WO2018074796A1 - 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 수지 조성물 - Google Patents

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WO2018074796A1
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copolycarbonate
formula
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polycarbonate
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박정준
황영영
홍무호
반형민
이기재
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주식회사 엘지화학
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Definitions

  • the present invention relates to a copolycarbonate with improved low temperature impact strength and YI (Yelk) w Index) and a resin composition comprising the same.
  • Polycarbonate resins are a carbonate precursor, such as aromatic dieul with phosgene, such as bisphenol A is produced the combined axle load, high "impact strength, has a dimensional stability, heat resistance and transparency, packaging material, automobile parts, electric and electronic products, building materials, optical Applicable to a wide range of fields such as parts.
  • the present inventors have overcome the above disadvantages, and the low temperature impact strength
  • the present invention is to provide a copolycarbonate with improved low-temperature impact strength and YI (Yellow Index) at the same time.
  • this invention is providing the resin composition containing the said copolycarbonate.
  • the present invention is an aromatic polycarbonate-based first repeating unit; Aromatic polycarbonate-based second repeating units having at least one siloxane bond; And an ' aromatic polycarbonate-based third repeating unit having at least one siloxane bond comprising fluoro substituted C M 5 alkyl,
  • YI (Yellow Index) measured according to ASTM D1925 is 1 to 3.9
  • low temperature impact strength measured at -30 ° C according to ASTM D256 is 700 to 1000 J / m. It provides a copolycarbonate.
  • the YI (Yellow Index) is 1 or more, 1.5 or more, 2 or more, 2.2 or more, 2.3 or more, or 2.5 or more, and 3.9 or less : 3.8 or less, or 3.7 or less.
  • the low temperature impact strength (J / m) is 700 or more, 710 or more, 720 or more, 730 or more, 740 or more, or 750 or more.
  • the low temperature impact strength is excellent as the value is higher, there is no upper limit, for example, may be 1000 or less, 990 or less, 980 or less, 970 or less, 960 or less, or 950 or less.
  • copolycarbonate according to the present invention is ASTM
  • the room temperature impact strength measured at 23 based on D256 (l / 8 inch, Notched Izod) is 800 to 1 100 J / m. More preferably, the phase silver impact strength (J / m) is 810 or more, 820 or more, 830 or more, 840 or more, or 850 or more. In addition, the room temperature impact strength (J / m) is the higher the value is superior, there is no upper limit, for example, may be 1050 or less, 1040 or less, 1030 or less, 1020 or less, 1010 or less, 1000 or less or 990 or less.
  • the copolycarbonate has a weight average molecular weight (g / mol) of 1,000 To 100,000, preferably 10,000 to 50,000, more preferably 20,000 to 40,000, still more preferably 25,000 to 35,000.
  • Polycarbonate resin is a resin produced by condensation of an aromatic diul such as bisphenol A and a carbonate precursor such as phosgene, and has excellent mechanical properties in itself, but it is necessary to simultaneously satisfy various physical properties according to an application.
  • the polycarbonate resin can improve the specific physical properties by changing some of the structure, most of which has the property that other physical properties are lowered when improving the physical properties.
  • the present invention includes an aromatic polycarbonate repeating unit having at least one siloxane bond and a C M 5 alkyl substituted with fluoro, in addition to the conventional aromatic polycarbonate structure, in order to improve low-temperature impact strength and YI (Yellow Index).
  • Repeating units having at least one siloxane bond are introduced.
  • the introduction of the second repeating unit and the third repeating unit may improve various physical properties of the polycarbonate without deteriorating other physical properties.
  • the aromatic polycarbonate-based unit forms a basic skeleton of the copolycarbonate resin in the present invention, and is formed by reacting an aromatic diol compound and a carbonate precursor, and may be represented by Formula 1:
  • R ′ to R 4 are each independently hydrogen, C Mt , alkyl, C M 0 alkoxy, or Halogen,
  • Z is CM 0 alkylene unsubstituted or substituted with phenyl, C 3 ⁇ cycloalkylene unsubstituted or substituted with C M0 alkyl, 0, S, SO, S0 2 , or CO.
  • R or are each independently hydrogen, methyl, chloro, or bromo.
  • Z is straight-chain or branched C M0 alkylene unsubstituted or substituted with phenyl, more preferably methylene, ethane-1,1-diyl, propane-2,2-diyl, butane -2,2-diyl, 1-phenylethane -1,1-diyl, or diphenylmethylene.
  • is cyclonucleic acid-1,1-diyl, 0, S, SO, S0 2 , or CO.
  • phenyl) -1-phenylethane bis (4-hydroxyphenyl) diphenylmethane
  • derived from an aromatic diol compound means that a hydroxyl group of an aromatic diol compound reacts with a carbonate precursor to form a repeating unit represented by Chemical Formula 1.
  • carbonate precursors examples include dimethyl carbonate, diethyl carbonate, dibutyl carbonate, dicyclonuclear carbonate, diphenyl carbonate, ditoryl carbonate, bis (chlorophenyl) carbonate, di-m-cresyl carbonate, dinaphthyl carbonate, One or more selected from the group consisting of bis (diphenyl) carbonate, phosgene, triphosgene, diphosgene, bromophosgene and bishaloformates can be used. Preferably, triphosgene or phosgene can be used. 2nd repeat unit
  • the aromatic polycarbonate-based second repeating unit having one or more siloxane bonds may be introduced into the copolycarbonate to improve various physical properties, and may be represented by Formula 2:
  • is each independently CMQ alkylene
  • Each R 5 is independently hydrogen; C M0 alkoxy unsubstituted or substituted with oxiranyl, oxiranyl, or C 6 .
  • n is an integer from 10 to 200.
  • X each independently C 2 . l 0 alkylene, more preferably C 2 . 4 alkylene, most preferably propane-1,3-diyl.
  • 1 5 is each independently hydrogen, methyl, ethyl, propyl, 3-phenylpropyl, 2-phenylpropyl, 3- (oxyranylmethoxy) propyl, fluoro, chloro, bromo, iodo, Methoxy, epoxy, propoxy, allyl, 2,2,2-trifluoroethyl, 3,3,3-trifluoropropyl, phenyl, or naphthyl.
  • each R 5 is independently C o alkyl, more preferably d _ 6 alkyl, more preferably C alkyl, and most preferably methyl.
  • the n is 10 or more, 15 or more, 20 or more, 25 or more, 30 or more, 31 or more, or 32 or more, 50 or less, 45 or less, 40 or less, 39 or less, 38 or less, or 37 or less Is an integer.
  • the repeating unit represented by Chemical Formula 2 is derived from a siloxane compound represented by the following Chemical Formula 2 ′ 1.
  • the meaning of “derived from the siloxane compound” means that the hydroxyl group and the carbonate precursor of each of the siloxane compounds react to form a repeating unit represented by the formula (2).
  • the carbonate precursor that can be used to form the repeating unit of Formula 2 is the same as described above for the carbonate precursor that can be used to form the repeating unit of Formula 1.
  • the repeating unit represented by Chemical Formula 2 is represented by the following Chemical Formula-2:
  • R 5 and n are as defined above.
  • An aromatic polycarbonate-based third repeating unit having one or more siloxane bonds comprising fluoro substituted C M5 alkyl may be introduced into the copolycarbonate to improve YI, represented by Formula 3:
  • ⁇ 2 are each independently CM 0 alkylene
  • Each Y is independently a bond or COO
  • C M0 is substituted by oxiranyl alkoxy, or C 6 _ 20 aryl substituted with a C L5 alkyl; halogen; CO alkoxy; Allyl; C M0 haloalkyl; Or C 6 _ 20 aryl,
  • R 7 is C M5 alkyl substituted with 1 to 3 fluoro
  • Each R s is independently hydrogen, C! O alkyl, CO alkoxy, C 6 _ 20 aryl, hydroxy, or halogen,
  • n and 1 are each independently an integer of 1-200.
  • 1 6 is each independently hydrogen, methyl, ethyl, propyl, 3-phenylpropyl, 2—phenylpropyl, 3- (oxyranylmethoxy) propyl, fluoro, chloro, bromo , Iodo, mesociety, ethoxy, propoxy, allyl, 2,2,2-trifluoroethyl, 3,3,3-trifluorofluoropropyl, phenyl, or naphthyl.
  • is each independently C
  • R 7 is-(CH 2 ) pCHqF,.
  • p is an integer of 0 to 10
  • q and r are each independently an integer of 0 to 3
  • q + r is 3 .
  • the sum of m and 1 is 30 or more, 35 or more, 40 or more, 45 or more, 46 or more, 47 or more, or 48 or more, 70 or less, 65 or less, 60 or less, 55 or less, 54 or less, or It is an integer of 53 or less.
  • the repeating unit represented by Formula 3 is derived from a siloxane compound represented by Formula 3-1.
  • X 2 , Y, R 6 to R s , ni and 1 are as defined above.
  • the repeating unit represented by Formula 3 is
  • R 6 to R 7 , and m are as defined above.
  • R 6 is methyl and R 7 is — (CH 2 ) 2 CF 3 .
  • Copolycarbonate The copolycarbonate according to the present invention includes the first repeating unit, the second repeating unit, and the third repeating unit, preferably the repeating unit represented by the formula (1), the repeating unit represented by the formula (2), and It includes a repeating unit represented by the formula (3).
  • the copolycarbonate is a random copolymer.
  • the copolycarbonate may improve the various physical properties of the copolycarbonate by adjusting the content of each repeating unit.
  • the weight ratio between the aromatic polycarbonate-based second repeating unit having one or more siloxane bonds and the aromatic polycarbonate-based third repeating unit having one or more real specialty bonds including CM 5 alkyl substituted with fluoro is from 99: 1 to 1 Can be 1:99. Preferably it is 99: 1-70:30, More preferably, it is 99: 1-80:20.
  • the weight ratio of the repeating unit corresponds to the weight ratio of the siloxane compound, for example, the siloxane compound represented by Formula 2-1 and the siloxane compound represented by Formula 3-1.
  • the copolycarbonate according to the present invention can be prepared by a production method comprising the step of polymerizing an aromatic diol compound, a carbonate precursor and two siloxane compounds.
  • aromatic diol compound, carbonate precursor and siloxane compound are as described above.
  • the polymerization method for example, an interfacial polymerization method can be used.
  • the reaction can be carried out at normal pressure and low temperature, and the molecular weight can be easily adjusted.
  • the interfacial polymerization is preferably carried out in the presence of an acid binder and an organic solvent.
  • the interfacial polymerization may include, for example, adding a coupling agent after prepolymerization, and then polymerizing again, in which case a high molecular weight copolycarbonate may be obtained.
  • the materials used for the interfacial polymerization are not particularly limited as long as the materials can be used for the polycarbonate addition, and the amount of the materials used may be adjusted as necessary. Can be.
  • an alkali metal hydroxide such as sodium hydroxide or potassium hydroxide
  • an amine compound such as pyridine
  • the organic solvent is not particularly limited as long as it is a solvent usually used for polymerization of polycarbonate, and halogenated hydrocarbons such as methylene chloride and chlorobenzene can be used as an example.
  • the interfacial polymerization is a reaction such as a tertiary amine compound such as triethylamine, tetra-n-butylammonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, quaternary ammonium compound, quaternary phosphonium compound, etc. to promote reaction. Accelerators may additionally be used.
  • reaction reaction degree of the interfacial polymerization is 0 to 4 (C, and the reaction time is preferably 10 minutes to 5 hours.
  • the interfacial polymerization reaction and the pH are preferably maintained at 9 or more than 1 1. .
  • the interfacial polymerization may be performed by further including a molecular weight regulator.
  • the molecular weight modifier may be added before the start of the polymerization, during the start of the polymerization or after the start of the polymerization.
  • Mono-alkylphenols may be used as the molecular weight regulator, 3 ⁇ 4 " group mono-alkylphenols are, for example, p-tert-butylphenol, P-cumylphenol, decylphenol, dodecylphenyl, tetradecylphenol, nucleodecylphenol, It is at least one selected from the group consisting of octadecylphenol, eicosylphenol, docosylphenol and triacontylphenol, preferably p-tert-butylphenol, in which case the molecular weight control effect is large.
  • the molecular weight crude agent is, for example, 0.01 part by weight, 0,1 part by weight, or 1 part by weight or more based on 100 parts by weight of the aromatic diol compound, 10 parts by weight or less, 6 parts by weight or less, or 5 parts by weight or less. It is included as and the desired molecular weight can be obtained within this range.
  • Polycarbonate resin composition is, for example, 0.01 part by weight, 0,1 part by weight, or 1 part by weight or more based on 100 parts by weight of the aromatic diol compound, 10 parts by weight or less, 6 parts by weight or less, or 5 parts by weight or less. It is included as and the desired molecular weight can be obtained within this range.
  • Polycarbonate resin composition is, for example, 0.01 part by weight, 0,1 part by weight, or 1 part by weight or more based on 100 parts by weight of the aromatic diol compound, 10 parts by weight or less, 6 parts by weight or less, or 5 parts by weight or less. It is included as and the desired molecular weight can be obtained
  • the present invention also provides a polycarbonate composition comprising the above-mentioned copolycarbonate and polycarbonate.
  • the copolycarbonate may be used alone, but if necessary By using polycarbonate together, the physical properties of the copolycarbonate can be controlled.
  • the polycarbonate is distinguished from the copolycarbonate in that a polysiloxane structure is not introduced into the main chain of the polycarbonate.
  • the polycarbonate includes a repeating unit represented by Formula 4 below:
  • R ', R'4 are each independently hydrogen, C M0 alkyl, CM (, alkoxy, or halogen,
  • the polycarbonate has a weight average molecular weight of ⁇ , ⁇ (»to 100,0000 g / mol, more preferably 10,000 to 35,000 g / nl.
  • the repeating unit represented by Formula 4 is formed by reacting an aromatic diol compound and a carbonate precursor.
  • the aromatic diol compound and carbonate precursor which can be used are the same as described above in the repeating unit represented by the formula (1).
  • R'4 and Z 'of Formula 4 are the same as R, R4 and Z of Formula 1 described above, respectively.
  • repeating unit represented by Chemical Formula 4 is represented by the following Chemical Formula 4-1.
  • the polycarbonate resin composition if necessary, selected from the group consisting of antioxidants, heat stabilizers, light stabilizers, plasticizers, antistatic agents, nucleating agents, flame retardants, lubricants, impact modifiers, fluorescent brighteners, ultraviolet absorbers, pigments and dyes It may further comprise any one or more.
  • the present invention also provides an article comprising the polycarbonate resin composition.
  • the article is an injection molded article.
  • the polycarbonate resin composition according to the present invention and the above-mentioned additives are mixed as necessary using a mixer, and then the mixture is extruded by an extruder to produce pellets, and the pellets are dried. It may include the step of injection into the next injection molding machine.
  • the copolycarbonate according to the present invention by introducing a specific polysiloxane structure in the main chain of the polycarbonate, while maintaining the excellent physical properties of the polycarbonate to the maximum and at the same time improve the chemical resistance.
  • Example 2 is a ' ⁇ NMR graph (top) of the compound prepared in Preparation Example 1, and a' H NMR graph (bottom) graph of the copolycarbonate of Example 1 prepared using the same.
  • Example 1 1,000 mL of chloroform (CHCb) was added to a 2,000 mL three-necked flask capable of reflux. 7.1 g of terephthaloyl chloride was slowly dissolved for 1 hour while maintaining a nitrogen atmosphere at room temperature (20 to 26 ° C.). Then, 25 g of triethylamine was added and reacted for 1 hour. Then, 175 g of the modified polyorganosiloxane was added thereto, followed by sufficient reaction to prepare a compound represented by the above chemical formula.
  • CHCb chloroform
  • Example 5 It was prepared in the same manner as in Example 1 except that the amount of AP-PDMS used was 14.3 g and the amount of Si-F-PDMS was changed to 2.54 g (weight ratio 85:15).
  • Example 5 It was prepared in the same manner as in Example 1 except that the amount of AP-PDMS used was 14.3 g and the amount of Si-F-PDMS was changed to 2.54 g (weight ratio 85:15).
  • Copolycarbonate was prepared in the same manner as in Example 1 except that the amount of AP-PDMS was changed to 15.2g and that of Si-F-PDMS was changed to 1.69g (weight ratio 90:10).
  • the copolycarbonate and a general PC having a molecular weight of approximately 29,000 were mixed at a weight ratio of 8: 2. Comparative Example 1
  • the copolycarbonates prepared in Silent I Examples 1 to 5 were introduced by introducing two specific polysiloxane structures into the main chain of the polycarbonate, whereby Comparative Example 1, which is a general polycarbonate, and the main chain of the polycarbonate Compared with Comparative Example 2 in which one kind of polysiloxane structure was introduced into, it can be seen that the same level of normal temperature and low temperature impact strengths were exhibited. In addition, it can be seen that the copolycarbonates of Examples 1 to 5 have improved YI (Yellow Index) as compared to Comparative Example 2 in which one polysiloxane structure is introduced into the main chain of the polycarbonate.
  • YI Yellow Index

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Abstract

본 발명은 저온충격강도와 YI (Yellow Index)가 동시에 개선된 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 폴리카보네이트 수지 조성물에 관한 것이다.

Description

【발명의 명칭】
코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 수지 조성물
【기술분야】
관련 출원 (들)과의 상호 인용
본 출원은 2016년 10월 20일자 한국 특허 출원 제 10-2016-0136729호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
본 발명은 저온충격강도와 YI(Yelk)w Index)가 동시에 개선된 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 수지 조성물에 관한 것이다.
【발명의 배경이 되는 기술】
폴리카보네이트 수지는 비스페놀 A와 같은 방향족 디을과 포스겐과 같은 카보네이트 전구체가 축중합하여 제조되고, 우수한 '충격강도, 수치안정성, 내열성 및 투명성 등을 가지며, 전기전자 제품의 외장재, 자동차 부품, 건축 소재, 광학 부품 등 광범위한 분야에 적용된다.
이러한 폴리카보네이트 수지는 최근 보다 다양한 분야에 적용하기 위해 2종 이상의 서로 다른 구조의 방향족 디올 화합물을 공증합하여 구조가 다른 단위체를 폴리카보네이트의 주쇄에 도입하여 원하는 물성을 얻고자 하는 연구가 많이 시도되고 있다.
특별히 폴리카보네이트의 주쇄에 폴리실록산 구조를 도입시키는 연구도 진행되고는 있으나, 대부분의 기술들이 생산 단가가 높고, 충격강도, 특히 저은충격강도가 증가하면 YI(Yell0w Index)과 같은 다른 물성 등이 저하되는 단점이 있다.
이에 본 발명자들은, 상기의 단점을 극복하여 저온충격강도와
Yl(Yellow Index)가 동시에 향상된 코폴리카보네이트를 예의 연구한 결과, 후술할 바와 같이 폴리카보네이트의 주쇄에 특정 폴리실록산 구조를 도입한 코폴리카보네이트가 상기를 만족함을 확인하여 본 발명을 완성하였다.
【발명의 내용】 【해결하고자 하는 과제】
본 발명은 저온충격강도와 YI(Yellow Index)가 동시에 개선된 코폴리카보네이트를 제공하기 위한 것이다.
또한, 본 발명은 상기 코폴리카보네이트를 포함하는 수지 조성물을 제공하기 위한 것이다.
【과제의 해결 수단】
상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 방향족 폴리카보네이트계 제 1 반복 단위; 하나 이상의 실록산 결합을 갖는 방향족 폴리카보네이트계 제 2 반복 단위; 및 플루오로가 치환된 CM 5 알킬을 포함하는 실록산 결합을 하나 이상 갖는'방향족 폴리카보네이트계 제 3 반복 단위를 포함하며,
ASTM D1925에 의거하여 측정한 YI(Yellow Index)가 1 내지 3.9이고, ASTM D256(l/8 inch, Notched Izod)에 의거하여 -30°C에서 측정한 저온충격강도가 700 내지 1000 J/m인 코폴리카보네이트를 제공한다. 바람직하게는, 상기 YI(Yellow Index)가 1 이상, 1.5 이상, 2 이상, 2.2 이상, 2.3 이상, 또는 2.5 이상이고, 3.9 이하 : 3.8 이하, 또는 3.7 이하이다. 또한 바람직하게는, 상기 .저온충격강도 (J/m)는 700 이상, 710 이상, 720 이상, 730 이상, 740 이상, 또는 750 이상이다. 또한, 상기 저온충격강도는 그 값이 높을수록 우수한 것이어서 상한의 제한은 없으나, 일례로 1000 이하, 990 이하, 980 이하, 970 이하, 960 이하, 또는 950 이하일 수 있다.
또한 바람직하게는, 본 발명에 따른 코폴리카보네이트는 ASTM
D256(l/8 inch, Notched Izod)에 의거하여 23에서 측정한 상온충격강도가 800 내지 1 100 J/m이다. 보다 바람직하게는, 상기 상은충격강도 (J/m)는 810 이상, 820 이상, 830 이상, 840 이상, 또는 850 이상이다. 또한, 상기 상온충격강도 (J/m)는 그 값이 높을수록 우수한 것이어서 상한의 제한은 없으나, 일례로 1050 이하, 1040 이하, 1030 이하, 1020 이하, 1010 이하, 1000 이하 또는 990 이하일 수 있다.
그리고, 상기 코폴리카보네이트는 중량 평균 분자량 (g/mol)이 1 ,000 내지 100,000이고, 바람직하게는 10,000 내지 50,000 이고, 보다 바람직하게는 20,000 내지 40,000 이고, 더욱 바람직하게는 25,000 내지 35,000 이다. 폴리카보네이트 수지는 비스페놀 A와 같은 방향족 디을과 포스겐과 같은 카보네이트 전구체가 축증합하여 제조되는 수지로서, 그 자체로 기계적 특성이 우수하나, 응용 분야에 따라 여러 물성을 동시에 충족할 필요가 있다. 특히 폴리카보네이트 수지는 일부 구조를 변경하여 특정 물성을 향상시킬 수 있으나, 대부분 어느 하나의 물성을 향상시키면 다른 물성은 저하되는 특성이 있다.
이에 본 발명에서는 저온충격강도와 YI(Yellow Index)를 향상시키기 위하여, 종래의 방향족 폴리카보네이트 구조 외에, 하나 이상의 실록산 결합을 갖는 방향족 폴리카보네이트계 반복 단위와 플루오로가 치환된 CM 5 알킬을 포함하는 실록산 결합을 하나 이상 갖는 반복 단위를 도입한다. 상기 제 2 반복 단위 및 제 3 반복 단위를 도입하면 다른 물성의 저하 없이 폴리카보네이트의 여러 물성이 향상될 수 있다.
이하 발명의 구체적인 구현예에 따른 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 수지 조성물에 관하여 보다 상세하게 설명하기로 한다. 제 1 반복 단위
방향족 폴리카보네이트계 제 단위는 본 발명에 코폴리카보네이트 수지의 기본 골격을 형성하는 것으로, 방향족 디을 화합물과 카보네이트 전구체가 반웅하여 형성되며, 화학식 1로 표시될 수 있다:
[화학식 1
Figure imgf000005_0001
상기 화학식 1에서,
Rᅵ 내지 R4는 각각 독립적으로 수소, CMt, 알킬, CM 0 알콕시, 또는 할로겐이고,
Z는 비치환되거나 또는 페닐로 치환된 CM0 알킬렌, 비치환되거나 또는 CM0 알킬로 치환된 C3^ 사이클로알킬렌, 0, S, SO, S02, 또는 CO이다. 상기 화학식 1에서, 바람직하게는, R, 내지 는 각각 독립적으로 수소, 메틸, 클로로, 또는 브로모이다.
또한 바람직하게는, Z는 비치환되거나 또는 페닐로 치환된 직쇄 또는 분지쇄의 CM0 알킬렌이며, 보다 바람직하게는 메틸렌, 에탄 -1,1-디일, 프로관 -2,2-디일, 부탄 -2,2-디일, 1-페닐에탄 -1,1-디일, 또는 디페닐메틸렌이다. 또한 바람직하게는 , Ζ는 사이클로핵산 -1,1-디일, 0, S, SO, S02, 또는 CO이다. 바람직하게는, 상기
Figure imgf000006_0001
1로 표시되 ί}복단위 비스 (4-히드록시페닐)메탄, 비스 (4-히드록시페닐)에테르, 비스 (4-히드록시페닐)설폰, 비스 (4-히드톡시페닐)설폭사이드, 비스 (4-히드록시페닐)설파이드, 비스 (4-히드록시페닐)케른,
1.1-비스 (4- 페닐)에탄, 비스페놀 A, 2,2-비스 (4-히드톡시페닐)부탄, 비스 (4-ᄒ 페닐)시클로핵산,
2.2-비스 (4-ᄒ드록 A -3,5-디브로모페닐)프로판,
2,2-비스 (4-ᄒ'드록人 -3,5—디클로로페닐)프로판,
2,2-비스 (4- 드록人 -3-브로모페닐)프로관,
2,2-비스 (4- '드록 A -3-클로로페닐)프로판,
2,2-비스 (4-ᄒ드록入 -3-메틸페닐)프로판,
2,2-비스 (4-ᄒ'드록人 -3,5-디메틸페닐)프로판,
드록入 페닐 )-1-페닐에탄, 비스 (4-히드록시페닐)디페닐메탄, 및 a,c -비스 [3-(o-히드록시페닐)프로필]폴리디메틸실록산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상의 방향족 디을 화합물로부터 유래할 수 있다.
상기 '방향족 디올 화합물로부터 유래한다'의 의미는, 방향족 디올 화합물의 하이드록시기와 카보네이트 전구체가 반응하여 상기 화학식 1로 표시되는 반복단위를 형성하는 것을 의미한다.
예컨대, 방향족 디을 화합물인 비스페놀 A와 카보네이트 전구체인 트리포스겐이 중합된 경우, 상기 화학식 1로 표시되는 반복단위는 하기 화학식 1— 1로 표시된다/
[화학식 1-1]
Figure imgf000007_0001
상기 카보네이트 전구체로는, 디메틸 카보네이트, 디에틸 카보네이트, 디부틸 카보네이트, 디시클로핵실 카보네이트, 디페닐 카보네이트, 디토릴 카보네이트, 비스 (클로로페닐) 카보네이트, 디 -m-크레실 카보네이트, 디나프틸 카보네이트, 비스 (디페닐) 카보네이트, 포스겐, 트리포스겐, 디포스겐, 브로모포스겐 및 비스할로포르메이트로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 사용할 수 있다. 바람직하게는, 트리포스겐 또는 포스겐을 사용할 수 있다. 제 2 반복 단위
하나 이상의 실록산 결합을 갖는 방향족 폴리카보네이트계 제 2 반복 단위는 코폴리카보네이트에 도입되어 여러 물성을 향상시킬 수 있으며, 화학식 2로 표시될 수 있다:
[화학식 2]
Figure imgf000007_0002
상기 화학식 2에서,
Χι은 각각 독립적으로 CMQ 알킬렌이고,
R5는 각각 독립적으로 수소; 비치환되거나 또는 옥시라닐, 옥시라닐로 치환된 CM0 알콕시, 또는 C6.20 아릴로 치환된 CM5 알킬; 할로겐; C 0 알콕시; 알릴; C l0 할로알킬; 또는 ,_20 아릴이고,
n은 10 내지 200의 정수이다. 상기 화학식 2에서, 바람직하게는, X,는 각각 독립적으로 C2. l 0 알킬렌이고, 보다 바람직하게는 C2.4 알킬렌이고, 가장 바람직하게는 프로판 - 1 ,3-디일이다.
또한 바람직하게는, 1 5은 각각 독립적으로 수소, 메틸, 에틸, 프로필, 3-페닐프로필, 2-페닐프로필, 3- (옥시라닐메톡시)프로필, 플루오로, 클로로, 브로모, 아이오도, 메톡시, 에특시, 프로폭시, 알릴, 2,2,2-트리플루오로에틸, 3,3,3-트리플루오로프로필, 페닐, 또는 나프틸이다. 또한 바람직하게는, R5은 각각 독립적으로 C o 알킬이고, 보다 바람직하게는 d _6 알킬이고, 보다 바람직하게는 C 알킬이고, 가장 바람직하게는 메틸이다.
또한 바람직하게는, 상기 n은 10 이상, 15 이상, 20 이상, 25 이상, 30 이상, 31 이상, 또는 32 이상이고, 50 이하, 45 이하, 40 이하, 39 이하, 38 이하, 또는 37 이하의 정수이다.
상기 화학식 2로 표시되는 반복 단위는 하기 화학식 2ᅳ 1로 표시되는 실록산 화합물로부터 유래한다.
화학식 2- 1 ]
Figure imgf000008_0001
상기 화학식 2-1에서,
Xi, R5 및 n의 정의는 앞서 정의한 바와 길ᅳ다
상기 '실록산 화합물로부터 유래한다'의 의미는, 상기 각각의 실록산 화합물의 하이드록시기와 카보네이트 전구체가 반웅하여 상기 각각의 화학식 2로 표시되는 반복 단위를 형성하는 것을 의미한다. 또한, 상기 화학식 2의 반복 단위의 형성에 사용할 수 있는 카보네이트 전구체는, 앞서 설명한 화학식 1의 반복 단위의 형성에 사용할 수 있는 카보네이트 전구체에서 설명한 바와 같다.
바람직하게는, 상기 화학식 2으로 표시되는 반복 단위는, 하기 화학식 -2로 표시된다:
[화학식 2-2]
Figure imgf000009_0001
상기 화학식 2-2에서, R5 및 n은 앞서 정의한 바와 같다. 바람직하게 는 메틸이다. 제 반복 단위
플루오로가 치환된 CM5 알킬을 포함하는 실록산 결합을 하나 이상 갖는 방향족 폴리카보네이트계 제 3 반복 단위는 코폴리카보네이트에 도입되어 YI를 개선시킬 수 있으며, 화학식 3으로 표시될 수 있다:
Figure imgf000009_0003
Figure imgf000009_0002
상기 화학식 3에서,
χ2은 각각 독립적으로 CM0 알킬렌이고,
Y는 각각 독립적으로 결합 또는 COO이고,
는 각각 독립적으로 수소; 비치환되거나 또는 옥시라닐, 옥시라닐로 치환된 CM0 알콕시, 또는 C6_20 아릴로 치환된 C L5 알킬; 할로겐; C O 알콕시; 알릴; CM0 할로알킬; 또는 C6_20 아릴이고,
R7은 1개 내지 3개의 플루오로가 치환된 CM5 알킬이고,
Rs은 각각 독립적으로, 수소, C !O 알킬, C O 알콕시, C6_20 아릴, 히드톡시, 또는 할로겐이고,
m 및 1은 각각 독립적으로, 1 내지 200의 정수이다.
상기 화학식 3에서, 바람직하게는, 1 6은 각각 독립적으로 수소, 메틸, 에틸, 프로필, 3-페닐프로필, 2—페닐프로필, 3- (옥시라닐메톡시)프로필, 플루오로, 클로로, 브로모, 아이오도, 메특시, 에톡시, 프로폭시, 알릴, 2,2,2-트리들루오로에틸, 3,3,3-트리풀루오로프로필, 페닐, 또는 나프틸이다. 또한 바람직하게는, ^은 각각 독립적으로 C |_l0 알킬이고, 보다 바람직하게는
C , .6 알킬이고, 보다 바람직하게는 알킬이고, 가장 바람직하게는 메틸이다.
또한, 바람직하게는 R7은 -(CH2)pCHqF,.이고, 이 때, p는 0 내지 10의 정수이고, q 및 r은 각각 독립적으로 0 내지 3의 정수이며, q+r은 3이다.
바람직하게는, 상기 m 및 1의 합은 30 이상, 35 이상, 40 이상, 45 이상, 46 이상, 47 이상, 또는 48 이상이고, 70 이하, 65 이하, 60 이하, 55 이하, 54 이하, 또는 53 이하의 정수이다.
그리고, 상기 화학식 3으로 표시되는 반복 단위는 하기 화학식 3- 1로 표시되는 실록산 화합물로부터 유래한다.
[화학식 3- 1 ]
Figure imgf000010_0001
Figure imgf000010_0003
상기 화학식 3- 1에서,
X2, Y, R6 내지 Rs, ni 및 1의 정의는 앞서 정의한 바와 같다.
바람직하게는, 상기 화학식 3으로 표시되는 반복 단위는 하기
3-2로 표시된다:
[
Figure imgf000010_0002
상기 화학식 3-2에서,
R6 내지 R7, 및 m 의 정의는 앞서 정의한 바와 같다. 바람직하게는 R6는 메틸이고, R7는 -(CH2)2CF3 이다. 코폴리카보네이트 본 발명에 따른 코폴리카보네이트는, 상기 제 1 반복 단위, 상기 제 2 반복 단위, 및 제 3 반복 단위를 포함하고, 바람직하게는 상기 화학식 1로 표시되는 반복 단위, 화학식 2로 표시되는 반복 단위 및 화학식 3으로 표시되는 반복 단위를 포함한다. 바람직하게는, 상기 코폴리카보네이트는 랜덤 공중합체이다. 그리고, 상기 코폴리카보네이트는 각 반복 단위의 함량을 조껄하여 , 코폴리카보네이트의 여러 물성을 동시에 개선할 수 있다. 상기 하나 이상의 실록산 결합을 갖는 방향족 폴리카보네이트계 제 2 반복 단위 및 플루오로가 치환된 CM 5 알킬을 포함하는 실특산 결합을 하나 이상 갖는 방향족 폴리카보네이트계 제 3 반복 단위 간의 중량비는 99: 1 내지 1 :99가 될 수 있다. 바람직하게는 99: 1 내지 70:30이고, 보다 바람직하게는 99: 1 내지 80:20 이다. 상기 반복 단위의 중량비는 실록산 화합물, 예컨대 상기 화학식 2-1로 표시되는 실록산 화합물 및 상기 화학식 3-1로 표시되는 실록산 화합물의 중량비에 대응된다. 본 발명에 따른 코폴리카보네이트는, 방향족 디올 화합물, 카보네이트 전구체 및 2종의 실록산 화합물을 중합하는 단계를 포함하는 제조 방법으로 제조될 수 있다.
상기 방향족 디올 화합물, 카보네이트 전구체 및 실록산 화합물은 앞서 설명한 바와 같다.
또한, 상기 증합 방법으로는, 일례로 계면중합 방법을 사용할 수 있으며, 이 경우 상압과 낮은 온도에서 증합 반웅이 가능하며 분자량 조껄이 용이한 효과가 있다. 상기 계면중합은 산결합제 및 유기용매의 존재 하에 수행하는 것이 바람직하다. 또한, 상기 계면증합은 일례로 선중합 (pre-polymerization) 후 커플링제를 투입한 다음, 다시 중합시키는 단계를 포함할 수 있고, 이 경우 고분자량의 코폴리카보네이트를 얻을 수 있다.
상기 계면중합에 사용되는 물질들은 폴리카보네이트의 증합에 사용될 수 있는 물질이면 특별히 제한되지 않으며, 그 사용량도 필요에 따라 조절할 수 있다.
상기 산결합제로는 일례로 수산화나트륨, 수산화칼륨 등의 알칼리금속 수산화물 또는 피리딘 등의 아민 화합물을 사용할 수 있다.
상기 유기 용매로는 통상 폴리카보네이트의 중합에 사용되는 용매이면 특별히 제한되지 않으며, 일례로 메틸렌클로라이드, 클로로벤젠 등의 할로겐화 탄화수소를 사용할 수 있다.
또한, 상기 계면중합은 반웅 촉진을 위해 트리에틸아민, 테트라 -n-부틸암모늄브로마이드, 테트라 -n-부틸포스포늄브로마이드 등의 3차 아민 화합물, 4차 암모늄 화합물, 4차 포스포늄 화합물 등과 같은 반응 촉진제를 추가로 사용할 수 있다.
상기 계면중합의 반웅 은도는 0 내지 4( C인 것이 바람직하며, 반웅 시간은 10분 내지 5시간이 바람직하다. 또한, 계면중합 반웅 증, pH는 9이상 또는 1 1이상으로 유지하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 계면중합은 분자량 조절제를 더 포함하여 수행할 수 있다. 상기 분자량 조절제는 중합개시 전, 중합개시 중 또는 중합개시 후에 투입할 수 있다.
상기 분자량 조껄제로 모노 -알킬페놀을 사용할 수 있으며, ¾"기 모노 -알킬페놀은 일례로 p-tert-부틸페놀, P-쿠밀페놀, 데실페놀, 도데실페뇰, 테트라데실페놀, 핵사데실페놀, 옥타데실페놀, 에이코실페놀, 도코실페놀 및 트리아콘틸페놀로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상이고, 바람직하게는 p-tert-부틸페놀이며, 이 경우 분자량 조절 효과가 크다.
상기 분자량 조¾제는 일례로 방향족 디올 화합물 100 중량부를 기준으로 0.01 중량부 이상, 0,1 중량부 이상, 또는 1 중량부 이상이고, 10 증량부 이하, 6 중량부 이하, 또는 5 중량부 이하로 포함되고, 이 범위 내에서 원하는 분자량을 얻을 수 있다. 폴리카보네이트 수지 조성물
또한, 본 발명은 상술한 코폴리카보네이트 및 폴리카보네이트를 포함하는, 폴리카보네이트 조성물을 제공한다.
상기 코폴리카보네이트를 단독으로도 사용할 수 있으나, 필요에 따라 폴리카보네이트를 함께 사용함으로서 코폴리카보네이트의 물성을 조절할 수 있다.
상기 폴리카보네이트는, 폴리카보네이트의 주쇄에 폴리실록산 구조가 도입되어 있지 않다는 점에서, 코폴리카보네이트와 구분된다.
바람직하게는, 상기 폴리카보네이트는 하기 화학식 4로 표시되는 반복단위를 포함한다:
[화학식 4]
Figure imgf000013_0001
상기 화학식 4에서,
R', 내지 R'4는 각각 독립적으로 수소, C M0 알킬, C M(, 알콕시, 또는 할로겐이고,
Z'는 비치환되거나 또는 페닐로 치환된 c o 알킬렌, 비치환되거나 또는 C MO 알킬로 치환된 C3_ L 5 사이클로알킬렌, 0, S; SO, S으, 또는 CO이다. 또한 바람직하게는, 상기 폴리카보네이트는 중량 평균 분자량이 ι,οο(» 내지 100,0000 g/mol, 보다 바람직하게는 10,000 내지 35,000 g/n l이다.
상기 화학식 4로 표시되는 반복단위는, 방향족 디올 화합물 및 카보네이트 전구체가 반응하여 형성된다. 상기 사용할 수 있는 방향족 디올 화합물 및 카보네이트 전구체는, 앞서 화학식 1로 표시되는 반복단위에서 설명한 바와 동일하다.
바람직하게는, 상기 화학식 4의 내지 R'4 및 Z'는, 각각 앞서 설명한 화학식 1의 R, 내지 R4 및 Z와 동일하다.
또한 바람직하게는, 상기 화학식 4로 표시되는 반복단위는, 하기 화학식 4-1로 표시된다.
[화학식 4-1 ]
Figure imgf000014_0001
그리고, 상기 폴리카보네이트 수지 조성물은, 필요에 따라 산화방지제, 열안정제, 광안정화제, 가소제, 대전방지제, 핵제, 난연제, 활제, 충격보강제, 형광증백제, 자외선흡수제, 안료 및 염료로 이루어진 군으로부터 선택된 어느 하나 이상을 추가로 포함할 수 있다. 또한, 본 발명은 상기 폴리카보네이트 수지 조성물을 포함하는 물품을 제공한다. 바람직하게는, 상기 물품은 사출 성형품이다.
상기 물품의 제조 방법은, 본 발명에 따른 폴리카보네이트 수지 조성물과 필요에 따라 상술한 첨가제를 믹서를 이용하여 흔합한 후, 상기 흔합물을 압출기로 압출성형하여 펠릿으로 제조하고, 상기 펠릿을 건조시킨 다음 사출성형기로 사출하는 단계를 포함할 수 있다.
【발명의 효과】
상기에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 따른 코폴리카보네이트는, 폴리카보네이트의 주쇄에 특정 폴리실록산 구조를 도입하여, 폴리카보네이트의 우수한 물성을 최대한 유지하면서 동시에 내화학성을 개선할 수 있다. 【도면의 간단한 설명】
도 1은 제조예 2에서 제조한 화합물의 'H NMR 그래프이다.
도 2는 제조예 1에서 제조한 화합물의 'Η NMR 그래프 (상단)와, 이를 이용하여 제조한 실시예 1의 코폴리카보네이트의 'H NMR 그래프 (하단) 그래프이다.
【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】 발명을 하기의 실시예에서 보다 상세하게 설명한다. 단, 하기의 실시예는 본 발명을 예시하는 것일 뿐, 본 발명의 내용이 하기의 실시예에 의하여 한정되는 것은 아니다. 제조예 1: AP-PDMS(n=34)
Figure imgf000015_0001
옥타메틸시클로테트라실톡산 47.60 g(160 mmol), 테트라메틸디실록산 2.40 g( 17.8 mmol)을 흔합한 후, 상기 흔합물을 옥타메릴시클로테트리'실록산 100 중량부 대비 산성백토 (DC-A3) 1 중량부와 함께 3L 플라스크에 넣고 60°C로 4시간 동안 반웅시켰다. 반웅 종료 후, 에틸아세테이트로 희석하고 셀라이트를 사용하여 빠르게 필터링하였다. 이렇게 수득된 말단 미변 ¾ 폴리오르가노실록산의 반복단위 (n)는 'H NMR로 확인한 결과 34이었다. 상기 수득된 말단 미변성 폴리오르가노실록산에 2-알릴페놀 4.81 g(35.9 mmol)과 칼스테드 백금 촉매 (Karstedt's platinum catalyst) 0.01 g(50 ppm)을 투입하여 90°C에서 3시간 동안 반응시켰다. 반웅 종료 후, 미반웅 실록산은 120°C , 1 torr의 조건으로 이베이퍼레이션하여 제거하였다. 이렇게 수득한 말단 변성 폴리오르가노실록산을 AP-PDMS(n=34)로 명명하였다. AP-PDMS는 연황색 오일이며, Varian 500MHz을 이용하여 'H NMR을 통해 반복단위 (n)는 34임을 확인하였으며, 더 이상의 정제는 필요하지 않았다. 제조예 2: Si-F-PDMS(m+l=50)
Figure imgf000016_0001
옥타메틸시클로테트라실록산 및 폴리 (메틸-트리플루오로프로필)디메틸실록산의 합 35.70g과 테트라메틸디실록산 2.40g( 17.8mmol)을 흔합한 후, 이 흔합물을 옥타메틸시클로테트라실록산 및 폴리 (메틸-트리플루오로프로필) 디메틸 실록산의 합 100 중량부 대비 산성백토 (DC-A3) 1 중량부와 함께 3L 플라스크 (flask)에 넣고 60°C로 4시간 동안 반응시켰다. 반웅 종료 후 이를 에틸아세테이트로 희석하고 셀라이트 (celite)를 사용하여 빠르게 필터링하였다. 이렇게 수득된 미변성 플리오르가노실록산의 반복단위 (m, 1의 합)은 'H NMR로 확인한 결과 50이었다.
수득된 말단 미변성 폴리오르가노실록산에 칼스테드 백금 촉매 (Karstedt's platinum catalyst) 0.01 g(50ppm)을 투입하여 90°C에서 1시간 동안 반응시킨 후, 2-알릴페놀 4.81g(35.9mmol)을 추가로 투입하여 3시간 동안 더 반웅시켰다. 반응 종료 후 미반웅 실록산은 120 ' , 1 torr의 조건으로 이베퍼레이션하여 제거하였다. 이렇게 하여 액상의 연황색 투명한 성질의 변성 폴리오르가노실록산을 수득하였다.
이후, 환류가 가능한 2,000mL 3구 플라스크에 클로로포름 (CHCb) l ,000mL (액상 기준)을 넣고. 테레프탈로일클로라이드 7.1g을 상온 (20 내지 26°C )에서 질소 분위기를 유지하면서 1시간 동안 천천히 녹였다. 그리고, 트리에틸아민 25g을 투입하여 1시간 동안 반웅시킨 후, 상기 변성 폴리오르가노실록산 175g을 투입하고 충분히 반응시켜 상기 화학식으로 표시되는 화합물을 제조하였으며 , 'H NMR로 생성여부를 확인하였다. 실시예 1
중합 반응기에 물 1784g, NaOH 385g 및 BPA (비스페놀 A) 232g을 넣고,
N2분위기 하에 흔합하여 녹였다. 여기에 PTBP(para-tert butylphenol) 4.3g과 제조예 1에서 제조한 AP-PDMS(n=34) 16.7g 및 제조예 2에서 제조한 Si-F-PDMS(m+l=50) 0. 17g의 흔합액 (중량비 99: 1 )을 MC(methylene chloride)로 용해하여 넣어주었다. 그 다음 TPG(triphosgene) 128g을 MC에 녹여 pH를 1 1 이상으로 유지시켜 주면서 1시간 동안 투입하여 반응시킨 다음 10분 뒤에 TEA(triethylamine) 46g을 넣어 커플링 (coupling) 반응을 시켰다. 총 반응시간 1시간 20분이 지난 다음 pH를 4로 낮추아 TEA를 제거하였고, 증류수로 3회 세척하여 생성된 중합체의 pH를 6~7 중성으로 맞추었다. 이렇게 얻은 증합체를 메탄올과 핵산 흔합용액에서 재침전시켜 수득한 다음, 이를 120 °C에서 건조하여 최종 코폴리카보네이트를 얻었다.
Figure imgf000017_0001
AP-PDMS의 사용량을 16g으로, Si-F-PDMS의 사용량을 0.85g으로 변경 (중량비 95:5)한 것을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법으로 제조하였다.
AP-PDMS의 사용량을 15.2g으로, Si-F-PDMS의 사용량을 1.69g으로 변경 (중량비 90: 10)한 것을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법으로 제조하였다.
1예 4
AP-PDMS의 사용량을 14.3g으로, Si-F-PDMS의 사용량을 2.54g으로 변경 (중량비 85: 15)한 것을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법으로 제조하였다. 실시예 5
AP-PDMS의 사용량을 15.2g으로, Si-F-PDMS의 사용량을 1.69g으로 변경 (중량비 90: 10)한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 방법으로 코폴리카보네이트를 제조하였다. 그리고, 상기 코폴리카보네이트와 분자량이 대략 29,000인 일반 PC (비교예 1 )를 8:2의 중량비로 흔합하였다. 비교예 1
중합 반웅기에 물 1784g, NaOH 385g 및 BPA (비스페놀 A) 232g을 넣고, N2분위기 하에 흔합하여 녹였다. 여기에 PTBP(para-tert butylphenol) 4.86g을 MC(methylene chloride)로 용해하여 넣어주었다. 그 다음 TPG(triphosgene) 128g을 MC에 녹여 pH를 1 1 이상으로 유지시켜 주면서 1시간 동안 투입하여 반응시킨 다음 10분 뒤에 TEA(triethylamine) 46g을 넣어 커플링 (coupling) 반웅을 시켰다. 총 반웅시간 1시간 20분이 지난 다음 pH를 4로 낮추어 TEA를 제거하였고, 증류수로 3희 세척하여 생성된 중합체의 pH를 6~7 중성으로 맞추었다. 이렇게 얻은 중합체를 메탄을과 핵산 혼합용액에서 재침전시켜 수득한 다음, 이를 12( C에서 건조하여 최종 코폴리카보네이트를 얻었다. 비교예 2
중합 반웅기에 물 1 784g, NaOH 385g 및 BPA (비스페놀 시 232g을 넣고ᅳ
N2분위기 하에 혼합하여 녹였다. 여기에 PTBP(para-tert butylphenol) 4.3g과 제조예 1에서 제조한 AP-PDMS(n=34) 16.9g을 MC(methylene chloride)로 용해하여 넣어주었다. 그 다음 TPG(triphosgene) 128g을 MC에 녹여 pH g- 1 1 이상으로 유지시켜 주면서 I시간 동안 투입하여 반응시킨 다음 10분 뒤에 TEA(triethylamitie) 46g을 넣어 커플링 (coupling) 반응을 시¾다. 총 반웅시간 1시간 20분이 지난 다음 pH를 4로 낮추어 TEA를 제거하였고, 증류수로 3회 세척하여 생성된 증합체의 pH를 6~7 중성으로 맞추었다. 이렇게 얻은 증합체를 메탄올과 핵산 흔합용액에서 재침전시켜 수득한 다음, 이를 120°C에서 건조하여 최종 코폴리카보네이트를 얻었다. 실험예
이하의 방법으로 각 물성을 측정하였으며, 그 결과를 하기 표 1 에 나타내었다. 분자량 (Mw): Agilent 1200 series를 이용하여 스텐다드 (Standard)를 이용한 GPC로 측정하였다.
2) 상온 및 저온충격강도: ASTM D256(l/8inch, Notched Izod)에 의거하여 상온 및 -30 'C '(저은) 에서 측정하였다.
3) 유동성 (Melt Flow Rate; MFR): ASTM D l 238(300 °C , 1.2kg 조건)에 의거하여 측정하였다.
4) YI(Yellow Index): ASTM D1925에 의거하여 측정하였다.
【표 1】
Figure imgf000019_0001
상기 표 1에 나타난 바와 같이, 실入 I예 1 내지 5에서 제조한 코폴리카보네이트는 폴리카보네이트의 주쇄에 2종의 특정 폴리실록산 구조를 도입함으로써, 일반적인 폴리카보네이트인 비교예 1과, 폴리카보네이트의 주쇄에 1종의 폴리실록산 구조를 도입한 비교예 2와 비교하여도 동등 수준의 상온 및 저온 충격강도를 나타냄을 확인할 수 있다. 또한, 상기 실시예 1 내지 5의 코폴리카보네이트는 폴리카보네이트의 주쇄에 1종의 폴리실록산 구조를 도입한 비교예 2와 비교하여, YI(Yellow Index)도 개선되었음을 확인할 수 있다.

Claims

【청구범위】
【청구항 1】
방향족 폴리카보네이트계 제 1 반복 단위; 하나 이상의 실록산 결합을 갖는 방향족 폴리카보네이트계 제 1 반복 단위; 및 플루오로가 치환된 CH 5 알킬을 포함하는 실록산 결합을 하나 이상 갖는 방향족 폴리카보네이트계 제 3 반복 단위를 포함하며,
ASTM D1925에 의거하여 측정한 YI( Yellow Index)가 1 내지 3.9이고, ASTM D256(l/8 inch, Notched Izod)에 의거하여 -30°C에서 측정한 저온충격강도가 700 내지 1000 J/m인, 코폴리카보네이트.
【청구항 2]
제 1항에 있어서,
성 -기 코폴리카보네이트는 ASTM D256(l/8 inch, Notched Izod)에 의거하여 23 :C에서 측정한 상온충격강도가 800 내지 1 100 J/m인 것을 특징으로 하는, 코폴리카보네이트.
【청구힝 3】
제 1항에 있어서,
상기 코폴리카보네이트는 중량 평균 분자량이 1 ,000 내지 100,000 g/md인 것을 특징으로 하는, 코폴리카보네이트.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 제 2 반복 단위 및 제 3 반복 단위 간의 중량비는 99: 1 내지 1 :99인 것을 특징으로 하는, 코폴리카보네이트.
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 반복 단위는 하기 화학식 1로 표시되는 것을 특징으로 하는, 코폴리카보네이트: [화학식 1
Figure imgf000021_0001
상기 화학식 1에서,
R, 내지 R4는 각각 독립적으로 수소, C 0 알킬, C 10 알콕시, 또는 할로겐이고,
Z는 비치환되거나 또는 페닐로 치환된 CM0 알킬렌, 비치환되거나 또는 c 0 알킬로 치환된 C3_L5 사이클로알킬렌, 0, S, SO, S02, 또는 CO이다.
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 제 2 반복 단위는 하기 화학식 2로 표시되는 것을 특징으로 하는, 폴리카보네이트:
[화학식 2]
Figure imgf000021_0002
상기 화학식 2에서,
^은 각각 독립적으로 C O 알킬렌이고,
R5는 각각 독립적으로 수소; 비치환되거나 또는 옥시라닐, 옥시라닐로 치환된 C 0 알콕시, 또는 C6.20 아릴로 치환된 d.l5 알킬; 할로겐; CM0 알콕시; 알릴: C O 할로알킬: 또는 C6_20 아릴이고,
n은 10 내지 200의 정수이다.
【청구항 7] 제 6항에 있어서,
상기 화학식 2로 표시되는 반복 단위는, 하기 화학식 2-2로 표시되는 것을 특징으로 하는, 코폴리카보네이트:
2-2]
Figure imgf000022_0001
【청구항 8】
제 6항에 있어서,
n은 10 .내지 50의 정수인 것을 특징으로 하는, 코폴리카보네이트.
【청구항 9】
제 1항에 있어서,
제 3 반복 단위는 하:7ᅵ 화학식 3으로 표시되는 것을 특징으로 하는. 코폴리카보네이 JI:
[화학식 3]
Figure imgf000022_0003
Figure imgf000022_0002
상기 화학식 3에서,
χ2은 각각 독립적으로 CM0 알킬렌이고,
Y는 각각 독립적으로 결합 또는 C00이고,
^는 각각 독립적으로 수소: 비치환되거나 또는 옥시라닐, 옥시라닐로 치환된 Cio 알콕시, 또는 C6.20 아릴로 치환된 d.l 5 알킬; 할로겐; C O 알콕시; 알릴: C M 0 할로알킬; 또는 C6_20 아릴이고, R7은 1개 내지 3개의 플루오로가 치환된 C 5 알킬이고,
R8은 각각 독립적으로, 수소, C M 0 알킬, C , 알콕시, C6.20 아릴, 히드록시, 또는 할로겐이고,
m 및 1은 각각 독립적으로, 1 내지 200의 정수이다.
【청구항 10】
제 9항에 있어서,
R7는 -(CH2)pCHqF 것을 특징으로 하며,
상기 화학식에서 p는 0 내지 10의 정수이고,
q 및 r은 각각 독립적으로 0 내지 3의 정수이며, q+r은 3인, 코폴리카보네이트.
【청구항 1 U
제 9항에 있어서,
상기 화학식 3으로 표시되는 반복 단위
표시되는 것을 특징으로 하는, 코폴리카보네이트:
Figure imgf000023_0001
【청구항 12】
제 9항에 있어서,
m 및 1의 합은 30 내지 70의 정수인 것을 특징으로 하는, 코폴리카보네이트.
【청구항 1 3 ]
제 1항 내지 제 12항 중 어느 한 항의 코폴리카보네이트 폴리카보네이트를 포함하는, 폴리카보네이트 수지 조성물.
【청구항 14]
제 1 3항에 있어서,
상기 폴리카보네이트는, 폴리카보네이트의 주쇄에 폴리실록산 구조가 도입되어 있지 않은 것을 특징으로 하는, 폴리카보네이트 수지 조성물.
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