[发明专利]吡咯化合物和无机氧化物氢氧化物之间的加合物, 吡咯化合物、 无机氧化物氢氧化物和碳同素异形体之间的超加合物, 包含所述超加合物的弹性体组合物及其制备方法在审

专利信息
申请号: 201980013048.7 申请日: 2019-02-21
公开(公告)号: CN112074503A 公开(公告)日: 2020-12-11
发明(设计)人: M·S·加利姆比尔缇;A·贝尔纳迪;V·芭博拉;D·洛卡泰利 申请(专利权)人: 倍耐力轮胎股份公司
主分类号: C07D207/323 分类号: C07D207/323;C07D207/325;C07F7/18;C01B32/20
代理公司: 中国贸促会专利商标事务所有限公司 11038 代理人: 杨立芳
地址: 意大*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 吡咯 化合物 无机 氧化物 氢氧化物 之间 加合物 同素异形体 超加合物 包含 述超加合物 弹性体
【说明书】:

可通过使以下组分相互作用获得的加合物:a.通式(I)的吡咯化合物其中所述取代基的意义规定在所述描述和权利要求中,和b.无机氧化物氢氧化物,包含氧化物和/或氢氧化物,其中所述无机氧化物氢氧化物和所述吡咯化合物的重量之比大于或等于10。

描述

发明涉及由吡咯化合物和无机氧化物氢氧化物形成的加合物,由所述加合物和碳同素异形体形成的超加合物(a super-adduct),包含所述超加合物的弹性体组合物及其数种制备方法,这些方法包括独立权利要求的前序部分中给出的特征。

众所周知,将一些材料分布和分散在液体或固体基体中以便提升其特定和所需特性。

进行混合操作的目的是:获得材料在基体中的完全和均匀分布并分散所述材料,即,将材料的附聚物的尺寸减小到不能利用热力学应力更进一步分割的颗粒。这些颗粒可以是构成材料的基本单元,或是这些单元的聚集体。科学和技术研究总是投入大量工作达到最佳分布和分散。在材料的外观具有纳米级尺寸之后,这些工作近几年增加。具有纳米级尺寸的材料具有高表面积,并因此更加难以分布和分散在具有不同化学性质的基体中。众所周知,两个主要因素影响材料在基体中的分布和分散,不论它是液体还是固体基体:材料和基体的化学性质和用于混合物质的机械能量。众所周知,物质的化学性质越相似并且施加的机械应力越大,则混合提供的分布和分散越好。对于固体材料和液体混合物,各种混合技术是公知的。化学过程中用于提供一种物质和其它物质之间的化学相容性的一种参数是溶解度参数。术语“溶解度参数”可以通过回顾中世纪经验法则相似相容(similiasimilibus solvuntur)解释,根据所述经验法则,两种物质只要它们具有相似的化学性质就形成溶液。两种溶解度参数是已知的:希尔布莱德溶解度参数和汉森溶解度参数。希尔布莱德溶解度参数定义为内聚能密度的平方根,其中内聚能密度是从(相同)分子的集合完全除去一个分子(单位体积)并将它携带无穷远所要求的能量。汉森溶解度参数基于如下构思:如果一种物质与另一种物质之间其包含的分子使相互作用稳定,所述相互作用与使其它物质的分子稳定的那些相互作用相似,则所述物质相似。定义了三种汉森溶解度参数:一种涉及由分散力引起的相互作用,一种涉及牵扯偶极的相互作用,一种由被氢键引起的相互作用产生。这三种参数加工为以汉森空间已知的3维点的坐标。两个分子在汉森空间中越接近,则它们越可能形成溶液。所谓的汉森球体为这种表述赋予定量的尺寸。所述球体源自于与物质的溶解度相关的数据并由半径定义,称为相互作用半径。如果另一种物质的坐标落入所述球体内,则它可以是可溶的。所有这些评价涉及混合物的焓方面。为了可溶,自由混合能量的数值需要是负数并因此熵方面也被评价。然而,为了在两种物质之间至少具有相容性,具有相似的溶解度参数数值是必要条件,否则没有溶解性,并返回到上述那样,一种物质在另一种物质中的最佳分布和分散。在工业部门中,就材料在基体中的分布和分散而言的重要应用实例之一涉及sp2-杂化碳同素异形体在液体或在聚合物基体中的分布和分散。

碳是具有原子序数Z=6的化学元素,其可以呈数种同素异形体形式存在。在化学物质中,同素异形体由原子彼此键接的方式不同,并因此具有不同化学及物理特性的化学元素形成。碳同素异形体可以根据碳原子的杂化分类。存在其中碳是sp3-杂化的碳同素异形体和存在其中碳是sp2-杂化的碳同素异形体。在金刚石中,碳原子是sp3-杂化的。碳同素异形体例如炭黑、石墨、纳米石墨、石墨烯、富勒烯和碳纳米管中碳原子是sp2-杂化的。存在大量其中碳是sp2-杂化的碳同素异形体。它们包括:纳米环、纳米锥、石墨烯纳米带和一些其它。M.Terrones等的论文[NANO TODAY 5.4(2010)351-372]描述了sp2-杂化同素异形体的数目。另外,论文Carbon,2016,98,708-732概述了sp2-杂化碳同素异形体的新型形式的日益增加的研究和开发。这一论文还指出挑战是在“3D体系结构”中,因此在基于不同类型基体的复合材料中提供这些同素异形体的兼容化。

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