Abstract:
Verfahren zur Herstellung von Doppelmetallcyanidkomplex-Katalysatoren der allgemeinen Fromel (I) M 2 a [M 1 (CN) r X t ] b worin M 2 vorzugsweise Co(III) oder Fe(III), und M 1 vorzugsweise Zn(II) ist, X eine von Cyanid verschiedene Gruppe ist, die zu M 1 eine koordinative Bindung ausbildet, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carbonyl, Cyanat, Isocyanat, Nitril, Thiocyanat and Nitrosyl, a, b, r, t ganze Zahlen sind, die so gewählt sind, dass die Elektroneutralitätsbedingung erfüllt ist, durch Umsetzung von a) einer Cyanometallat-Wasserstoffsäure der allgemeinen Formel (II) H w [M 1 (CN) r (X) t ] worin M 1 und X wie oben definiert sind, r und t wie oben definiert sind und w so gewählt ist, dass die Elektroneutralitätsbedingung erfüllt ist, mit b) einer leicht protolysierbaren Metallverbindung (IIIa) M 2 R W und/oder (IIIb) M 2 R u Y v , worin M 2 wie oben definiert ist, R unabhängig voneinander das Anion einer sehr schwachen Protonensäure mit einem pK s -Wert von ≥ 20 ist, und Y das Anion einer anorganischen Mineralsäure oder einer mässig starken bis starken organischen Säure mit einem pK s -Wert von -10 bis +10 ist, w der Wertigkeit von M 2 entspricht, u + v der Wertigkeit von M 2 entspricht, wobei u und v jeweils mindestens 1 sind, wobei die Umsetzung in einem nichtwässrigen, aprotonischen Lösungsmittel durchgeführt wird.
Abstract:
Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von DMC-Katalysatoren durch Umsetzung von Cyanometallatverbindungen, vorzugsweise Cyanometallatsalzen insbesondere Alkali- oder Erdalkalisalzen, mit Metallsalzen, dadurch gekennzeichnet, dass die Umsetzung im Anwesenheit einer Brönstedt-Säure durchgeführt wird.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein integriertes Verfahren zur Herstellung eines Polyurethans aufweisend mindestens die folgenden Schritte: (1) Epoxidation von Propen mit mindestens einem Hydroperoxid zu Propylenoxid; (2) Umsetzung des Propylenoxids aus Schritt (1) oder eines Gemisches aus dem Propylenoxid aus Schritt (1) und mindestens einem weiteren Alkylenoxid zu einem Polyetheralkohol unter Verwendung mindestens einer Multimetallcyanidverbindung als Katalysator; (3) Umsetzung eines Polyetheralkohols aus Schritt (2) mit mindestens einem Isocyanat; sowie Polyurethane, die gemäss einem erfindungsgemässen Verfahren herstellbar sind und Formkörper, die ein erfindungsgemässes Polyurethan enthalten.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Polyetherols umfassend die Umsetzung mindestens eines Alkylenoxids mit mindestens einer Starterverbindung in Gegenwart eines Katalysators der allgemeinen Formel (I): M 1 p [M 2 q O n (OH) 2(3-n) ] x sowie die nach einem derartigen Verfahren hergestellten Polyetherole und deren Verwendung für die Polyurethansynthese, als Kraftstoffadditiv oder als Tensid.
Abstract:
Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Multimetallcyanidverbindungen, umfassend die Schritte a) Umsetzung eines der wässrigen Lösung Metallsalzes mit der wässrigen Lösung einer Cyanometallatverbindung, b) Sprühtrocknung der in Schritt a) erhaltenen suspendierten Multimetallcyanidverbindungen.
Abstract:
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit ein Verfahren zur Herstellung von emissionsarmen Polyurethan-Weichschaumstoffen mit verringertem Geruch und verringertem Fogging durch Umsetzung von a) Polyisocyanaten mit b) Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstoffatomen, c) Treibmittelnwobei als Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstoffatomen b) Polyetheralkohole, die durch Anlagerung von Alkylenoxiden an Verbindungen aus nachwachsenden Rohstoffen unter Verwendung von DMC-Katalysatoren hergestellt wurden, eingesetzt werden.
Abstract:
Gegenstand der Erfindung sind DMC-Katalysatoren, die zu mindestens 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der DMC-Katalysatoren, einer kristallinen Multimetallcyanidverbindung bestehen, deren Röntgendiffraktogramm scharfe Reflexe bei mindestens den d-Werten 11,4 Å ± 0,5 Å; 8,9 Å ± 0,5 Å; 6,3 Å ± 0,5 Å; 5,8 Å ± 0,5 Å; 5,5 Å ± 0,5 Å; 4,5 Å ± 0,5 Å; 4,4 Å ± 0,5 Å; 3,9 Å ± 0,4 Å; 3,7 Å ± 0,4 Å; 3,4 Å ± 0,4 Å aufweist.
Abstract:
A process for preparing polyether polyols comprises A) preparing a polyether polyol precursor, B) preparing a suspension of a DMC catalyst in a polyol, C) activating the DMC catalyst by bringing it into contact with an alkylene oxide, giving an activated DMC catalyst suspension, D) adding the activated DMC catalyst suspension from step C) to the polyether polyol precursor, E) reacting the polyether polyol precursor with alkylene oxide and, if appropriate, an H-functional starter substance in the presence of the activated DMC catalyst.
Abstract:
Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von von Polyurethan-Weichschaumstoffen, insbesondere von Polyurethan-Formweichschaumstoffen, durch Umsetzung von a) Polyisocyanaten mit b) Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstoffatomen, dadurch gekennzeichnet, dass als Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstoffatomen b) mindestens ein mittels DMC-Katalysator hergestellter Polyetheralkohol bi) mit einer Hydroxylzahl im Bereich von 15 bis 35 mgKOH/g, einem Gehalt an Ethylenoxid im Bereich von 5 bis 18 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Polyetheralkohols, und einem Endblock aus Ethylenoxid und Propylenoxid mit einem Gehalt an Ethylenoxid von 25 bis 75 Gew.-%, bezogen auf die Menge des Alkylenoxids im Endblock, eingesetzt wird.
Abstract:
Process for preparing polyether polyols having an end block of ethylene oxide by addition of alkylene oxides onto H-functional starter substances, in which A) a polyether polyol precursor is prepared by means of double metal cyanide (DMC) catalysis in a semicontinuous mode of operation in which previously prepared polyether polyol together with the DMC catalyst are placed in a reactor and H-functional starter substance and propylene oxide are added continuously; B) the polyether polyol precursor from stage A) is reacted with propylene oxide or an ethylene oxide/propylene oxide mixture in the presence of the DMC catalyst in a continuously operating reactor to give a polyether polyol intermediate; C) the intermediate from stage B) is mixed with an alkali metal hydroxide as catalyst and D) reacted with ethylene oxide in a continuously operating reactor to give the final product; E) the catalyst is separated off from the final product obtained in stage D).