019-06-26 2020-12-30 Dow Global Technologies Llc Epdm blends with long chain branching
JP7581262B2 (ja) 2019-06-26 2024-11-12 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー ポストリアクター修飾によるepdm中の制御された長鎖分岐
EP3763745A1 (en) 2019-07-10 2021-01-13 Borealis AG High temperature solution process for the copolymerization of alpha-olefins
JP7724200B2 (ja) 2019-07-31 2025-08-15 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー チーグラー・ナッタ触媒および水素化プロ触媒を使用する溶液中のエチレンの重合プロセス
WO2021035709A1 (en) 2019-08-30 2021-03-04 Dow Global Technologies Llc Polyolefin compositions having improved electrical properties
KR20220066928A (ko) 2019-09-24 2022-05-24 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 에틸렌/알파-올레핀/폴리엔 혼성중합체 조성물
WO2021061580A1 (en) 2019-09-24 2021-04-01 Dow Global Technologies Llc Polymer compositions for extruded profiles
JP7680436B2 (ja) 2019-09-24 2025-05-20 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー 優れた電気的および機械的特性を有するポリマー組成物
US12297303B2 (en) * 2019-10-01 2025-05-13 Nova Chemicals (International) S.A. High productivity polymerization with aryloxy ether ligand catalyst
KR20220097897A (ko) * 2019-11-04 2022-07-08 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 티타늄 바이페닐페놀 중합 촉매
US12428366B2 (en) 2019-12-30 2025-09-30 Dow Global Technologies Llc Process for preparing an alpha-substituted acrylate
WO2021138075A1 (en) 2019-12-30 2021-07-08 Dow Global Technologies Llc Process for preparing an alpha-substituted acrylate
JP2021147420A (ja) * 2020-03-16 2021-09-27 三井化学株式会社 オレフィン・環状オレフィン共重合体の製造方法
WO2021195501A1 (en) 2020-03-27 2021-09-30 Dow Global Technologies Llc A process for producing long-chain branched ethylene-based polymers
CN115298236B (zh) 2020-03-27 2024-05-28 陶氏环球技术有限责任公司 长链支化的基于乙烯的聚合物
WO2021195505A1 (en) 2020-03-27 2021-09-30 Dow Global Technologies Llc Long-chain branched ethylene-based polymers
KR20220158766A (ko) 2020-03-27 2022-12-01 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 장쇄 분지형 에틸렌계 중합체
CN115380073A (zh) 2020-03-30 2022-11-22 埃克森美孚化学专利公司 梳型嵌段共聚物及其方法
KR20230003156A (ko) 2020-04-29 2023-01-05 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 고유동 프로필렌계 혼성중합체 조성물
CN111662403B (zh) * 2020-07-14 2022-08-05 万华化学集团股份有限公司 串级催化体系及使用该体系制备lldpe的方法
JP7752676B2 (ja) 2020-07-17 2025-10-10 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー ビス-フェニルフェノキシ金属-配位子錯体のためのヒドロカルビル修飾メチルアルミノキサン助触媒
WO2022015370A1 (en) 2020-07-17 2022-01-20 Dow Global Technologies Llc Hydrocarbyl-modified methylaluminoxane cocatalyst for bis-phenylphenoxy metal-ligand complexes
US20240010770A1 (en) 2020-07-17 2024-01-11 Dow Global Technologies Llc Hydrocarbyl-modified methylaluminoxane cocatalysts for bis-phenylphenoxy metal-ligand complexes
CN111909196B (zh) * 2020-08-10 2023-05-26 万华化学集团股份有限公司 一类含ivb族双金属配合物催化剂及其制备方法与应用
WO2022073805A1 (en) 2020-10-05 2022-04-14 Borealis Ag High temperature solution process for the copolymerization of ethylene with one ore more α-Olefin comonomer(s)
WO2022103800A1 (en) 2020-11-10 2022-05-19 Dow Global Technologies Llc Preparation of polyolefin-polyacrylate block copolymers additives for increasing surface energy of polyethylene
WO2022103803A1 (en) 2020-11-10 2022-05-19 Dow Global Technologies Llc Preparation of non-polar–polar block copolymers via vinyl-terminated polyolefins
KR20230110323A (ko) * 2020-11-23 2023-07-21 사빅 글로벌 테크놀러지스 비.브이. 할라이드- 또는 3차 아민-작용기화된 폴리올레핀 생산을 위한 용액 공정
WO2022115410A2 (en) 2020-11-24 2022-06-02 Dow Global Technologies Llc Process to produce long chain branching in epdm and product
US20230303597A1 (en) * 2020-12-28 2023-09-28 Sabic Sk Nexlene Company Pte. Ltd. Metal-ligand complex, catalyst composition for preparing ethylene-based polymer containing the same, and preparation method of ethylene -based polymer using the same
KR20230132560A (ko) * 2021-01-25 2023-09-15 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 비스-페닐페녹시 금속-리간드 착물을 위한 히드로카르빌-개질된 메틸알루미녹산 조촉매
JP2024509386A (ja) * 2021-02-26 2024-03-01 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー Iv族ポリオレフィン触媒のためのビス-フェノキシ-エーテル配位子
US20240352241A1 (en) 2021-08-04 2024-10-24 China Petroleum & Chemical Corporation Modified flexible polypropylene insulating material and preparation method and use thereof
JP2024535749A (ja) 2021-09-10 2024-10-02 ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー ポリオレフィン製造用ボレート共触媒
WO2023039514A1 (en) 2021-09-10 2023-03-16 Dow Global Technologies Llc Hydrocarbon soluble borate cocatalysts for olefin polymerization
CN118139899A (zh) 2021-10-26 2024-06-04 中国石油化工股份有限公司 促进聚合物溶液相分离的方法和制备烯烃聚合物的方法
CN114957530B (zh) * 2022-06-28 2023-09-29 杭州双安科技有限公司 一种乙烯和α-烯烃的溶液聚合方法
CN115160472B (zh) * 2022-08-09 2023-07-11 万华化学集团股份有限公司 一种高插入率的乙烯共聚物溶液聚合方法
KR20250166235A (ko) * 2023-03-28 2025-11-27 다우 글로벌 테크놀로지스 엘엘씨 분지형 폴리올레핀의 제조방법
WO2025049301A1 (en) 2023-08-28 2025-03-06 Dow Global Technologies Llc Polymer blends including post-consumer recycled (pcr) ethylene-based polymers
WO2025072678A1 (en) 2023-09-29 2025-04-03 Dow Global Technologies Llc Process for preparing an olefin-acrylate block copolymer
WO2025117273A1 (en) 2023-12-01 2025-06-05 ExxonMobil Technology and Engineering Company Support-bound activators, supported catalyst systems, and processes for use thereof

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6420507B1 (en) * 1997-05-01 2002-07-16 The Dow Chemical Company Olefin polymers prepared with substituted indenyl containing metal complexes
US6448355B1 (en) * 1991-10-15 2002-09-10 The Dow Chemical Company Elastic fibers, fabrics and articles fabricated therefrom
US6686490B1 (en) * 2000-11-06 2004-02-03 Ramot University Authority For Applied Research & Industrial Development Ltd. Active non-metallocene pre-catalyst and method for tactic catalytic polymerization of alpha-olefin monomers
RU2258712C2 (ru) * 2000-12-04 2005-08-20 Юнивейшн Технолоджиз, Ллс Способ полимеризации

Family Cites Families (151)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3485706A (en) 1968-01-18 1969-12-23 Du Pont Textile-like patterned nonwoven fabrics and their production
US3914342A (en) 1971-07-13 1975-10-21 Dow Chemical Co Ethylene polymer blend and polymerization process for preparation thereof
US3953413A (en) 1974-06-13 1976-04-27 Chemplex Company Supported chromium-containing catalyst and process of polymerizing 1-olefins
US4173548A (en) 1977-02-02 1979-11-06 Chemplex Company Ethylene polymerization catalyst and method
US4330646A (en) * 1979-08-13 1982-05-18 Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha Polymerization of an α-olefin
US4322027A (en) * 1980-10-02 1982-03-30 Crown Zellerbach Corporation Filament draw nozzle
US4413110A (en) * 1981-04-30 1983-11-01 Allied Corporation High tenacity, high modulus polyethylene and polypropylene fibers and intermediates therefore
US4543399A (en) 1982-03-24 1985-09-24 Union Carbide Corporation Fluidized bed reaction systems
US4588790A (en) 1982-03-24 1986-05-13 Union Carbide Corporation Method for fluidized bed polymerization
DZ520A1 (fr) 1982-03-24 2004-09-13 Union Carbide Corp Procédé perfectionné pour accroitre le rendement espace temps d'une réaction de polymérisation exothermique en lit fluidisé.
US4430563A (en) * 1982-04-30 1984-02-07 Minnesota Mining And Manufacturing Company Data processing form
US4564660A (en) * 1983-06-30 1986-01-14 Union Carbide Corporation Use of alkylaluminum compounds and hydroxyl-containing compounds to initiate polymerization of ethylene with chromium oxide catalysts
US4612300A (en) * 1985-06-06 1986-09-16 The Dow Chemical Company Novel catalyst for producing relatively narrow molecular weight distribution olefin polymers
US4665208A (en) 1985-07-11 1987-05-12 Exxon Chemical Patents Inc. Process for the preparation of alumoxanes
US4663220A (en) * 1985-07-30 1987-05-05 Kimberly-Clark Corporation Polyolefin-containing extrudable compositions and methods for their formation into elastomeric products including microfibers
US4668566A (en) * 1985-10-07 1987-05-26 Kimberly-Clark Corporation Multilayer nonwoven fabric made with poly-propylene and polyethylene
EP0287666B1 (en) 1986-09-24 1993-05-26 Mitsui Petrochemical Industries, Ltd. Process for polymerizing olefins
JPH0780933B2 (ja) 1986-11-20 1995-08-30 三井石油化学工業株式会社 オレフインの重合方法
JPS63154753A (ja) 1986-12-18 1988-06-28 Nippon Oil Co Ltd ポリエチレン系組成物
US5384299A (en) * 1987-01-30 1995-01-24 Exxon Chemical Patents Inc. Ionic metallocene catalyst compositions
US5198401A (en) 1987-01-30 1993-03-30 Exxon Chemical Patents Inc. Ionic metallocene catalyst compositions
PL276385A1 (en) 1987-01-30 1989-07-24 Exxon Chemical Patents Inc Method for polymerization of olefines,diolefins and acetylene unsaturated compounds
US5241025A (en) 1987-01-30 1993-08-31 Exxon Chemical Patents Inc. Catalyst system of enhanced productivity
IL85097A (en) 1987-01-30 1992-02-16 Exxon Chemical Patents Inc Catalysts based on derivatives of a bis(cyclopentadienyl)group ivb metal compound,their preparation and their use in polymerization processes
US5153157A (en) 1987-01-30 1992-10-06 Exxon Chemical Patents Inc. Catalyst system of enhanced productivity
JPH0742301B2 (ja) 1987-02-14 1995-05-10 三井石油化学工業株式会社 微粒子状アルミノオキサン、その製法およびその用途
JP2538588B2 (ja) * 1987-04-03 1996-09-25 三井石油化学工業株式会社 オレフイン重合用固体触媒の製法
US5206199A (en) 1987-04-20 1993-04-27 Mitsui Petrochemical Industries, Ltd. Catalyst for polymerizing an olefin and process for polymerizing an olefin
US4981927A (en) * 1987-05-20 1991-01-01 National Distillers And Chemical Corporation Chromium catalyst compositions and polymerization utilizing same
FR2634212B1 (fr) 1988-07-15 1991-04-19 Bp Chimie Sa Appareillage et procede de polymerisation d'olefines en phase gazeuse dans un reacteur a lit fluidise
US5091352A (en) * 1988-09-14 1992-02-25 Mitsui Petrochemical Industries, Ltd. Olefin polymerization catalyst component, olefin polymerization catalyst and process for the polymerization of olefins
US4908463A (en) * 1988-12-05 1990-03-13 Ethyl Corporation Aluminoxane process
US5103031A (en) 1989-02-21 1992-04-07 Ethyl Corporation Falling film aluminoxane process
US4968827A (en) 1989-06-06 1990-11-06 Ethyl Corporation Alkylaluminoxane process
US4924018A (en) 1989-06-26 1990-05-08 Ethyl Corporation Alkylaluminoxane process
US5064802A (en) 1989-09-14 1991-11-12 The Dow Chemical Company Metal complex compounds
US5066741A (en) 1990-03-22 1991-11-19 The Dow Chemical Company Process for preparation of syndiotactic vinyl aromatic polymers
US5763549A (en) 1989-10-10 1998-06-09 Fina Technology, Inc. Cationic metallocene catalysts based on organoaluminum anions
US5387568A (en) * 1989-10-30 1995-02-07 Fina Technology, Inc. Preparation of metallocene catalysts for polymerization of olefins
ES2071086T5 (es) 1989-10-30 2002-01-16 Fina Technology Preparacion de catalizadores metalocenicos para polimerizacion de olefina.
FR2656314B1 (fr) * 1989-12-22 1992-04-17 Bp Chemicals Snc Catalyseur a base de zirconium supporte sur du chlorure de magnesium, procede de preparation et utilisation du catalyseur dans la polymerisation des olefines.
US5032562A (en) 1989-12-27 1991-07-16 Mobil Oil Corporation Catalyst composition and process for polymerizing polymers having multimodal molecular weight distribution
US5272236A (en) 1991-10-15 1993-12-21 The Dow Chemical Company Elastic substantially linear olefin polymers
JP2545006B2 (ja) 1990-07-03 1996-10-16 ザ ダウ ケミカル カンパニー 付加重合触媒
WO1992001723A1 (fr) 1990-07-24 1992-02-06 Mitsui Toatsu Chemicals, Incorporated CATALYSEUR POUR POLYMERISATION α-OLEFINIQUE ET PRODUCTION D'UNE POLY-α-OLEFINE A L'AIDE DE CE CATALYSEUR
US5189192A (en) 1991-01-16 1993-02-23 The Dow Chemical Company Process for preparing addition polymerization catalysts via metal center oxidation
US5296443A (en) * 1991-03-01 1994-03-22 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Thermal transfer image receiving sheet
US5206197A (en) 1991-03-04 1993-04-27 The Dow Chemical Company Catalyst composition for preparation of syndiotactic vinyl aromatic polymers
US5721185A (en) 1991-06-24 1998-02-24 The Dow Chemical Company Homogeneous olefin polymerization catalyst by abstraction with lewis acids
US5157137A (en) * 1991-07-26 1992-10-20 Ethyl Corporation Method of making gel free alkylaluminoxane solutions
US5235081A (en) 1992-03-18 1993-08-10 Ethyl Corporation Method of removing gel forming materials from methylaluminoxanes
US5308815A (en) 1991-07-26 1994-05-03 Ethyl Corporation Heterogeneous methylaluminoxane catalyst system
US5278272A (en) 1991-10-15 1994-01-11 The Dow Chemical Company Elastic substantialy linear olefin polymers
US5525695A (en) 1991-10-15 1996-06-11 The Dow Chemical Company Elastic linear interpolymers
US5674342A (en) * 1991-10-15 1997-10-07 The Dow Chemical Company High drawdown extrusion composition and process
EP0574561B1 (en) * 1992-01-06 1998-01-28 The Dow Chemical Company Improved catalyst composition
US5329032A (en) 1992-03-18 1994-07-12 Akzo Chemicals Inc. Polymethylaluminoxane of enhanced solution stability
US5352749A (en) * 1992-03-19 1994-10-04 Exxon Chemical Patents, Inc. Process for polymerizing monomers in fluidized beds
US5436304A (en) * 1992-03-19 1995-07-25 Exxon Chemical Patents Inc. Process for polymerizing monomers in fluidized beds
US5296433A (en) 1992-04-14 1994-03-22 Minnesota Mining And Manufacturing Company Tris(pentafluorophenyl)borane complexes and catalysts derived therefrom
US5288933A (en) * 1992-04-16 1994-02-22 Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation Process for the production of polyethylene
US5350723A (en) 1992-05-15 1994-09-27 The Dow Chemical Company Process for preparation of monocyclopentadienyl metal complex compounds and method of use
US5434115A (en) 1992-05-22 1995-07-18 Tosoh Corporation Process for producing olefin polymer
BE1005957A5 (fr) 1992-06-05 1994-04-05 Solvay Procede de preparation d'un systeme catalytique, procede de (co)polymerisation d'olefines et (co)polymeres d'au moins une olefine.
CA2139356C (en) 1992-07-01 2001-02-06 Donna J. Crowther Transition metal olefin polymerization catalysts
US5248801A (en) 1992-08-27 1993-09-28 Ethyl Corporation Preparation of methylaluminoxanes
RU95110681A (ru) 1992-09-29 1997-01-10 Эксон Кемикэл Пейтентс Инк. (US) Разветвленные длинноцепочечные полимеры и способ получения разветвленных длинноцепочечных полимеров
DE69312306T2 (de) 1992-10-02 1997-11-13 Dow Chemical Co Aufträger homogener komplexkatalysator für olefinpolymerisation
DE4322884A1 (de) * 1992-10-09 1994-04-14 Bayer Ag Biologisch aktive Polymere
US5939346A (en) 1992-11-02 1999-08-17 Akzo Nobel N.V. Catalyst system comprising an aryloxyaluminoxane containing an electron withdrawing group
US5391793A (en) 1992-11-02 1995-02-21 Akzo Nobel N.V. Aryloxyaluminoxanes
US5420220A (en) * 1993-03-25 1995-05-30 Mobil Oil Corporation LLDPE films
US5608019A (en) * 1992-12-28 1997-03-04 Mobil Oil Corporation Temperature control of MW in olefin polymerization using supported metallocene catalyst
US5332706A (en) * 1992-12-28 1994-07-26 Mobil Oil Corporation Process and a catalyst for preventing reactor fouling
US5391529A (en) 1993-02-01 1995-02-21 Albemarle Corporation Siloxy-aluminoxane compositions, and catalysts which include such compositions with a metallocene
TW298593B (ru) 1993-02-12 1997-02-21 Hoechst Ag
US6313240B1 (en) 1993-02-22 2001-11-06 Tosoh Corporation Process for producing ethylene/α-olefin copolymer
KR100311244B1 (ko) 1993-02-22 2001-12-15 가지와라 야스시 에틸렌/α-올레핀공중합체의제조방법
EP1623999A1 (en) 1993-04-26 2006-02-08 ExxonMobil Chemical Patents Inc. Process for polymerizing monomers in fluidized beds
US5462999A (en) 1993-04-26 1995-10-31 Exxon Chemical Patents Inc. Process for polymerizing monomers in fluidized beds
DE69415518T2 (de) * 1993-04-28 1999-05-20 The Dow Chemical Co., Midland, Mich. Produkte aus ethylenenpolymergemischen
BE1007148A3 (fr) * 1993-05-17 1995-04-11 Solvay Support pour catalyseurs, procede pour la fabrication d'un gel precurseur d'un support pour catalyseurs, procede de preparation d'un support pour catalyseurs, catalyseur pour la polymerisation d'olefines et procede pour la polymerisation d'olefines au moyen de ce catalyseur.
FR2705252B1 (fr) 1993-05-19 1995-07-21 Bp Chemicals Snc Procédé d'introduction d'un solide dans un réacteur et appareillage.
ZA943399B (en) * 1993-05-20 1995-11-17 Bp Chem Int Ltd Polymerisation process
BR9407034A (pt) * 1993-06-24 1996-03-19 Dow Chemical Co Complexos de titânio ( I) ou zircônio (II) e catalisadores de polimerização por adição dos mesmos
US5372682A (en) 1993-06-24 1994-12-13 The Dow Chemical Company Electrochemical preparation of addition polymerization catalysts
EP0729477B1 (en) 1993-11-19 1999-10-27 Exxon Chemical Patents Inc. Polymerization catalyst systems, their production and use
JPH07144455A (ja) 1993-11-25 1995-06-06 Canon Inc インクジェット記録装置
US5648310A (en) 1993-12-23 1997-07-15 Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation Spray dried, filled metallocene catalyst composition for use in polyolefin manufacture
US5674795A (en) 1993-12-23 1997-10-07 Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation Spray dried, filled metallocene catalyst composition for use in polyolefin manufacture
US5461123A (en) * 1994-07-14 1995-10-24 Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation Gas phase fluidized bed polyolefin polymerization process using sound waves
US5453471B1 (en) 1994-08-02 1999-02-09 Carbide Chemicals & Plastics T Gas phase polymerization process
US5625087A (en) 1994-09-12 1997-04-29 The Dow Chemical Company Silylium cationic polymerization activators for metallocene complexes
DE4436392C2 (de) 1994-10-12 2002-10-31 Fraunhofer Ges Forschung Metallniobate und/oder Tantalate, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie deren Weiterverarbeitung zu Perowskiten
US5616661A (en) 1995-03-31 1997-04-01 Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation Process for controlling particle growth during production of sticky polymers
UA47394C2 (ru) 1995-05-16 2002-07-15 Юнівейшн Текнолоджіз, Ллс Этиленовый полимер, имеющий повышенную обрабатываемость и изделие, содержащее этиленовый полимер
EP0775707B1 (en) 1995-06-08 2001-11-28 Showa Denko Kabushiki Kaisha Ionic compounds and catalyst for olefin polymerisation using the compounds
US5731253A (en) 1995-07-27 1998-03-24 Albemarle Corporation Hydrocarbylsilloxy - aluminoxane compositions
US5869575A (en) 1995-08-02 1999-02-09 The Dow Chemical Company Ethylene interpolymerizations
US5767208A (en) 1995-10-20 1998-06-16 Exxon Chemical Patents Inc. High temperature olefin polymerization process
US5693838A (en) 1995-11-13 1997-12-02 Albemarle Corporation Aluminoxane process and product
US5814714A (en) * 1995-11-30 1998-09-29 The Dow Chemical Company Mono-olefin/polyene interpolymers, method of preparation, compositions containing the same, and articles made thereof
EP0786466B1 (en) 1996-01-25 2003-04-16 Tosoh Corporation Olefin polymerisation process which comprises a transition metal catalyst.
RU2184749C2 (ru) * 1996-03-05 2002-07-10 Дзе Дау Кемикал Компани Реологически модифицированные полиолефины
RU2178422C2 (ru) 1996-03-27 2002-01-20 Дзе Дау Кемикал Компани Активатор катализаторов полимеризации олефинов, каталитическая система и способ полимеризации
JP2000517349A (ja) 1996-03-27 2000-12-26 ザ ダウ ケミカル カンパニー 分散した触媒活性剤による溶液重合法
US5977251A (en) * 1996-04-01 1999-11-02 The Dow Chemical Company Non-adiabatic olefin solution polymerization
US5731451A (en) 1996-07-12 1998-03-24 Akzo Nobel Nv Modified polyalkylauminoxane composition formed using reagent containing aluminum trialkyl siloxide
US5854166A (en) 1996-08-19 1998-12-29 Northwestern University Synthesis and use of (perfluoroaryl) fluoro-aluminate anion
WO1998009996A1 (en) 1996-09-06 1998-03-12 Hyundai Petrochemical Co., Ltd. Catalyst system for (co)polymerization of olefins and process for the preparation of olefin (co)polymers using the catalyst system
US5744656A (en) 1996-10-25 1998-04-28 Boulder Scientific Company Conversion of hexafluorobenzene to bromopentafluorobenzene
US5783512A (en) 1996-12-18 1998-07-21 The Dow Chemical Company Catalyst component dispersion comprising an ionic compound and solid addition polymerization catalysts containing the same
FI970349A7 (fi) 1997-01-28 1998-07-29 Borealis As Uudet metalloseeniyhdisteiden aktivaattorisysteemit
JP2001518883A (ja) 1997-04-03 2001-10-16 コロラド ステート ユニバーシティ リサーチ ファンデーション ポリハロゲン化モノヘテロボランアニオン組成物
US6103657A (en) 1997-07-02 2000-08-15 Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation Catalyst for the production of olefin polymers
US6319989B1 (en) 1997-07-21 2001-11-20 The Dow Chemical Company Broad MWD, compositionally uniform ethylene interpolymer compositions, process for making the same and article made therefrom
CN1270611A (zh) 1997-09-19 2000-10-18 陶氏化学公司 组成上优化的窄分子量分布的乙烯共聚物组合物及其制备方法和所得制品
US6696379B1 (en) 1997-09-19 2004-02-24 The Dow Chemical Company Supported modified alumoxane catalyst activator
JP2001517714A (ja) 1997-09-19 2001-10-09 ザ ダウ ケミカル カンパニー 変性アルミノキサン触媒活性化剤
DE19744102A1 (de) 1997-10-06 1999-04-15 Targor Gmbh Katalysatorsystem
TR200002404T2 (tr) 1998-02-20 2001-01-22 The Dow Chemical Company Genişletilmiş anyonlar ihtiva eden katalizör etkinleştiriciler
DE69924712T2 (de) 1998-03-04 2006-03-09 Exxonmobil Chemical Patents Inc., Baytown Nicht koordinierende anionen für die polymerisation von olefinen
US6827976B2 (en) 1998-04-29 2004-12-07 Unaxis Trading Ag Method to increase wear resistance of a tool or other machine component
EP1104426B1 (en) 1998-08-11 2002-08-14 The Dow Chemical Company Catalyst activator composition
AU4440499A (en) 1998-08-11 2000-03-06 Dow Chemical Company, The Ansa-group-4-metal bis (.mu.-substituted) aluminum complexes
BR9914717A (pt) 1998-10-23 2001-07-10 Exxonmobil Chem Patents Inc Matalocenos em ponte para copolimerização de olefinas
JP2000129045A (ja) * 1998-10-27 2000-05-09 Asahi Chem Ind Co Ltd ポリエチレン製クリーン容器
DE69943133D1 (de) * 1998-11-02 2011-02-24 Dow Global Technologies Inc Unter scherwirkung verflüssigbare ethylen/alpha-olefin/dien polymere und ihre herstellung
WO2000038613A2 (en) * 1998-12-31 2000-07-06 Homedics, Inc. Percussive massager
ATE228136T1 (de) 1999-02-19 2002-12-15 Dow Global Technologies Inc Verfahren zur herstellung von trifluorarylaluminiumetheratverbindungen
US6420298B1 (en) * 1999-08-31 2002-07-16 Exxonmobil Oil Corporation Metallocene catalyst compositions, processes for making polyolefin resins using such catalyst compositions, and products produced thereby
JP2001098028A (ja) * 1999-09-29 2001-04-10 Japan Polychem Corp 医療容器用ポリエチレン系樹脂及び医療容器
US6750302B1 (en) * 1999-12-16 2004-06-15 Phillips Petroleum Company Organometal catalyst compositions
US6750345B2 (en) 2000-11-07 2004-06-15 Symyx Technologies, Inc. Substituted pyridyl amine catalysts, complexes and compositions
JP3549868B2 (ja) * 2001-02-08 2004-08-04 三井化学株式会社 エチレン系重合体およびその製造方法およびそれを用いる成形品
MY137183A (en) 2001-03-16 2009-01-30 Dow Global Technologies Inc Method of making interpolymers and products made therefrom
WO2003010171A1 (en) 2001-07-23 2003-02-06 Dow Global Technologies, Inc. Salt of lewis acid/acid adducts and catalyst activators therefrom
US6960635B2 (en) 2001-11-06 2005-11-01 Dow Global Technologies Inc. Isotactic propylene copolymers, their preparation and use
US6908972B2 (en) * 2002-04-16 2005-06-21 Equistar Chemicals, Lp Method for making polyolefins
WO2003091262A1 (en) * 2002-04-24 2003-11-06 Symyx Technologies, Inc. Bridged bi-aromatic ligands, complexes, catalysts and processes for polymerizing and poymers therefrom
US6756455B2 (en) 2002-05-31 2004-06-29 Equistar Chemicals, Lp High-temperature solution process for polyolefin manufacture
US6794908B2 (en) 2002-05-31 2004-09-21 Honeywell International Inc. Radiation-hard circuit
US6953764B2 (en) 2003-05-02 2005-10-11 Dow Global Technologies Inc. High activity olefin polymerization catalyst and process
EP2357203B1 (en) * 2004-03-17 2017-05-24 Dow Global Technologies LLC Catalyst composition comprising shuttling agent for higher olefin multi-block copolymer formation
US8263722B2 (en) 2004-03-24 2012-09-11 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Process for making ethylene interpolymers and interpolymers made thereby; compositions and electrical devices containing such interpolymers
US20050288461A1 (en) 2004-06-25 2005-12-29 Jensen Michael D Polymerization catalysts for producing polymers with low levels of long chain branching
CN101001885B (zh) * 2004-08-09 2011-05-25 陶氏环球技术公司 用于制备聚合物的负载型双(羟基芳基芳氧基)催化剂
CA2479704C (en) * 2004-08-31 2013-08-13 Nova Chemicals Corporation High density homopolymer blends
WO2006052427A1 (en) * 2004-11-05 2006-05-18 Dow Global Technologies Inc. Highly soluble ferrocenyl compounds
KR100639696B1 (ko) * 2005-07-01 2006-10-30 에스케이 주식회사 에틸렌 단독중합체 또는 α-올레핀과의 공중합체 제조용아릴페녹시 촉매계
RU2008149712A (ru) * 2006-05-17 2010-06-27 Дау Глобал Текнолоджиз Инк. (Us) Высокоэффективный способ полимеризации в растворе

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6448355B1 (en) * 1991-10-15 2002-09-10 The Dow Chemical Company Elastic fibers, fabrics and articles fabricated therefrom
US6420507B1 (en) * 1997-05-01 2002-07-16 The Dow Chemical Company Olefin polymers prepared with substituted indenyl containing metal complexes
US6686490B1 (en) * 2000-11-06 2004-02-03 Ramot University Authority For Applied Research & Industrial Development Ltd. Active non-metallocene pre-catalyst and method for tactic catalytic polymerization of alpha-olefin monomers
RU2258712C2 (ru) * 2000-12-04 2005-08-20 Юнивейшн Технолоджиз, Ллс Способ полимеризации

Also Published As

Publication number Publication date
AR060639A1 (es) 2008-07-02
JP5645400B2 (ja) 2014-12-24
JP2009537657A (ja) 2009-10-29
WO2007136497A2 (en) 2007-11-29
ES2651590T3 (es) 2018-01-29
ES2567140T3 (es) 2016-04-20
ES2394225T3 (es) 2013-01-23
US20090312509A1 (en) 2009-12-17
WO2007136495A3 (en) 2008-01-17
EP2021378A2 (en) 2009-02-11
BRPI0711018A8 (pt) 2017-09-19
EP2024400A2 (en) 2009-02-18
EP2024400B1 (en) 2012-09-12
WO2007136506A3 (en) 2008-01-24
RU2008149709A (ru) 2010-06-27
JP5666129B2 (ja) 2015-02-12
WO2007136495A2 (en) 2007-11-29
JP2009537653A (ja) 2009-10-29
RU2008149714A (ru) 2010-06-27
RU2008149712A (ru) 2010-06-27
KR101401785B1 (ko) 2014-05-30
EP2024401A2 (en) 2009-02-18
US8450438B2 (en) 2013-05-28
US8058373B2 (en) 2011-11-15
ES2475159T3 (es) 2014-07-10
WO2007136496A2 (en) 2007-11-29
AR060642A1 (es) 2008-07-02
CN101490095A (zh) 2009-07-22
CA2653534A1 (en) 2007-11-29
US8354484B2 (en) 2013-01-15
EP2024402B2 (en) 2023-01-25
RU2463311C2 (ru) 2012-10-10
CA2652460A1 (en) 2007-11-29
KR101352674B1 (ko) 2014-01-16
KR101396058B1 (ko) 2014-05-15
CN101490096B (zh) 2012-06-13
US20110313119A1 (en) 2011-12-22
CN101472952B (zh) 2012-10-03
JP2009537655A (ja) 2009-10-29
EP2492287B1 (en) 2017-05-31
KR20090026150A (ko) 2009-03-11
BRPI0711029A2 (pt) 2011-05-31
US20100036069A1 (en) 2010-02-11
CA2652456A1 (en) 2007-11-29
WO2007136506A2 (en) 2007-11-29
CA2652465A1 (en) 2007-11-29
MX2008014671A (es) 2009-01-26
CN101472952A (zh) 2009-07-01
CN101484475A (zh) 2009-07-15
WO2007136494A2 (en) 2007-11-29
KR20090026151A (ko) 2009-03-11
KR20090024159A (ko) 2009-03-06
EP2024399A2 (en) 2009-02-18
EP2492287A2 (en) 2012-08-29
EP2024402B1 (en) 2017-10-25
US8299189B2 (en) 2012-10-30
BRPI0711819A2 (pt) 2011-12-13
EP2024401B1 (en) 2015-02-25
WO2007136496A3 (en) 2008-01-31
AR060640A1 (es) 2008-07-02
ES2634440T3 (es) 2017-09-27
KR101395970B1 (ko) 2014-05-21
EP2492287A3 (en) 2012-11-07
KR20090026149A (ko) 2009-03-11
AR060641A1 (es) 2008-07-02
CN101472951B (zh) 2014-07-02
CN101490096A (zh) 2009-07-22
RU2008149711A (ru) 2010-06-27
KR101397337B1 (ko) 2014-05-19
ES2534469T3 (es) 2015-04-23
CN101490094A (zh) 2009-07-22
CN102786619B (zh) 2015-01-07
EP2024403A2 (en) 2009-02-18
JP2009537654A (ja) 2009-10-29
MX2008014667A (es) 2009-01-26
WO2007136493A3 (en) 2008-01-10
CN101472951A (zh) 2009-07-01
AR060643A1 (es) 2008-07-02
CN102786619A (zh) 2012-11-21
JP5623738B2 (ja) 2014-11-12
CN101490094B (zh) 2013-06-26
US8101696B2 (en) 2012-01-24
WO2007136494A3 (en) 2008-01-10
SG158102A1 (en) 2010-01-29
JP6001042B2 (ja) 2016-10-05
AR060638A1 (es) 2008-07-02
EP2024399B1 (en) 2014-04-09
WO2007136493A2 (en) 2007-11-29
CN104725535A (zh) 2015-06-24
JP5603595B2 (ja) 2014-10-08
EP2024402A2 (en) 2009-02-18
KR20090026147A (ko) 2009-03-11
US20120101241A1 (en) 2012-04-26
US20120088894A1 (en) 2012-04-12
KR20090027212A (ko) 2009-03-16
CN101484475B (zh) 2013-04-03
EP2021378B1 (en) 2016-03-09
JP2009537656A (ja) 2009-10-29
CA2652551A1 (en) 2007-11-29
MX2008014669A (es) 2009-01-26
WO2007136497A3 (en) 2008-01-31
JP5583402B2 (ja) 2014-09-03
BRPI0711018A2 (pt) 2011-08-23
US20090299116A1 (en) 2009-12-03
EP2024403B1 (en) 2014-09-17
MX2008014668A (es) 2009-01-26
US8202953B2 (en) 2012-06-19
AU2007254428A1 (en) 2007-11-29
EP2787013A1 (en) 2014-10-08
ES2651590T5 (es) 2023-05-05
US20120108770A1 (en) 2012-05-03
KR101384380B1 (ko) 2014-04-10
US8349984B2 (en) 2013-01-08
ES2524779T3 (es) 2014-12-12
JP2015071786A (ja) 2015-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2450026C2 (ru) Способ полимеризации полиолефинов в растворе
MXPA02003940A (es) Catalizadores de polimerizacion activados con carbenio, de alta actividad.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130425