WO1994010346A1 - Verfahren zur weichmachung/fettung von ledern und pelzen - Google Patents

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WO1994010346A1
WO1994010346A1 PCT/EP1993/002880 EP9302880W WO9410346A1 WO 1994010346 A1 WO1994010346 A1 WO 1994010346A1 EP 9302880 W EP9302880 W EP 9302880W WO 9410346 A1 WO9410346 A1 WO 9410346A1
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leather
fur
alcohols
polymerization
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PCT/EP1993/002880
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Kurt Dahmen
Richard Mertens
Thomas Müller
Helmut Lohmann
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Chemische Fabrik Stockhausen Gmbh
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C14SKINS; HIDES; PELTS; LEATHER
    • C14CCHEMICAL TREATMENT OF HIDES, SKINS OR LEATHER, e.g. TANNING, IMPREGNATING, FINISHING; APPARATUS THEREFOR; COMPOSITIONS FOR TANNING
    • C14C9/00Impregnating leather for preserving, waterproofing, making resistant to heat or similar purposes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F8/00Chemical modification by after-treatment
    • C08F8/14Esterification

Definitions

  • the invention relates to a process for the softening / greasing of leather and fur with an aqueous dispersion of a copolymer, obtainable by:
  • Greasing agents are often used in the leather industry to produce soft, supple leather types. These are essentially naturally occurring fats, oils and waxes, some of which are hydrophilized by suitable chemical treatment, for example by sulfation or sulfitation, so that on the one hand they can be used in an aqueous liquor and on the other hand one improved bond to the fiber structure of the leather is given.
  • the disadvantage of these fatliquoring agents is that they can be detached from the fiber mesh by washing processes or, in particular, in the usual chemical cleaning with halogenated hydrocarbons, and thereby embrittle the leather. A similar effect can occur if the fatliquoring agents are removed from the leather by migration, in particular at elevated temperature, due to intensive sun exposure. In the special case of seat covers in vehicles, this process leads to so-called "fogging" behavior, since the detached low-molecular components of the leather settle as foggy, greasy deposits on glass panes.
  • DE 3 926 167 A1 proposes the use of copolymers of long-chain monoolefins with ethylenically unsaturated dicarboxylic acid anhydrides for the hydrophobization of leather and furs.
  • the anhydride groups of the polymer are solvolysed using alcohols or amines, with a maximum of 50 mol% of the anhydride groups present being esterified or amidated in this way.
  • Alcohols which can be used for this purpose are those with 1 to 40, preferably 3 to 30, carbon atoms. There is no indication of the use of alcohols with an additional ether function. Solids contents of 10 to 60% by weight, preferably 20 to 55% by weight, are claimed for the polymers produced in bulk, but only a maximum of 30% by weight solids content is achieved in the examples given.
  • DE 39 31 039 AI proposes the use of copolymers which a) 50 to 90 wt.% Cg to C 40 alkyl (meth) acrylates or vinyl esters of Cg to C 4Q - carboxylic acids and b) 10 to 50% by weight of monoethylenically unsaturated contained C3 to C 12 carboxylic acids, monoethylenically unsaturated dicarboxylic acid anhydrides, half esters or half amides of monoethylenically unsaturated C 4 to C 12 dicarboxylic acids, amides of C 3 to C 12 monocarboxylic acids or mixtures thereof.
  • copolymers which a) 50 to 90 wt.% Cg to C 40 alkyl (meth) acrylates or vinyl esters of Cg to C 4Q - carboxylic acids and b) 10 to 50% by weight of monoethylenically unsaturated contained C3 to C 12 carboxylic acids, monoethylenically unsaturated dicar
  • Maleic anhydride as the monomer of group b) is at least partially neutralized after the end of the polymerization or is solvolysed in the above sense.
  • the polymers are prepared either in bulk at temperatures above 200 ° C. or as precipitation or solution polymerization with the addition of organic solvents, which must be removed by distillation after the polymerization has ended. In both cases, large amounts of energy have to be used for production, which is disadvantageous for economic and ecological reasons.
  • EP 372 746 A2 describes the treatment of leathers with amphiphilic copolymers, consisting of a predominant proportion of hydrophobic monomers and a smaller proportion of hydrophilic monomers, for the simultaneous retanning and greasing of leathers.
  • the required copolymers are preferably prepared in solution in a water-miscible alcohol, the amount of solvent being 33 to 400% by weight, based on the copolymer solids. Since the alcohol is not removed in the exemplary embodiments after the polymerization has ended, it pollutes the waste water which arises during the treatment in the tannery. It was therefore the task of finding suitable systems for finishing leather and fur skins which produce good leather quality without additional greasing additives and which do not have any of the disadvantages described above.
  • A) Polymerization of a) 25 to 70% by weight of maleic anhydride, b) 25 to 70% by weight of C 12 -C 30 alpha-olefins or esters of (meth) acrylic acid and / or maleic acid with c 12 ⁇ c 30 alcohols , and c) 0 to 10% by weight of further hydrophilic, ethylenically unsaturated monomers copolymerizable with a) and b), with the proviso that a) + b) + c) 100,
  • the polymer dispersions according to the invention give very good leather qualities in terms of softness, fullness, grain and leather color.
  • the polymer dispersions according to the invention are preferably produced by free-radical polymerization of the monomers from groups a), b) and c) in bulk at temperatures from 20 to 200 ° C., but can also be carried out in emulsion or in solution become.
  • the reaction can be started by redox catalysis, thermal or photochemical initiation with the aid of known initiator systems, in which case peroxo and / or azo compounds which are soluble in the monomer mixture are suitable.
  • the monomers of group b) are selected from the substance classes of the long-chain alpha-olefins with 12 to 30 carbon atoms, the (meth) acrylic acid esters of alcohols with 12 to 30 carbon atoms and / or the maleic acid semiesters of alcohols with 12 to 30 carbon atoms.
  • Examples of the first-mentioned substance class are: Dodecene-1, Tridecen-1, Tetradecen-1, Pentadecen-1, Hexadecen-1, Heptadecen-1, Octadecen-1, Nonadecen-1, Eicosen-1, Duoeicosen-1, Tetraeicosen-1, Hexaeicosen-1 or technical mixtures of these monomers.
  • Hexadecen-1 and octadecen-1 are preferably used by this group.
  • the listed monomers are commercial products.
  • Representatives of the second class include: dodecyl (meth) acrylate, tetradecyl (meth) acrylate, hexadecyl (meth) acrylate, octadecyl (meth) acrylate, eico- syl (meth) acrylate, duoeicosyl (meth) acrylate, tetraeico- syl (meth) acrylate, hexaeicosyl (meth) acrylate or mixtures of these substances.
  • These monomers are easily accessible by reacting the corresponding alcohols with (meth) acrylic acid or reactive derivatives thereof, such as, for example, the acid halides, the acid anhydrides or the low molecular weight acid esters.
  • (meth) acrylic acid or reactive derivatives thereof such as, for example, the acid halides, the acid anhydrides or the low molecular weight acid esters.
  • Commercially available natural fatty alcohols or fatty alcohol mixtures for example stearyl alcohol, coconut fatty alcohol or taig fat alcohol or technical alcohol mixtures, for example prepared by the “.building” reaction (trade name Alfole), are preferably used for the synthesis.
  • the methods for producing this class of monomers are known to the person skilled in the art.
  • the third class can be obtained by reaction of the above-mentioned alcohols or alcohol mixtures with maleic acid or reactive derivatives thereof, preferably the maleic anhydride is used here.
  • the monomers containing ester groups are preferably prepared before the actual polymerization, but it is also possible to produce them during the polymerization. It is also possible to bind the long-chain alcohols to the polymer body after the polymerization has ended via copolymerized reactive acid derivatives.
  • All water-soluble monomers copolymerizable with a) and b) can be used as monomers of group c), such as, for example, ethylenically unsaturated acids, their salts, amides, nitriles and / or esters.
  • Representatives of this class include: (meth) acrylic acid, (meth) allylsulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, vinylsulfonic acid, styrenesulfonic acid, (meth) acrylamide, dimethylaminopropyl (meth) acrylamide, (meth) acrylonitrile, (meth ) methyl acrylate, hydroxyethyl (meth) acrylate, vinyl acetate and N-vinylpyrrolidone.
  • Acrylic acid is preferably used by this group.
  • the number average molecular weight of the polymers obtained is between 500 and 50,000 g / mol.
  • the molar mass can be determined, for example, with the aid of gel permeation chromatography, tetrahydrofuran being used as the eluent and narrowly distributed polyethylene glycol standards being used for calibration.
  • the molecular weight can be controlled via the amount of initiator, the monomer concentration, and the choice of polymer. temperature or by using regulators known per se, such as mercaptans.
  • the inventive implementation of the anhydride groups with monohydric alcohols with at least one ether functionality preferably takes place during or after the actual polymerization, but it can also take place before the polymerization. In this way, the copolymerization behavior and thus the Control product properties in a targeted manner.
  • Suitable alcohols in the context of the invention are water-soluble, monofunctional compounds of the general formula I:
  • R 1 CL to Cg-alkyl
  • suitable alcohols are: Ethylenglykolmonome- dimethyl ether, ethylene, Ethylenglykolmonopro- pylether, ethylene glycol, ethylene glycol hexyl ether, diethylene glycol monomethyl ether, Diethylenglykolmo- noethylether, Diethylenglykolmonopropylether, diethylene glycol monobutyl ether, diethylene glycol monohexyl ether, triethylene kolmonomethylether, triethylene, triethylene lenglykolmonobutylether, Tetraethylenglykolmonoethylether, Te traethylene glycol monobutyl ether.
  • ethylene glycol mo- nobutyl ether butyl glycol
  • diethylene glycol monobutyl the: (butyl diglycol).
  • the polymers are partially neutralized by adding bases and, if appropriate, water and brought into the state of an aqueous solution or dispersion.
  • the amount of base is chosen so that the pH of the solution or dispersion obtained is between 5 and 9.
  • Suitable neutralizing agents are alkali metal hydroxides, alkaline earth metal hydroxides, ammonia, amines, polyamines or amino alcohols.
  • aqueous solutions or dispersions which are flowable at room temperature have an active substance content of at least 40% by weight, preferably at least 50% by weight.
  • the tanned skins are treated with the copolymers according to the invention in an aqueous liquor, obtainable by diluting or dispersing the products described with water.
  • the amount of copolymer solid used can be from 1 to 30% by weight, based on the shaved weight of the leather. Amounts of 3 to 25% by weight are preferably used, with 5 to 10% by weight being sufficient for most purposes to achieve good leather properties.
  • the fleet length is 50 to 1000% by weight, preferably 80 to 500% by weight.
  • the treatment takes place at a pH of the liquor of 3.5 to 7 and at a temperature of 20 to 60 degrees Celsius over a period of 5 to 180 minutes, preferably 20 to 60 minutes. It can be done, for example, by walking in a barrel.
  • the treatment with the products according to the invention can be carried out alone or together with known fatliquoring and / or coloring agents.
  • 180.0 g of octadecene-1 and 120.0 g of butylglycol are placed in an apparatus consisting of flat-bottomed flask with mechanical stirrer, reflux condenser, metering unit and internal thermometer and heated to an internal temperature of 130 ° C.
  • a mixture of 30.0 g of acrylic acid, 12.4 g of ditertbutyl peroxide and 10.0 g of decyl mercaptan is metered in over the course of 2 hours.
  • 90.0 g of maleic anhydride are added to the reaction mixture in 8 equal portions. When the addition is complete, stirring is continued for one hour at 130 ° C. and finally neutralized and dispersed at 90 ° C.
  • 60.0 g of octadecene-1, 80.0 g of a reaction product of 49.0 g of maleic anhydride with 129.0 g of Alfol 1618 and 60.0 g of butylglycol are placed in the apparatus described in Example 1 and heated to 130.degree .
  • various feeds simultaneously mix 20.0 g of acrylic acid with 8.2 g of di-tert-butyl peroxide, a solution of 6.0 g of dodecyl mercaptan in 20.0 g of butyl glycol and 60.0 g of maleic anhydride, which are at 75 ° C is tempered, metered in within 2 hours.
  • Example 2 240.0 g of octadecene-1, 80.0 g of maleic anhydride and 120.0 g of butylglycol are placed in the apparatus described in Example 1 and the mixture is stirred at 60 ° C. for 1 hour. The reaction mixture is then heated to 130 ° C. and a mixture of 40 g of butyl glycol, 16 g of di-tert-butyl peroxide and 10 g of dodecyl mercaptan is added dropwise over the course of 2 hours. After one hour of metering, 80.0 g of maleic anhydride heated to 75 ° C. are metered in over the course of 50 minutes from a separate feed. The procedure is then as in Example 1.
  • Example 3 The procedure is as in Example 3, but only 60.0 g of liquid maleic anhydride are metered in.
  • the leather obtained was checked by grading Softness, grain resistance and leather color. With the polymer dispersions listed in Examples 1 to 4, soft, grain-resistant leather with a pleasant feel and good fullness is obtained in all cases. The leather color remains unchanged.

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Fettung/Weichmachung von Ledern und Pelzfellen durch Behandlung mit einer wäßrigen Dispersion eines Copolymeren, erhältlich durch Polymerisation von a) Maleinsäureanhydrid, b) C12 - C30 alpha-Olefinen, Estern der (Meth)Acrylsäure und/oder der Maleinsäure mit C12 - C30 Alkoholen sowie c) gegebenenfalls weiteren mit a) und b) copolymerisierbaren, hydrophilen, ethylenisch ungesättigten Monomeren, Umsetzung der Anhydridgruppen mit einwertigen, mindestens eine Etherfunktionalität enthaltenden Alkoholen und teilweise Neutralisation bzw. Hydrolyse der verbliebenen Säure bzw. Anhydridgruppen und Herstellung einer fließfähigen Dispersion mit einem Gehalt an Aktivsubstanz von mindestens 40 Gew.-%.

Description

Verfahren zur Weichmachunσ/Fettunα von Ledern und Pelzen
Beschreibung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Weichmachung/Fettung von Ledern und Pelzfellen mit einer wäßrigen Dispersion eines Copolymeren, erhältlich durch:
A) Polymerisation von a) 25 bis 70 Gew.% Maleinsäureanhydrid, b) 25 bis 70 Gew.% C12 " 30 alpha-Olefinen, Estern der (Meth)Acrylsäure und/oder der Maleinsäure mit
C12 " 30 Alkoholen, sowie c) 0 bis 10 Gew.% weiteren mit a) und b) copolymerisier-
baren, hydrophilen, ethylenisch ungesättigten Mono¬
meren, it der Maßgabe, daß a) + b) + c) = 100 ist,
B) Umsetzung der Anhydridgruppen vor, während oder nach der Polymerisation mit einwertigen, mindestens eine Etherfunktio- nalität enthaltenden Alkoholen, wobei das Molverhältnis von Anhydrid zu Alkohol bei 1 : 0,5 bis 1 : 2, vorzugsweise
1 : 0,7 bis 1 : 1,5 liegt, so daß die Menge hydrophiler Ein¬ heiten des resultierenden Polymerkörpers größer 50 Gew.% ist, und
C) teilweise Neutralisation bzw. Hydrolyse der verbliebenen Säure bzw. Anhydridgruppen im Polymer und Herstellung einer fließfähigen Dispersion mit einem Gehalt an Aktivsubstanz von mindestens 40 Gew.%, vorzugsweise von mindestens 50 Gew.%.
Zur Herstellung von weichen, geschmeidigen Ledertypen werden in der Lederindustrie häufig Fettungsmittel eingesetzt. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um natürlich vorkommende Fette, Öle und Wachse, welche zum Teil durch geeignete chemi¬ sche Behandlung, beispielsweise durch Sulfatierung oder Sulfi- tierung, hydrophiliert werden, so daß sie einerseits in wä߬ riger Flotte einsetzbar sind und andererseits eine verbesserte Bindung an das Fasergerüst des Leders gegeben ist . Nachteil dieser Fettungsmittel ist, daß sie durch Waschprozesse oder insbesondere bei der üblichen chemischen Reinigung mit Halo¬ genkohlenwasserstoffen aus dem Fasergeflecht herausgelöst wer¬ den können und dadurch die Leder verspröden. Ein ähnlicher Ef¬ fekt kann eintreten, wenn die Fettungsmittel durch Migration insbesondere bei erhöhter Temperatur aufgrund intensiver Son¬ neneinstrahlung aus dem Leder entfernt werden. Dieser Prozeß führt im speziellen Fall der Sitzbezüge in Fahrzeugen zum so¬ genannten "Fogging"-Verhalten, da sich die herausgelösten nie¬ dermolekularen Bestandteile des Leders als neblige, schmierige Beläge auf Glasscheiben absetzen.
Zur Beseitigung dieser Nachteile wurde daher der Gebrauch von polymeren Substanzen mit weichmachenden Eigenschaften empfoh¬ len.
Die DE 2 629 748 beansprucht die Verwendung von Copolymerisa- ten aus Monoolefinen mit 10 bis 30 Kohlenstoffato en und Maleinsäureanhydrid zum Füllen und Fetten von Leder und Pelz- feilen. Man erhält bereits ohne die Verwendung weiterer Fet¬ tungsmittel weiche, volle Leder. Allerdings ist bei der Her¬ stellung der Copoly erisate die Zugabe großer Mengen schwer abbaubarer organischer Lösungsmittel wie Paraffinöle oder Xy- lole erforderlich, ein Umstand, der aus heutiger ökologischer Sicht nicht mehr wünschenswert ist.
Die DE 3 926 167 AI schlägt die Verwendung von Copolymeren aus langkettigen Monoolefinen mit ethylenisch ungesättigten Dicar- bonsäureanhydriden zur Hydrophobierung von Leder und Pelzfel¬ len vor. Im Unterschied zu DE 2 629 748 wird nach beendeter Polymerisation eine Solvolyse der Anhydridgruppen des Polymers mittels Alkoholen oder Aminen durchgeführt, wobei maximal 50 mol% der vorhandenen Anhydridgruppen auf diese Weise verestert bzw. amidiert werden sollen. Als für diesen Zweck verwendbare Alkohole werden in der Anmeldung solche mit 1 bis 40, vorzugs¬ weise 3 bis 30 Kohlenstoffatomen genannt. Es findet sich kein Hinweis auf eine Verwendung von Alkoholen mit zusätzlicher Etherfunktion. Für die in Substanz hergestellten Polymerisate werden Feststoffgehalte von 10 bis 60 Gew.%, vorzugsweise 20 bis 55 Gew.% beansprucht, in den angeführten Beispielen werden jedoch lediglich maximal 30 Gew% Feststoffgehalt erreicht.
Für den gleichen Verwendungszweck, nämlich der Hydrophobierung von Ledern und Pelzfellen, schlägt die DE 39 31 039 AI den Einsatz von Copolymerisaten vor, welche a) 50 bis 90 Gew.% Cg bis C40-Alkyl (meth) acrylate oder Vinylester von Cg bis C4Q- Carbonsäuren und b) 10 bis 50 Gew.% monoethylenisch ungesät- tigte C3 bis C12-Carbonsäuren, monoethylenisch ungesättigte Dicarbonsäureanhydride, Halbester oder Halbamiden von mono¬ ethylenisch ungesättigten C4 bis C12-Dicarbonsäuren, Amide von C3 bis C12-Monocarbonsäuren oder Mischungen hieraus einpolyme- risiert enthalten. Im Fall der Verwendung von
Maleinsäureanhydrid als Monomer der Gruppe b) wird diese nach beendeter Polymerisation zumindest teilweise neutralisiert oder aber im obigen Sinne solvolysiert.
Die Darstellung der Polymerisate erfolgt entweder in Masse bei Temperaturen oberhalb 200 °C oder als Fällungs- bzw. Lösungs¬ polymerisation unter Zusatz organischer Lösungsmittel, welche nach beendeter Polymerisation durch Destillation entfernt wer¬ den müssen. In beiden Fällen müssen große Energiemengen für die Herstellung aufgewendet werden, was aus ökonomischen und ökologischen Gründen von Nachteil ist.
Die EP 372 746 A2 schließlich beschreibt die Behandlung von Ledern mit amphiphilen Copolymeren, bestehend aus einem über¬ wiegendem Anteil hydrophober Monomerer und einem geringerem Anteil hydrophiler Monomerer, zur simultanen Nachgerbung und Fettung von Ledern. Hier werden die erforderlichen Copolymeri- sate vorzugsweise in Lösung in einem mit Wasser mischbaren Al¬ kohol hergestellt, wobei die Menge an Lösungsmittel 33 bis 400 Gew.%, bezogen auf den CopolymerisatfestStoff beträgt. Da der Alkohol in den Ausführungsbeispielen nach beendeter Polymeri¬ sation nicht entfernt wird, belastet er das Abwasser, welches bei der Behandlung in der Gerberei entsteht. Es bestand somit die Aufgabe, geeignete Systeme zur Ausrüstung von Ledern und Pelzfellen zu finden, welche ohne weitere Fet¬ tungszusätze eine gute Lederqualität erzeugen und dabei keine der oben beschriebenen Nachteile aufweisen.
Diese Aufgabe konnte überraschenderweise gelöst werden durch die Behandlung von chromgegerbten Ledern und Pelzfellen mit einer wäßrigen Dispersion wenigstens eines Copolymeren, erhältlich durch:
A) Polymerisation von a) 25 bis 70 Gew.% Maleinsäureanhydrid, b) 25 bis 70 Gew.% C12 - C30 alpha-Olefinen bzw. Ester der (Meth)Acrylsäure und/oder der Maleinsäure mit c12 ~ c30 Alkoholen, sowie c) 0 bis 10 Gew.% weiteren mit a) und b) copolymerisierba- ren, hydrophilen, ethylenisch ungesättigten Monomeren, mit der Maßgabe, daß a) + b) + c) = 100 ist,
B) Umsetzung der Anhydridgruppen vor, während oder nach der Polymerisation mit einwertigen, mindestens eine Etherf nktio- nalität enthaltenden Alkoholen, wobei das Molverhältnis von Anhydrid zu Alkohol bei 1 : 0,5 bis 1 : 2, vorzugsweise
1 : 0,7 bis 1 : 1,5 liegt, so daß die Menge hydrophiler Ein¬ heiten des resultierenden Polymerkörpers größer 50 Gew.% ist, und
C) teilweise Neutralisation bzw. Hydrolyse der verbliebenen Säure bzw. Anhyάridgruppen im Polymer und Herstellung einer fließfähigen Dispersion mit einem Gehalt an Aktivsubstanz von mindestens 40 Gew.%, vorzugsweise von mindestens 50 Gew.%.
Mit den erfindungsgemäßen Polymerdispersionen werden überra¬ schenderweise sehr gute Lederqualitäten im Hinblick auf Weich¬ heit, Fülle, Narbenbild und Lederfarbe erhalten.
Die verwendeten Polymere sind im Prinzip bekannt. Die DE 31 36 931 C2 beschreibt Copolymerisate dieses Typs zur Verwendung als Gleitmittel bei der PVC-Herstellung. Es findet sich jedoch kein Hinweis auf einen Gebrauch dieser Mittel in der Lederherstellung.
Die Herstellung der erfindungsgemäßen Polymerdispersionen er¬ folgt vorzugsweise durch radikalische Polymerisation der Mono- mere aus den Gruppen a) , b) und c) in Substanz bei Temperatu¬ ren von 20 bis 200 °C, sie kann aber auch in Emulsion oder in Lösung durchgeführt werden.
Der Start der Reaktion kann durch Redox-Katalyse, thermische oder photochemische Initiierung mit Hilfe von bekannten In¬ itiatorsystemen erfolgen, wobei insbesondere in der Monomermi- schung lösliche Peroxo- und/oder Azoverbindungen geeignet sind.
Die Monomeren der Gruppe b) werden aus den Substanzklassen der langkettigen alpha-Olefine mit 12 bis 30 Kohlenstoffatomen, der (Meth) acrylsäureester von Alkoholen mit 12 bis 30 Kohlen¬ stoffatomen und/oder der Maleinsäurehalbester von Alkoholen mit 12 bis 30 Kohlenstoffatomen ausgewählt. Als Beispiele der erstgenannten Stoffklasse seien genannt: Do- decen-1, Tridecen-1, Tetradecen-1, Pentadecen-l, Hexadecen-1, Heptadecen-1, Octadecen-1, Nonadecen-1, Eicosen-1, Duoeicosen- 1, Tetraeicosen-1, Hexaeicosen-1 oder technische Gemische die¬ ser Monomere. Bvorzugt von dieser Gruppe eingesetzt werden He- xadecen-1 und Octadecen-1. Die aufgeführten Monomere sind Han¬ delsprodukte.
Als Vertreter der zweiten Klasse seien genannt: Dodecyl (meth)acrylat, Tetradecyl (meth)acrylat, Hexa- decyl (meth)acrylat, Octadecyl(meth)acrylat, Eico- syl (meth)acrylat, Duoeicosyl(meth)acrylat, Tetraeico- syl (meth)acrylat, Hexaeicosyl(meth)acrylat oder Gemische die¬ ser Stoffe. Diese Monomere sind leicht zugänglich durch Reak¬ tion der entsprechenden Alkohole mit (Meth)acrylsäure oder re¬ aktiven Derivaten hiervon wie zum Beispiel den Säurehalogeni- den, den Säureanhydriden oder den niedermolekularen Säure- estern. Vorzugsweise werden zur Synthese kommerziell erhältli¬ che natürliche Fettalkohole oder Fettalkoholgemische, bei¬ spielsweise Stearylalkohol, Kokosfettalkohol oder Taigfettal¬ kohol bzw. technische Alkoholgemische, beispielsweise herge¬ stellt durch die ".Aufbau"-Reaktion (Handelsname Alfole) einge¬ setzt. Die Methoden zur Herstellung dieser Monomerklasse sind dem Fachmann bekannt.
Die drittgenannte Klasse schließlich ist erhältlich durch Re¬ aktion der oben erwähnten Alkohole oder Alkoholgemische mit Maleinsäure oder reaktiven Derivaten hiervon, vorzugsweise wird hierbei das Maleinsäureanhydrid verwendet.
Die Herstellung der estergruppenhaltigen Monomere erfolgt vor¬ zugsweise vor der eigentlichen Polymerisation, es ist aber auch möglich, diese während der Polymerisation zu erzeugen. Ebenso ist es möglich, die langkettigen Alkohole nach beende¬ ter Polymerisation über einpolymerisierte reaktive Säurederi¬ vate an den Polymerkörper zu binden.
Als Monomere der Gruppe c) sind alle wasserlöslichen, mit a) und b) copolymerisierbaren Monomere einsetzbar, wie beispielsweise ethylenisch ungesättigte Säuren, deren Salze, Amide, Nitrile und/oder Ester. Als Vertreter dieser Klasse seien genannt: (Meth) acrylsäure, (Meth) allylsulfonsäure, 2- Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, Vinylsulfonsäure, Sty- rylsulfonsäure, (Meth) acrylamid, Dimethylaminopropyl (meth) - acrylamid, (Meth) acrylnitril, (Meth) acrylsäuremethylester, Hydroxyethyl (meth) acrylat, Vinylacetat und N-Vinylpyrrolidon. Bevorzugt eingesetzt von dieser Gruppe wird die Acrylsäure.
Das Zahlenmittel der Molmasse der erhaltenen Polymerisate liegt zwischen 500 und 50.000 g/mol. Die Molmasse läßt sich zum Beispiel mit Hilfe der Gelpermeationschromatographie er¬ mitteln, wobei Tetrahydrofuran als Laufmittel verwendet wird und engverteilte Polyethylenglykol-Standards zur Eichung ein¬ gesetzt werden.
Die Steuerung der Molmasse kann erfolgen über die Menge an In¬ itiator, die Monomerkonzentration, die Wahl der Polymerisati- onstemperatur oder durch den Einsatz von an sich bekannten Reglern, wie zum Beispiel Mercaptanen.
Die erfindungsgemäße Umsetzung der Anhydridgruppen mit einwer¬ tigen Alkoholen mit mindestens einer Etherfunktionalität er¬ folgt vorzugsweise während oder nach der eigentlichen Polyme¬ risation, sie kann jedoch auch vor der Polymerisation erfol¬ gen. Auf diese Weise lassen sich das Copolymerisationsverhal¬ ten und damit die Produkteigenschaften gezielt steuern.
Geeignete Alkohole im Sinne der Erfindung sind wasserlösliche, monofunktioneile Verbindungen der allgemeinen Formel I:
R-L-O- [CHR2 -CHR3 -0] n-H
I
mit R1 = C-L bis Cg-Alkyl, R2,R3 = H, CH3, n = 1 - 10, vorzugs¬ weise 1 - 4.
Beispiele für geeignete Alkohole sind: Ethylenglykolmonome- thylether, Ethylenglykolmonoethylether, Ethylenglykolmonopro- pylether, Ethylenglykolmonobutylether, Ethylenglykolmono- hexylether, Diethylenglykolmonomethylether, Diethylenglykolmo- noethylether, Diethylenglykolmonopropylether, Diethylenglykol- monobutylether, Diethylenglykolmonohexylether, Triethylengly- kolmonomethylether, Triethylenglykolmonoethylether, Triethy- lenglykolmonobutylether, Tetraethylenglykolmonoethylether, Te- traethylenglykolmonobutylether.
Bevorzugt eingesetzt von dieser Gruppe werden Ethylenglykolmo- nobutylether (Butylglykol) und Diethylenglykolmonobutylethe: (Butyldiglykol) .
Nach beendeter Reaktion werden die Polymerisate durch Zugabe von Basen und gegebenenfalls Wasser teilneutralisiert und in den Zustand einer wäßrigen Lösung bzw. Dispersion gebracht. Die Basenmenge wird so gewählt, daß sich der pH-Wert der er¬ haltenen Lösung bzw. Dispersion zwischen 5 und 9 einstellt.
Als Neutralisationsmittel geeignet sind Alkalimetallhydroxide, Erdalkalimetallhydroxide, Ammoniak, Amine, Polyamine oder Ami- noalkohole.
Die erfindungsgemäßen bei Raumtemperatur fließfähigen wäßrigen Lösungen bzw. Dispersionen weisen einen Gehalt an aktiver Substanz von mindestens 40 Gew.%, vorzugsweise mindestens 50 Gew.% auf.
Die Behandlung der gegerbten Häute mit den erfindungsgemäßen Copolymerisaten erfolgt in wäßriger Flotte, erhältlich durch Verdünnen bzw. Dispergieren der beschriebenen Produkte mit Wasser. Die Einsatzmenge des Copolymerisatfeststoffes kann hierbei 1 bis 30 Gew.%, bezogen auf das Falzgewicht des Le¬ ders, betragen. Bevorzugt werden Mengen von 3 bis 25 Gew.% verwendet, wobei für die meisten Zwecke 5 bis 10 Gew.% zur Er¬ zielung guter Ledereigenschaften ausreichend sind. Die Flot¬ tenlänge beträgt 50 bis 1000 Gew.%, bevorzugt 80 bis 500 Gew.%. Die Behandlung erfolgt bei einem pH-Wert der Flotte von 3,5 bis 7 und bei einer Temperatur von 20 bis 60 Grad Celsius über einen Zeitraum von 5 bis 180 Minuten, vorzugsweise 20 bis 60 Minuten. Sie kann beispielsweise durch Walken in einem Faß erfolgen. Die Behandlung kann mit den erfindungsgemäßen Pro¬ dukten allein oder zusammen mit bekannten Fettungs und/oder Färbemitteln erfolgen.
Anhand folgender Ausführungsbeispiele sei die Erfindung näher erläutert.
Herstellung der Copolymerisate
Beispiel 1 :
In einer Apparatur, bestehend aus Planschliffkolben mit mecha¬ nischem Rührer, Rückflußkühler, Dosiereinheiten und Innenther¬ mometer werden 180,0 g Octadecen-1 und 120,0 g Butylglykol vorgelegt und auf 130 °C Innentemperatur aufgeheizt. Bei die¬ ser Temperatur wird innerhalb von 2 Stunden eine Mischung von 30,0 g Acrylsäure, 12,4 g Ditertbutylperoxid und 10,0 g Do- decylmercaptan zudosiert. Gleichzeitig werden 90,0 g Malein¬ säureanhydrid der Reaktionsmischung in 8 gleichen Portionen zugesetzt. Nach beendeter Zugabe wird eine Stunde bei 130 °C weitergerührt und schließlich bei 90 °C mit 70,8 g 45 %iger Natronlauge und 404,4 g deionisiertes Wasser neutralisiert und dispergiert. Man erhält eine bei 20 °C fließfähige viskose Di¬ spersion mit 50 % Aktivsubstanz (As) und einem Neutralisati¬ onsgrad (NG) von 61 %. pH-Wert (1:10) : 7,8
Viskosität (30 °C, Brookfield RVM, Sp.6, 5 Upm) : 87.000 mPas Zahlenmittel der Molmasse (GPC) : 1.700 g/mol
Beispiel 2 :
In der in Beispiel 1 beschriebenen Apparatur werden 60,0 g Octadecen-1, 80,0 g eines Reaktionsprodukts von 49,0 g Malein¬ säureanhydrid mit 129,0 g Alfol 1618 und 60,0 g Butylglykol vorgelegt und auf 130 °C aufgeheizt. Nach Erreichen der Reak- tionstemperatur werden aus verschiedenen Zuläufen gleichzeitig eine Mischung von 20,0 g Acrylsäure mit 8,2 g Di-tertbutyl¬ peroxid, eine Lösung von 6,0 g Dodecylmercaptan in 20,0 g Butylglykol und 60,0 g Maleinsäureanhydrid, welche auf 75 °C temperiert ist, innerhalb von 2 Stunden zudosiert. Nach beendeter Zugabe wird eine Stunde bei 130 °C weitergerührt und schließlich bei 90 °C mit 53,0 g 45 %iger Natronlauge und 290,5 g deionisiertem Wasser neutralisiert und dispergiert. Man erhält eine bei 20 °C fließfähige viskose Dispersion mit 50 % Aktivsubstanz (As) und einem Neutralisationsgrad (NG) von 60 %. pH-Wert (1:10) : 7,2 Zahlenmittel der Molmasse (GPC) : 1.650 g/mol
Beispiel 3 :
In der in Beispiel 1 beschriebenen Apparatur werden 240,0 g Octadecen-1, 80,0 g Maleinsäureanhydrid und 120,0 g Butylgly¬ kol vorgelegt und 1 Stunde bei 60 °C gerührt. Anschließend wird die Reaktionsmischung auf 130 °C aufgeheizt und eine Mi¬ schung aus 40 g Butylglykol, 16 g Di-tertbutylperoxid und 10 g Dodecylmercaptan innerhalb von 2 Stunden zugetropft. Nach ei¬ ner Stunde Dosierzeit wird aus einem separaten Zulauf 80,0 g auf 75 °C temperiertes Maleinsäureanhydrid innerhalb von 50 Minuten zudosiert. Anschließend wird wie in Beispiel 1 weiter¬ verfahren. Man erhält eine hochviskose Dispersion mit 50 % As und 64 % NG. pH-Wert (1:10) : 7,8 Viskosität (30 °C, Brookfield RVM, Sp.7, 5 Upm) : 376.000 mPas Zahlenmittel der Molmasse (GPC) : 1.700 g/mol
Beispiel 4 :
Man verfährt wie in Beispiel 3, jedoch werden lediglich 60,0 g flüssiges Maleinsäureanhydrid zudosiert.
Produktdaten (50 % As, 64 % NG) : pH-Wert (1:10) : 7,8
Viskosität (30 °C, Brookfield RVM, Sp.7, 5 Upm) : 133.000 mPas
Zahlenmittel der Molmasse (GPC) : 1.900 g/mol
Beispiel 5:
In der in Beispiel 1 beschriebenen Apparatur werden 70,0 g Octadecen-l, 70,0 g eines Reaktionsprodukts von 35,3 g Maleinsäureanhydrid mit 87,3 g Taigfettalkohol und 60,0 g Butylglykol vorgelegt und auf 130 °C Innentemperatur aufgeheizt. Bei dieser Temperatur werden aus verschiedenen Zuläufen gleichzeitig 20,0 g Acrylsäure, 8,2 g Di-tert¬ butylperoxid, 6,0 g Dodecylmercaptan, 20,0 g Butylglykol und 60,0 g flüssiges Maleinsäureandydrid innerhalb von zwei Stunden zudosiert. Man rührt eine weitere Stunde bei 130 bis 150 °C, läßt auf 90 °C abkühlen und neutralisiert mit 54,0 g Natronlauge (50 %) und 288,9 g deinoisiertem Wasser. Man erhält eine feinteilige Dispersion mit 50 % As und 64 % NG. pH-Wert (1:10) : 7,3 Zahlenmittel der Molmase (GPC) : 1.300 g/mol
Beispiel 6:
In der in Beispiel 1 beschriebenen Apparatur werden 120,0 g Octadecen-l und 60,0 g Triethylenglykolmonoethylether vorgelegt und auf 130 °C Innentemperatur aufgeheizt. Bei dieser Temperatur werden gleichzeitig 20,0 g Acrylsäure, 8,0 g Di-tert-butylperoxid, 6,6 g Mercaptoethanol, 15,0 g Triethylenglykolmonoethylether und 60,0 g flüssiges Maleinsäureanhydrid innerhalb von zwei Stunden zudosiert. Man rührt eine weitere Stunde bei 130 bis 150 °C, läßt auf 90 °C abkühlen und neutralisiert mit 44,6 g Natronlauge (50 %) und 427,9 g deionisiertem Wasser. Man erhält eine feinteilige Dispersion mit 40 % As und 55 % NG. pH-Wert (1:10) : 7,4 Zahlenmittel der Molmasse (GPC) : 1.500 g/mol
Beispiel 7 :
In der in Beispiel 1 beschriebenen Apparatur werden 240,0 g Octadecen-l und 150,0 g eines Reaktionsprodukts von 1 Mol Propylenglykolmonobutylether mit 9 mol Ehtylenoxid vorgelegt und auf 130 °C Innentemperatur aufgeheizt. Bei dieser Temperatur werden aus verschiedenen Zuläufen gleichzeitig 40,0 g Acrylsäure, 16,0 g Di-tert-butylperoxid, 13,2 g Mercaptoethanol, 10,0 g Butylglykol und 120,0 g flüssiges Maleinsäureanhydrid innerhalb von zwei Stunden zudosiert . Man rührt eine weitere Stunde bei 130 bis 150 °C, läßt auf 90 'C abkühlen und neutralisiert mit 71,2 g Natronlauge (50 %) und 557,2 g deionisiertem Wasser. Man erhält eine feinteilige Dispersion mit 50 % As und 50 % NG. pH-Wert (1:10) : 6,7
Viskosität (30 °C, Brookfield RVM, Sp. 6, 10 Upm) : 3.200 mPas Zahlenmittel der Molmasse (GPC) : 1.600 g/mol
Beispiele 8 - 14 : Ledertechnische Anwendung
Die Behandlung der Leder mit den erfindungsgemäßen Copolymeren erfolgte nach folgendem Verfahrensschema:
Leder: Rindleder, Typ Nappa, wet blue, Falzstärke 1,0 bis 1,2 mm, Prozent-Angaben beziehen sich auf das Falzgewicht.
1) Nachgerbung 200 % Wasser 40 °C,
4 % Nachgerbstoffkombination^ ' 60 Min Flotte ablassen
2) Neutralisation200 % Wasser 35 °C 2 % Natriumformiat,
2 % Nachgerbstoff ^ 30 Min
+ 1 % Natriumbicarbonat, 1:10 45 Min pH Flotte 5,5 bis 7,0
Lederquerschnitt gegen Bromkresolgrün: blau Flotte ablassen
3) Spülen Wasser 60 °C 10 Min
4) Fettung 5 - 20 % erfindungsgemäße Co- polymerisatdispersionen gemäß Beispielen 1 bis 4, 1:4 45 Min
+1 % Ameisensäure, 1:5 30 Min
End pH der Flotte 4,0 bis 5,0
Flotte ablassen
5) Spülen Wasser 20 °C 5 Min Leder über Nacht auf Bock, abwelken, naß gespannt trocknen, anfeuchten, Stollen, millen, spannen
(1) lichtechte, chromhaltige, neutralisierend wirkende Gerbmittelkombination, Hersteller Bayer AG, Handelsnamen CHROMOSAL B und BLANCOROL RC
(2) lichtechter, anionischer Nachgerbstoff mit starker Neutra- lisations- und Pufferwirkung, Hersteller Bayer AG, Handelsname TANIGAN PC
Die Prüfung der erhaltenen Leder erfolgte durch Benotung von Weichheit, Narbenfestigkeit und Lederfarbe. Mit den in den Beispielen 1 bis 4 aufgeführten Polymerdispersionen erhält man in allen Fällen weiche, narbenfeste Leder mit angenehmen Griff und guter Fülle. Die Lederfarbe bleibt unverändert.

Claims

IS
Ansprüche
1) Verfahren zur Fettung/Weichmachung von Ledern und Pelzfel¬ len, dadurch gekennzeichnet, daß man die Leder bzw. Pelzfelle mit einer wäßrigen Dispersion wenigstens eines Copolymeren behandelt, erhältlich durch:
A) Polymerisation von a) 25 bis 70 Gew.% Maleinsäureanhydrid, b) 25 bis 70 Gew.% C12 - C3Q alpha-Olefinen, Estern der
(Meth)Acrylsäure und/oder der Maleinsäure mit C12 - C30 Alkoholen, sowie c) 0 bis 10 Gew.% weiteren mit a) und b) copolymerisier- baren, hydrophilen, ethylenisch ungesättigten Monomeren, mit der Maßgabe, daß a) + b) + c) = 100 ist,
B) Umsetzung der Anhydridgruppen vor, während oder nach der Polymerisation mit einwertigen, mindestens eine Etherfunktio- nalität enthaltenden Alkoholen, wobei das Molverhältnis von Anhydrid zu Alkohol bei 1 : 0,5 bis 1 : 2, vorzugsweise
1 : 0,7 bis 1 : 1,5 liegt, so daß die Menge hydrophiler Ein¬ heiten des resultierenden Polymerkörpers größer 50 Gew.% ist, und
C) teilweise Neutralisation bzw. Hydrolyse der verbliebenen Säure bzw. Anhydridgruppen im Polymer und Herstellung einer fließfähigen Dispersion mit einem Gehalt an Aktivsubstanz von mindestens 40 Gew.%, vorzugsweise mindestens 50 Gew.%. 2) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Copolymere verwendet, die durch Polymerisation in Substanz erhältlich sind.
3) Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeich¬ net, daß man Copolymere verwendet, die durch die Umsetzung der Anhydridgruppen mit Alkoholen der allgemeinen Formel I
R.^0- [CHR2-CHR3-0]n-H
I
mit Rχ = C1 bis Cg-Alkyl; R2,R3 = H, CH3; n = 1 - 10, vorzugs¬ weise 1 - 4 erhältlich sind.
4) Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeich¬ net, daß man 1 bis 30 Gew.% des Copolymerisatfeststoffes, vor¬ zugsweise 3 bis 25 Gew.%, besonders bevorzugt 5 bis 10 Gew. %, bezogen auf das Falzgewicht des Leders bzw. Pelzfelles, zur Behandlung einsetzt.
5) Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeich¬ net, daß die Behandlung der gegerbten Leder oder Pelzfelle bei einer Flottenlänge von 50 bis 1000 Gew.%, bevorzugt 80 bis 500 Gew.%, einem pH-Wert der Flotte von 3,5 bis 7 und bei einer Temperatur von 20 bis 60 Grad Celsius über einen Zeitraum von 5 bis 180 Minuten, vorzugsweise 20 bis 60 Minuten erfolgt.
6) Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeich¬ net, daß man die erfindungsgemäßen Polymerdispersionen in Kom¬ bination mit üblichen Lederfettungsmitteln auf der Basis von sulfagierten oder sulfitierten Ölen oder Fetten eingesetzt werden.
7) Mittel zur Lederbehandlung, welche Copolymerisate gemäß den Ansprüchen 1 bis 4 enthalten.
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