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公开(公告)号:CN111295397A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201880071297.7
申请日:2018-11-22
Applicant: 博里利斯股份公司
Abstract: 本发明涉及一种用于除去烃类的方法,其包括以下步骤:(A)将溶液流送至分离器,其中包含聚合物的液相和气相共存;(B)从所述分离器中排出蒸气流和浓缩溶液流;(C)将所述蒸气流的至少一部分送至第一分馏器;(D)从所述第一分馏器中排出第一塔顶物流和第一塔底物流;(E)将所述第一塔底物流送至第二分馏器;(F)从所述第二分馏器中排出第二塔顶物流和第二塔底物流;其中,所述第二塔顶物流的至少一部分作为清洗物流被排出。
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公开(公告)号:CN111936226A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201980024586.6
申请日:2019-02-22
Applicant: 博里利斯股份公司
Inventor: S·维贾伊
Abstract: 本发明提供了一种用于从聚合过程的气态进料流中分离氢气的方法,所述方法包括以下步骤:i.在溶剂的存在下,任选地在氢气的存在下,使烯烃单体和任选的至少一种烯烃共聚单体聚合,以形成包含聚烯烃聚合物、一种或多种未反应的单体、溶剂和氢气的聚合反应混合物;ii.从所述一种或多种未反应的单体、溶剂和氢气中分离出所述聚烯烃聚合物;iii.将所述一种或多种未反应的单体和氢气进料到冷凝器中以形成所述气态进料流;iv.使所述气态进料流与氢气分离膜接触,以形成富氢气气态流和贫氢气气态流。
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公开(公告)号:CN111328294A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201880070487.7
申请日:2018-11-02
Applicant: 博里利斯股份公司
Abstract: 本文描述了一种聚合反应器系统,其包括至少一个回路反应器和/或至少一条输送管线,并且还包括至少一个排出阀,其中所述至少一个排出阀以大于0°且等于或小于85°的角度α安装在所述回路反应器的下部水平段的壁上和/或输送管线的壁上,所述角度α由与安装位置所在壁的切线垂直的位置在回路反应器和/或输送管线中浆料的流动方向上确定。至少一个排出阀的阀活塞在指向至少一个回路反应器的一端和/或指向至少一条输送管线的一端包括阀板,该阀板根据至少一个回路反应器的内壁成形和/或根据至少一条输送管线的内壁成形,以在排出阀处于关闭位置时使阀活塞与至少一个回路反应器的内壁和/或与至少一条输送管线的内壁齐平。通过使用这样的排出阀,可以避免或至少减小有效排出面积的限制,从而可以有效地排出液体浆料并降低堵塞的风险。进一步公开了在本发明的聚合反应器系统中生产烯烃聚合物的方法。
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公开(公告)号:CN118900757A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202380029096.1
申请日:2023-03-20
Applicant: 博里利斯股份公司
Abstract: 本发明涉及一种聚丙烯混色共混物,其具有(i)结晶组分(CF)含量,根据CRYSTEXQC分析测定在85.0wt.‑%至95.0wt.‑%的范围内;(ii)可溶性组分(SF)含量在5.0至15.0wt.‑%的范围内;(iii)总乙烯含量(C2)在2.0wt.‑%至10.0wt.‑%的范围内;(iv)所述结晶部分(CF)具有丙烯含量(C3(CF)),由定量13C‑NMR光谱校准的FT‑IR光谱测定在93.0wt.‑%至99.0wt.‑%的范围内;(v)所述结晶组分(CF)具有乙烯含量(C2(CF)),由定量13C‑NMR光谱校准的FT‑IR光谱测定在[C2]‑3.4wt.‑%至[C2]‑0.2wt.‑%的范围内,其中[C2]为(iii)中定义的总乙烯含量(C2);(vi)CIELAB颜色空间(L*a*b*),根据DIN EN ISO 11664‑4测定为:L*为30.0至73.0;a*为‑10至25;b*为‑5至20。本发明也涉及一种获得以上聚丙烯混色共混物的方法及其在家庭应用、汽车应用、电器、包装或电线电缆应用中的用途。本发明还涉及由以上聚丙烯混色共混物制得的制品,例如瓶盖、密封件、瓶子、容器、汽车用品以及电线电缆用品。
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公开(公告)号:CN108602900B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201680072633.0
申请日:2016-12-21
Applicant: 博里利斯股份公司
Abstract: 本发明涉及一种用于产生聚合物组合物的方法,所述方法包括步骤:(A)在第一聚合反应器的第一溶剂中聚合:‑具有两个或多个碳原子的第一烯烃单体,‑在第一聚合催化剂存在时用于产生第一溶液,所述第一溶液含第一烯烃单体的第一聚合物和第一溶剂;(B)从所述第一聚合反应器中取出所述第一溶液的第一流;(C)将所述第一溶液的第一流输送至第一分离器,其中,第一汽相与含所述聚合物的第一液相共存;(D)从所述第一分离器中取出含所述聚合物的第一蒸汽流以及第一浓缩溶液流;(E)将所述第一蒸汽流的至少一部分输送至第一分馏器;(F)从所述第一分馏器中取出第一顶流和第一底流;(G)将所述第一顶流的至少一部分作为第一再循环流回收,并且将其输送至所述第一聚合反应器;(H)将所述第一浓缩溶液流从所述第一分离器(4)输送至第二分离器(8),其中,第二汽相与含所述聚合物的第二液相共存;(I)从所述第二分离器中取出含所述聚合物的第二蒸汽流和第二浓缩溶液流;(J)将所述第二蒸汽流的至少一部分输送至第二分馏器;(K)从所述第二分馏器中取出第二顶流和第二底流;(L)将所述第二顶流的至少一部分作为第二再循环流回收,并且将其输送至所述第一聚合反应器;(M)将来自所述第二分离器的所述第二浓缩溶液流输送至第三分离器,其中,第三汽相与含所述聚合物的第三液相共存;其特征在于,所述第一再循环流的质量流速为所述第一蒸汽流的质量流速的至少80%,并且所述第二再循环流的质量流速为所述第二蒸汽流的质量流速的至少70%。
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公开(公告)号:CN108473605A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680074927.7
申请日:2016-12-21
Applicant: 博里利斯股份公司
Inventor: M·阿尔·H·阿里 , M·伯格斯特 , E·埃里克松 , G·玛蒂瓦南 , J·拉萨宁 , H·斯莱斯特 , S·维贾伊 , C·沃尼茨 , S·西廷 , V·卡尼洛普洛斯 , J·阿霍
CPC classification number: C08F6/003 , C08F2/001 , C08F2/06 , C08F6/12 , C08J11/02 , Y02P20/582 , C08L23/00
Abstract: 本发明涉及用于在溶液中聚合烯烃并从聚合反应器中取出溶液流并将所述溶液流送至一系列加热步骤的方法。将加热的溶液送至分离步骤,所述分离步骤在不超过15巴的压力下进行,并且在所述分离步骤中包含聚合物的液相和蒸气相共存。从所述分离步骤中取出蒸气流和包含聚合物的浓缩的溶液流。将至少一部分蒸气流送至第一聚合反应器,送至第二聚合反应器,或送至它们两者。
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公开(公告)号:CN108473601A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680074936.6
申请日:2016-12-21
Applicant: 博里利斯股份公司
Inventor: H·斯莱斯特 , M·阿尔·H·阿里 , J·拉萨宁 , S·西廷 , M·伯格斯特 , E·埃里克松 , C·沃尼茨 , G·玛蒂瓦南 , S·维贾伊 , V·卡尼洛普洛斯 , J·阿霍 , J·塔卡卡尔胡
Abstract: 一种用于聚合物的在线共混方法,包括:(a)提供两个或更多个处于并行配置的反应器-低压分离器单元(1、7),每个反应器-低压分离器单元包含一个流体连接到一个下游低压分离器(3、9)的反应器(2、8)以及进一步的将所述低压分离器(3、9)连接回至相应反应器(2、8)的回收管线(5、11);(b)在每个反应器(2、8)中以溶液聚合聚合具有两个或更多个碳原子的烯烃单体;(c)在每个所述反应器(2、8)中形成包括均质流体相聚合物-单体-溶剂混合物的未减少的反应器流出物流,(d)使来自每个所述反应器(2、8)的所述未减少的反应器流出物流穿过相应的低压分离器(3、9),因此调节了所述低压分离器(3、9)的温度和压力,使得获得液体相和蒸气相,从而产生富聚合物液体相和贫聚合物蒸气相,以及(e)在每个所述低压分离器(3、9)中将所述贫聚合物蒸气相从所述富聚合物液体相中分离以形成分离的贫聚合物蒸气流和分离的富聚合物液体流;(f)在另外的低压分离器和/或混合器(13)中合并来自步骤(e)的所述富聚合物液体流以产生合并的富聚合物液体流(16);(g)经由回收管线(5、11)将来自步骤(e)的所述贫聚合物蒸气流再次引入至相应的反应器(2、8)中。
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公开(公告)号:CN118922286A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202380028997.9
申请日:2023-03-20
Applicant: 博里利斯股份公司
Inventor: T·A·德兰 , A·纳格 , D·马赫尔 , 刘毅 , P·丹尼夫勒 , K·皮埃特 , C·戈茨洛夫 , M·赫特里克-凯勒 , S·维贾伊 , H·J·普里斯特 , O·兰贝茨
IPC: B29B17/02
Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯混色共混物,其具有:(i)0.1g/10min至10g/10min的熔体流动速率(ISO1133,5.0kg;190℃),(ii)950kg/m3至990kg/m3的密度(ISO1183);(iii)含量至少为95.0wt.‑%的C2馏分,如由d2‑四氯乙烯可溶性馏分的13C‑NMR测量;(iv)在73.0wt.‑%至91.0wt.‑%范围内的均聚物馏分(HPF)含量,根据通过交叉分馏色谱法(CFC)进行的化学组成分析测定;(v)在10.0wt.‑%至22.0wt.‑%范围内的共聚物馏分(CPF)含量,根据通过交叉分馏色谱法(CFC)进行的化学组成分析测定;(vi)相对于总聚乙烯共混物,选自Cr、Cd、Hg和Pb的重金属总含量,其不超过100ppm,如通过X射线荧光(XRF)测量;以及(vii)失效时间至少为3.0h的全缺口蠕变测试(FNCT),根据16770‑2019在50℃和6.0MPa下在2wt.‑%Arkopal N100中测定,其中所述聚乙烯混色共混物的CIELAB颜色空间(L*a*b*)为L*从30.0至73.0;a*从‑10至25;b*从‑5至20,根据DIN EN ISO 11664‑4测量,如本文所述。本发明还涉及一种回收聚乙烯混色材料以获得上述共混物的方法,并且涉及由上述聚乙烯混色共混物制成的物品。
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公开(公告)号:CN111328294B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN201880070487.7
申请日:2018-11-02
Applicant: 博里利斯股份公司
Abstract: 本文描述了一种聚合反应器系统,其包括至少一个回路反应器和/或至少一条输送管线,并且还包括至少一个排出阀,其中所述至少一个排出阀以大于0°且等于或小于85°的角度α安装在所述回路反应器的下部水平段的壁上和/或输送管线的壁上,所述角度α由与安装位置所在壁的切线垂直的位置在回路反应器和/或输送管线中浆料的流动方向上确定。至少一个排出阀的阀活塞在指向至少一个回路反应器的一端和/或指向至少一条输送管线的一端包括阀板,该阀板根据至少一个回路反应器的内壁成形和/或根据至少一条输送管线的内壁成形,以在排出阀处于关闭位置时使阀活塞与至少一个回路反应器的内壁和/或与至少一条输送管线的内壁齐平。通过使用这样的排出阀,可以避免或至少减小有效排出面积的限制,从而可以有效地排出液体浆料并降低堵塞的风险。进一步公开了在本发明的聚合反应器系统中生产烯烃聚合物的方法。
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公开(公告)号:CN114901705A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202080090490.2
申请日:2020-12-07
Applicant: 博里利斯股份公司
IPC: C08F6/02 , C08F210/16 , C08L23/08 , C08F6/00
Abstract: 本发明涉及一种聚合过程,其包括:a)将含有乙烯和在烃类溶剂中具有3至12个碳原子的至少一种α‑烯烃的进料供应至聚合反应器,b)在所述反应器中使步骤a)的进料与催化剂接触以形成含有乙烯‑α‑烯烃共聚物的反应混合物,c)从所述聚合反应器中取出所述反应混合物作为反应器出口料流,所述反应器出口料流包括乙烯‑α‑烯烃共聚物、未反应单体和共聚单体、催化剂和烃类溶剂,d)将所述反应器出口料流在1至250s之间的时间段加热至比在反应器的出口处的反应混合物的温度高至少5℃以使所述聚合催化剂去活化以及e)从所述反应器出口料流中分离烃类溶剂、单体和共聚单体,并将其循环回到所述聚合反应器,无需进一步纯化步骤。
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