×
10.03.2013
216.012.2de1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу очистки барбитуровой кислоты. Способ включает растворение барбитуровой кислоты в дистиллированной воде при температуре 70-90°С до концентрации 1-10 мас.%, последующее добавление при перемешивании 9-30 мас.% алюминия оксида, выдержку при этой температуре 10-30 минут, последующее фильтрование и охлаждение фильтрата до температуры 5-10°С. Выпавшие при этой температуре кристаллы барбитуровой кислоты отфильтровывают и сушат. Технический результат - получение барбитуровой кислоты с высокой степенью чистоты и высоким выходом. 1 табл., 24 пр.
Основные результаты: Способ очистки барбитуровой кислоты, включающий ее растворение в дистиллированной воде при нагревании, последующее охлаждение раствора с выпадением кристаллов барбитуровой кислоты, которые отфильтровывают и сушат, отличающийся тем, что барбитуровую кислоту растворяют в дистиллированной воде до концентрации 1-10 мас.% при температуре 70-90°С, затем добавляют при перемешивании алюминия оксид в количестве 9-30 мас.% на 100 мас.ч. 1-10 мас.% раствора барбитуровой кислоты, выдерживают смесь при этой температуре 10-30 мин, смесь фильтруют, фильтрат охлаждают до температуры 5-10°С, при которой выпадают кристаллы барбитуровой кислоты, которые отфильтровывают и сушат.

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к способу очистки барбитуровой кислоты, позволяющему получить продукт высокой степени чистоты, не содержащий примеси побочных продуктов синтеза. Предлагаемый способ может быть использован для получения барбитуровой кислоты квалификации «ч», предназначенной для применения в органическом синтезе.

Доказательством присутствия примесей в барбитуровой кислоте служит наличие опалесценции в ее водных растворах.

Стандартным методом испытания на наличие примесей в барбитуровой кислоте является определение прозрачности 1%-ного водного раствора кислоты при температуре 70-80°С (ТУ 2639-536-00208947-2011).

Прозрачность водных растворов барбитуровой кислоты оценивается спектрофотометрическим методом по показателю светопропускания.

Известен способ очистки барбитуровой кислоты путем перекристаллизации барбитуровой кислоты из этилового спирта (Патент США №2090594, опубл. 17.08.1937 г.).

Недостатком этого способа является то, что в качестве растворителя используется дорогостоящее, легколетучее и горючее вещество. Кроме того, результаты спектрофотометрического анализа 1%-ного водного раствора барбитуровой кислоты, очищенного указанным способом, показали наличие опалесценции, что подтверждает присутствие в кислоте примесей. Показатель светопропускания составляет 64%.

Известен также способ очистки барбитуровой кислоты путем перекристаллизации барбитуровой кислоты из водно-спиртового раствора. Для этого барбитуровую кислоту растворяют при температуре 60-80°С в смеси, содержащей 10-90% дистиллированной воды и 10-90% спирта (метанол, этанол, изопропанол или смесь метанола и этанола). Полученный раствор медленно охлаждают до 25-35°С, кристаллическую барбитуровую кислоту фильтруют в вакууме и сушат (Патент Республики Корея, №10-0387696, опубл. 03.06.2003 г.).

Недостатком этого способа является то, что в качестве растворителей используются горючие, летучие и сильнодействующие ядовитые вещества. Кроме того, по результатам спектрофотометрического анализа в барбитуровой кислоте, очищенной указанным способом, также обнаруживаются примеси. Показатель светопропускания составляет 72,0%.

Прототипом предлагаемого способа очистки барбитуровой кислоты является способ очистки, при котором барбитуровую кислоту растворяют в кипящей воде, горячий раствор фильтруют и охлаждают, после чего выпавшую в осадок кристаллическую кислоту три раза промывают холодной водой и сушат в вакууме при температуре 80-100°С (Либ Г., Шенигер В. Синтез органических препаратов из малых количеств веществ. - Л.: ГНТИХЛ, 1957, с.66).

Недостатком этого способа является его трудоемкость. Кроме того, спектрофотометрический анализ указывает на присутствие примесей в очищенной барбитуровой кислоте. Показатель светопропускания 1-10 мас.% водного раствора барбитуровой кислоты составляет 61-65%. Выход барбитуровой кислоты после очистки составляет 87,85-88,5 мас.%, что говорит о значительных потерях кислоты в процессе очистки.

Изобретательской задачей являлась разработка способа очистки барбитуровой кислоты, который позволял бы получать барбитуровую кислоту с высокой степенью чистоты и наименьшими ее потерями в процессе очистки.

Поставленная задача решена способом очистки барбитуровой кислоты, при котором ее растворяют в дистиллированной воде при температуре 70-90°С до концентрации 1-10 мас.%, затем при перемешивании добавляют алюминия оксид в количестве 9-30 мас.% на 100 мас.ч. 1-10 мас.% раствора барбитуровой кислоты, выдерживают смесь при этой температуре 10-30 минут, далее смесь фильтруют, фильтрат охлаждают до температуры 5-10°С, выпавшие при этой температуре кристаллы барбитуровой кислоты отфильтровывают и сушат.

Для реализации способа очистки барбитуровой кислоты используют следующие вещества:

барбитуровая кислота ТУ 2639-536-00208947-2011
алюминия оксид для хроматографии, «ч» ТУ 6-09-3916-75
уголь активный осветляющий древесный ГОСТ 4453-74
порошкообразный
силикагель технический ГОСТ 3956-76
вода дистиллированная ГОСТ 6709-72

Сущность изобретения иллюстрируется нижеприведенными примерами конкретного выполнения.

Пример 1

В реактор, снабженный мешалкой и термометром, помещают 1,0 г барбитуровой кислоты и растворяют в 100 мл дистиллированной воды при температуре 80°С. Затем в раствор добавляют 0,30 г алюминия оксида и, продолжая перемешивать, выдерживают при этой температуре в течение 30 минут. Полученную смесь фильтруют, охлаждают до 5-10°С, выпавшие кристаллы барбитуровой кислоты отфильтровывают и сушат до постоянного веса при 105-110°С.

Раствор барбитуровой кислоты для испытаний готовят следующим образом: навеску барбитуровой кислоты в количестве 1 г, взвешенную с точностью до первого десятичного знака, помещают в колбу номинальной вместимостью 250 см3, добавляют 100 см3 дистиллированной воды, нагревают на водяной бане до 70-80°С. Раствор барбитуровой кислоты в воде должен быть прозрачным (ТУ 2639-536-00208947-2011).

Для установления прозрачности водных растворов барбитуровой кислоты используют спектрофотометрический метод. Оценку светопропускания водных растворов барбитуровой кислоты проводят на спектрофотометре Bekman DU-7 в области 200-700 нм, при температуре 80°С и толщине исследуемого слоя в кюветах 1 см, используя внутренний стандарт дистиллированную воду.

Условия осуществления способа очистки барбитуровой кислоты, ее выход и степень чистоты, оцениваемой по показателю светопропускания, приведены в таблице.

Примеры №№2-13 (по изобретению)

Способ очистки барбитуровой кислоты по примеру №1, только меняются условия осуществления способа в пределах заявляемых. Выход барбитуровой кислоты и степень чистоты, оцениваемой через показатель светопропускания, приведены в таблице.

Примеры №№14-15 (по прототипу)

Примеры №№16-20 (для сравнения)

Способ очистки барбитуровой кислоты по примеру №1, только меняются условия осуществления способа за пределами заявляемых. Выход барбитуровой кислоты и степень ее чистоты приведены в таблице.

Примеры №№21-24 (для сравнения)

Способ очистки барбитуровой кислоты по примеру №1, только вместо алюминия оксида использовался уголь активный или силикагель.

Приведенные в таблице данные показывают, что светопропускание водных растворов барбитуровой кислоты, очищенных заявленным способом (Примеры 1-13), составляет 98-99%, что соответствует прозрачности дистиллированной воды и указывает на отсутствие примесей, вызывающих опалесценцию. Выход барбитуровой кислоты после очистки составляет 95,68-96,42%.

Светопропускание 1-10 мас.% растворов барбитуровой кислоты, очищенных по прототипу, составляет 61-65% при выходе 87,85-88,5%, что значительно уступает показателям по изобретению (см. примеры 14, 15).

Осуществление способа очистки барбитуровой кислоты при условиях за пределами заявляемых, например использование для очистки барбитуровой кислоты менее 9 мас.% алюминия оксида (Пример 16), нагрев раствора барбитуровой кислоты с алюминия оксидом при температуре ниже 70°С (Пример 17) и в течение временного периода менее 10 минут (Пример 18), не позволяет полностью очистить барбитуровую кислоту от примесей, о чем свидетельствуют наличие опалесценции в ее водных растворах и показатели светопропускания, которые составляют 90%, 87% и 84% соответственно.

Светопропускание 1%-ных растворов барбитуровой кислоты, очищенных без применения окиси алюминия (Пример 20), находится в пределах 70%, то есть примеси не удаляются и опалесценция не устраняется.

Также установлено, что использование для очистки барбитуровой кислоты более 30 мас.% алюминия оксида, нагрев раствора барбитуровой кислоты с алюминия оксидом при температуре выше 90°С и в течение временного периода более 30 минут не является целесообразным, поскольку не приводит к дальнейшему повышению степени чистоты барбитуровой кислоты.

Использование для очистки водных растворов барбитуровой кислоты концентрацией ниже 1% нецелесообразно, поскольку низкое содержание основного вещества сопровождается значительными потерями в процессе очистки и необоснованными расходами растворителя и алюминия оксида.

Также установлено, что при использовании для очистки водных растворов барбитуровой кислоты, имеющих концентрацию выше 10 мас.% (Пример 19), наблюдается плохая растворимость кислоты в воде и выпадение ее кристаллов на стадии фильтрации смеси водного раствора барбитуровой кислоты с алюминия оксидом, что также приводит к значительным потерям целевого продукта.

Показано, что при использовании для очистки барбитуровой кислоты других адсорбентов, таких как уголь активный (Примеры 21, 22) и силикагель (Примеры 23, 24), в количестве 9-30 мас.% на 100 мл 1-10 мас.% водного раствора барбитуровой кислоты при температуре 70-90°С и выдержке смеси в течение 10-30 минут показатель светопропускания 1%-ных водных растворов барбитуровой кислоты, очищенных указанным способом, составляет 67,0-78,0%, что подтверждает присутствие в кислоте примесей.

Таким образом, только введение алюминия оксида в количестве 9-30 мас.% на 100 массовых частей 1-10 мас.% водного раствора барбитуровой кислоты при температуре 70-90°С и выдержке смеси в течение 10-30 минут позволяет получить барбитуровую кислоту с высокой степенью чистоты и максимальным выходом.

В опубликованных источниках информации (Химическая энциклопедия, изд. «Советская энциклопедия», М., 1988, т.1, с.214) описано использование алюминия оксида как адсорбента, но для очистки барбитуровой кислоты он не применялся. Кроме того, необходимый эффект по степени чистоты достигается сочетанием всех признаков, изложенных в формуле изобретения. Исключение хотя бы одного из признаков или выход за пределы заявляемых условий осуществления очистки не дает необходимого результата по степени чистоты и выходу после очистки барбитуровой кислоты. Применение других известных адсорбентов, например угля активного и силикагеля, не позволяет достичь необходимой степени чистоты барбитуровой кислоты. Это говорит о соответствии заявляемого способа очистки барбитуровой кислоты критерию «изобретательский уровень».

Способ очистки барбитуровой кислоты, включающий ее растворение в дистиллированной воде при нагревании, последующее охлаждение раствора с выпадением кристаллов барбитуровой кислоты, которые отфильтровывают и сушат, отличающийся тем, что барбитуровую кислоту растворяют в дистиллированной воде до концентрации 1-10 мас.% при температуре 70-90°С, затем добавляют при перемешивании алюминия оксид в количестве 9-30 мас.% на 100 мас.ч. 1-10 мас.% раствора барбитуровой кислоты, выдерживают смесь при этой температуре 10-30 мин, смесь фильтруют, фильтрат охлаждают до температуры 5-10°С, при которой выпадают кристаллы барбитуровой кислоты, которые отфильтровывают и сушат.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-6 of 6 items.
27.08.2014
№216.012.f0d4

Полиэфирполикарбонаты олигомолочной кислоты

Настоящее изобретение относится к полиэфирполикарбонатам олигомолочной кислоты. Описаны полиэфирполикарбонаты олигомолочной кислоты формулы: где R=(CH)O-(CH); (СН); n=13-24; m=9-13. Технический результат - получение новых соединений, являющихся производными олигомолочной кислоты. 2 табл., 9 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527471
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.01.2015
№216.013.17f7

Амидо(уретан)карбонаты полимолочной кислоты

Изобретение относится к получению новых производных полимолочной кислоты, а именно амидо(уретан)карбонатов полимолочной кислоты. Описаны амидо(уретан)карбонаты полимолочной кислоты, имеющие структурную формулу: где R=(CH)-O-(СН) или (CH);
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537563
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.08.2016
№216.015.4b97

Способ очистки пара-аминобензойной кислоты

Изобретение относится к способу очистки пара-аминобензойной кислоты. Способ включает ее растворение, обработку раствора при нагревании активированным углем и гидросульфитом натрия, охлаждение раствора с выделением кристаллов пара-аминобензойной кислоты, их фильтрование, промывку и сушку. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594480
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4c53

Способ получения пара-аминобензойной кислоты

Изобретение относится к способу получения пара-аминобензойной кислоты. Способ осуществляют путем нейтрализации пара-нитробензойной кислоты неорганическим основанием с последующим восстановлением нейтрализованной пара-нитробензойной кислоты гидразингидратом в присутствии катализатора при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594486
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4cbf

Способ получения пара-аминобензойной кислоты

Изобретение относится к способу получения пара-аминобензойной кислоты. Способ осуществляют путем нейтрализации пара-нитробензойной кислоты неорганическим основанием с последующим восстановлением нейтрализованной пара-нитробензойной кислоты гидразингидратом в присутствии гетерогенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594479
Дата охранного документа: 20.08.2016
25.08.2017
№217.015.bd41

Полиамидомочевинные производные димеризованной жирной кислоты

Изобретение относится к получению новых производных димеризованной жирной кислоты, а именно ее полиамидомочевинных производных, которые могут быть использованы в качестве термостойких клеев-расплавов. Изобретение позволяет получать клеи-расплавы, обладающие высокой адгезионной прочностью при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616298
Дата охранного документа: 14.04.2017
Showing 121-130 of 184 items.
20.06.2015
№216.013.56df

Способ импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способу импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов. Изобретение может быть использовано в судостроении, авиастроении, ракетостроении и других отраслях машиностроения. Формируют X-образный профиль свариваемых кромок и выполняют многопроходную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553769
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56fd

Износо-коррозионностойкий медно-никелевый сплав

Изобретение относится к разработке прецизионных сплавов для микрометаллургических процессов, в том числе для получения функциональных покрытий, пленок, микропроводов, порошковых материалов, конструкционно-функциональные элементы из которых эффективно работают в жестких условиях эксплуатации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553799
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.59b5

Движительно-рулевая колонка

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано в конструкциях судовых движителей. Движительно-рулевая колонка содержит основание колонки, баллер, приводной вал, который расположен внутри баллера, механизм поворота колонки, угловой редуктор, обтекаемую гондолу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554506
Дата охранного документа: 27.06.2015
20.07.2015
№216.013.63e0

Способ термической обработки поковок из высокопрочной коррозионно-стойкой стали мартенситного класса

Изобретение относится к области термообработки поковок из легированных сталей и предназначено для использования в судовом машиностроении при изготовлении гребных валов. Для получения требуемой категории прочности металла с пределом текучести не менее 800 МПа и повышения коррозионной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557115
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.695b

Способ индикации летчику о положении летательного аппарата относительно заданной глиссады при заходе на посадку на корабль

Изобретение относится к способам индикации летчику положения летательного аппарата (ЛА) при посадке на корабль. Определяют взаимное положение ЛА и корабля с помощью глобальной или корабельной системы позиционирования и бортовой цифровой вычислительной машины. Формируют и отображают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558524
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.695c

Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового бпла

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, в частности к активной тепловой защите теплонапряженных передних кромок гиперзвукового беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового БПЛА содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558525
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6be8

Способ активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового летательного аппарата

Изобретение относится к активной тепловой защите теплонапряженных элементов конструкции летательного аппарата (ЛА), управлению его обтеканием и работой силовой установки. Способ включает формирование защитного слоя из продуктов разложения метангидрата (смеси паров воды и метана). Последние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559182
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6cec

Состав эпоксиполиуретанового компаунда и способ его получения

Изобретение относится к составу двухкомпонентного эпоксиполиуретанового заливочного электроизоляционного компаунда и способу его получения. Компонента «А» состоит из мономерно-олигомерной смеси полиэпоксидов, состоящей из диглицидилового эфира бисфенола А, моноглицидилового эфира бисфенола А и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559442
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.70e6

Способ получения многослойного материала

Изобретение может быть использовано для получения крупногабаритных многослойных материалов, используемых в атомной, нефтегазовой, химической отраслях промышленности, а также в судостроении. Для повышения прочности сцепления металлических плит из разнородных материалов применяют нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560472
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7558

Способ получения композиционного плакированного порошка для нанесения покрытий

Изобретение относится к получению композиционных порошков для защитных износостойких покрытий. Готовят смесь неметаллической керамической компоненты и металлического порошка при массовом соотношении 1:(1-4). Неметаллическую компоненту используют с размером фракций, составляющим 1/100 размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561615
Дата охранного документа: 27.08.2015
+ добавить свой РИД