[发明专利]具有改善的光学性能的聚碳酸酯组合物有效
申请号: | 201380016806.3 | 申请日: | 2013-03-25 |
公开(公告)号: | CN104169351B | 公开(公告)日: | 2017-03-08 |
发明(设计)人: | R.韦尔曼;H.W.霍伊尔;A.布曼斯 | 申请(专利权)人: | 科思创德国股份有限公司 |
主分类号: | C08K5/50 | 分类号: | C08K5/50;C08L69/00 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司72001 | 代理人: | 李波,林森 |
地址: | 德国勒*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 改善 光学 性能 聚碳酸酯 组合 | ||
本发明涉及聚碳酸酯和共聚碳酸酯((共)聚碳酸酯)的组合物,其中由其制备的模塑品具有改善的光学性能。术语聚碳酸酯组合物下文不仅包括均聚碳酸酯而且包括共聚碳酸酯。
本发明特别涉及由聚碳酸酯与一种或多种离子液体构成的组合物,其中所述聚碳酸酯由双酚和有机碳酸酯通过酯交换法在熔体中制备,下文使用的术语为“熔体聚碳酸酯”,或由双酚与光气以相界面法,优选以连续相界面法制备和通过配混制备。
聚碳酸酯特征在于不仅具有良好的机械性能而且尤其具有高的透明性和颜色亮度。评价颜色亮度的一种方法是所谓的黄色指数(YI),其表征材料的发黄程度。低的YI值对于高质量的聚碳酸酯是重要的质量判据。双酚-A(BPA)-基聚碳酸酯的应用覆盖了从- 100℃至大约+ 135℃的宽的温度范围。
低的YI值不仅在制备过程中而且在随后的应用中都是非常重要的。为了聚碳酸酯的颜色临界应用,因此希望的是制备具有低的初始YI值的聚碳酸酯模塑品和在随后的热老化条件下的使用过程中实现最低可能的后继发黄。后继发黄例如在由聚碳酸酯制成的前灯扩散器镜片中发生,取决于其尺寸和形状,所述镜片可以长期暴露于100℃以上的温度。此类型的应用要求具有基本保持不变的高的光学性能水平和在使用寿命期间损坏尽可能小的材料。
聚碳酸酯可以通过各种方法制备。达到工业重要性的第一种聚碳酸酯(LPC)在溶液中通过相界面法由双酚和光气制备。如今酯交换法实现了日益增加的重要性,并且双酚与有机碳酸酯在熔体中反应得到所谓的熔体聚碳酸酯(SPC)。
(共)聚碳酸酯另外通过配混制备。为此,通常在多螺杆挤出机中将添加剂引入合适的聚合物熔体中。此方法适合用于制备不透明和半透明以及透明的组合物。
表述离子液体是指熔融的盐,其中这些盐在低至室温的温度下可以是液态的。它们用于多种领域,因为它们具有特别的性能。
P. Wasserscheid, W. Keim, Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 3772中提供了离子液体的综述。
DE 10 2008 049 787A1涉及一种使用包含离子液体的催化剂组合物制备碳酸二苯酯的方法。
W. Wiesenh?fer的论文“Neue methoden zur Anwendung von Lipasen in der organischen Synthese [New Methods for the Use of Lipases in Organic Synthesis]; Ruhr-Universit?t Bochum, 2004” 尤其描述了离子液体中动力学外消旋化合物分离。
已知离子液体对消散来自反应体系的热非常有效(US 2006/0251961 A1)。
US2010/0048829 A1涉及液体组合物,其包含至少一种聚合物和一种用于改善的增溶作用的氮基离子液体(多环脒碱)。
还描述了离子液体应用在压敏粘合剂中(US2005/266238 A1)、用于显示器应用(US2007/040982A1)或在用于分离共沸的或窄沸腾范围的混合物的工业蒸馏法中作为辅助夹带剂(WO 2005/016483 A1)。
文献中没有描述离子液体与(共)聚碳酸酯以及PC共混物的应用或组合。
US 6,372,829 B1描述了由至少一种包括氟代的有机阴离子的非聚合的氮鎓盐构成的组合物。没有描述含磷鎓盐的用途。
因此需要在加工得到模塑品之后几乎没有固有颜色(低的YI值)的合适的聚碳酸酯模塑组合物。这对于光学应用如光导体、镜片、准直仪、眼镜、前灯镜片、光学数据存储系统、罩壳、片材、面板或箔片、(头盔)护目镜或防护面罩是特别重要的。
然而,令人惊讶地,已经发现离子液体特别对聚碳酸酯模塑组合物中的光学性能具有非常好的作用。
因此本发明提供了一种聚碳酸酯组合物,其包含聚碳酸酯(组分A)、离子液体(组分B)和至少一种选自热稳定剂和光稳定剂组的另外的添加剂(组分C)。
组分A
组分A是聚碳酸酯或共聚碳酸酯。
对于本发明,(共)聚碳酸酯是均聚碳酸酯或共聚碳酸酯;如已知,该聚碳酸酯可以是线性的或支化的。
本发明中要使用的聚碳酸酯(包括聚酯碳酸酯)的优选的制备方式是已知的相界面法和已知的熔融酯交换法。
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