×
13.01.2017
217.015.812a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТИЛФОРМИАТА, МЕЧЕНОГО СТАБИЛЬНЫМ ИЗОТОПОМ УГЛЕРОДА С

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к тонкому органическому синтезу, синтезу медицинских препаратов и касается способа получения метилформиата со стабильным изотопом углерода С, используемого для получения диагностических препаратов, применяемых в медицинской диагностике заболеваний. Способ получения метилформиата, меченого стабильным изотопом углерода С, включает получение формиата натрия, меченого изотопом углерода С, путем обработки предварительно приготовленного раствора гидроксида натрия в метаноле с концентрацией, близкой к насыщению, моноксидом изотопа углерода при температуре 80-120°С и давлении 1,5…2,5 МПа в течение 2…2,5 часов, последовательное смешивание полученного формиата натрия, меченого изотопом углерода, с избытком метанола и избытком концентрированной серной кислоты, после чего смесь кипятят в течение 1,5…2 часов, а затем выделяют метилформиат, меченый изотопом углерода С. Данная технология позволяет при достаточно мягких условиях обработки получить высокую степень связывания изотопа углерода с высоким выходом соответствующего формиата натрия и с низкими потерями дорогостоящего оксида изотопа углерода. 4 пр.

Изобретение относится к тонкому органическому синтезу, синтезу медицинских препаратов и касается способа получения метилформиата со стабильным изотопом углерода 13С, используемого для получения диагностических препаратов, применяемых в медицинской диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Широко известны технологии получения различных органических соединений, меченых стабильным изотопом углерода 13С, например «Способ получения карбамида, меченого стабильным изотопом углерода С» (патенты РФ №№2415837 и 2440826).

Однако данные способы получения диагностических препаратов сложны технологически, а получаемые продукты дороги вследствие высоких отходов дорогостоящего сырья с изотопом углерода. Эту проблему можно решить, используя сырье, которое в технологических процессах получения конечных продуктов будет использоваться максимально полно. Таким сырьем выступает метилформиат. Поэтому задачей настоящего изобретения служит разработка способа получения метилформиата, меченого стабильным изотопом углерода.

Известен способ получения метилформиата путем карбонилирования метилового спирта оксидом углерода с использованием в качестве катализатора 0,2-6,0% метилата натрия или калия от массы реакционной смеси, при повышенных температуре и давлении, при этом в реакционную смесь добавляют 0,005-0,15 моль/л оксаперфторал-кансульфоната натрия или калия (Патент РФ №2126788).

Недостатком данного способа является низкое качество получаемого продукта, содержащего серосодержащие примеси, а также высокий расход оксида углерода в пересчете на количество получаемого продукта.

Известен способ получения метилформиата путем дегидрирования метилового спирта в газовой фазе при температуре 150-350°С и атмосферном давлении в присутствии медьсодержащего катализатора, содержание элементов в котором, в пересчете на металлы, составляет, ат. %: медь 10-30, цинк 10-50, алюминий, и/или хром, и/или цирконий, или кремний (Патент РФ №2185370).

Недостатком известного способа является недостаточно высокий выход готового продукта, использование катализаторов, не выпускаемых промышленностью, низкое качество готового продукта, высокий расход оксида углерода.

Известен способ получения метилформиата из газа, содержащего смесь окиси углерода и водорода. Смесь водорода и окиси углерода обрабатывают щелочью с образованием формиата щелочного металла и очищенного водорода, затем полученный формиат щелочного металла растворяют в воде и обрабатывают серной кислотой с образованием муравьиной кислоты, отделяя при этом сернистые примеси, которую восстанавливают до метилового спирта водородом с использованием катализатора гидрирования, где восстановление муравьиной кислоты осуществляют до конверсии 50-90 мол. %, охлажденную смесь муравьиной кислоты и метилового спирта ректифицируют в присутствии кислотного катализатора, этерифицируя реакцией до метилформиата (Патент РФ №2377232).

Недостатком данного способа выступает высокая сложность технологического процесса с применением высоких давлений и температур с использованием большого числа различных реактивов и дорогостоящего катализатора при большом расходе оксида углерода.

Для получения метилформиата, меченого изотопом углерода, расход оксида изотопа углерода является критически важным показателем вследствие высокой стоимости последнего.

Техническим результатом настоящего изобретения служит снижение расхода оксида углерода и повышение выхода и чистоты готовой продукции.

Технический результат достигается тем, что предварительно получают формиат натрия, меченый изотопом углерода 13С, путем обработки предварительно приготовленного раствора гидроксида натрия в метаноле с концентрацией, близкой к насыщению, моноксидом изотопа углерода 13С при температуре 80-120°С и давлении 1,5…2,5 МПа в течение 2…2,5 часов, затем последовательно смешивают полученный формиат натрия, меченый изотопом углерода, с избытком метанола и избытком концентрированной серной кислоты, после чего смесь кипятят в течение 1,5…2 часов, а затем выделяют метилформиат, меченый изотопом углерода 13С.

Такая технология позволяет, при достаточно мягких условиях обработки моноксидом изотопа углерода раствора в метаноле гидроксида натрия, обеспечивать высокую степень связывания изотопа углерода с высоким выходом соответствующего формиата натрия. В свою очередь, последовательное смешивание полученного формиата натрия, меченого изотопом углерода, с избытком метанола и избытком концентрированной серной кислоты с последующим кипячением смеси в течение 1,5…2 часов позволяет максимально повысить конверсию формиата натрия в метилформиат, сохраняя высокий выход готового продукта и низкие потери дорогостоящего оксида изотопа углерода.

Способ иллюстрируют следующие примеры.

Пример 1

6,7 г (0,168 моль) гидроксида натрия в атмосфере азота растворяют в 30 мл метанола и по тонкому стальному капилляру подают в предварительно вакуумированный автоклав объемом 50 мл. Далее в автоклав из заранее взвешенной емкости шприцевым насосом подают 13СО (изотопная чистота 99%). Содержимое автоклава перемешивают при температуре 100°С в течение 2,5 часов, поддерживая давление 1,5 МПа. После чего автоклав охлаждают и с помощью насоса возвращают непрореагировавший 13СО обратно в исходную емкость, по результатам взвешивания расход 13СО 4,95 г (0,171 моль). Выпавший осадок меченого формиата натрия отфильтровывают, промывают на фильтре небольшим количеством метанола и высушивают в вакууме при нагревании. Получают 10,65 г (0,154 моль) продукта. Объединенные маточные растворы частично упаривают и аналогичным образом выделяют дополнительно еще 0,76 г (0,011 моль) меченого формиата натрия. Суммарный выход 11,41 г (0,165 моль) или 96,5% от теоретического в расчете на 13СО, включая механические потери газа при перекачивании. Спектр 13С-ЯМР (D2O) 168.9 м.д. Спектр 1Н ЯМР (D2O) 8,3 м.д. (d, 1J H-13C = 185.3 Hz, H13CO2Na), 8,3 м.д. (s, Н12CO2Na). Изотопная чистота по данным 1Н ЯМР 99% соответствует изотопной чистоте исходного 13СО. Элементный анализ: найдено С 18,57%, Н 1,6%, Na 33,1%, вычислено для 13CHO2Na С 18,94%, Н 1,46%, Na 33,32%. Полученный меченый формиат натрия (11,41 г, 0,165 моль) загружают в трехгорлую колбу объемом 100 мл, снабженную капельной воронкой, термометром и обратным холодильником, и смешивают его с 43 мл метанола при перемешивании. Не прекращая перемешивание, через капельную воронку подают по каплям 18,2 г (0,182 моль) концентрированной серной кислоты в течение 1 часа. Реакционную массу кипятят 1,5 часа и отгоняют метилформиат 13С Ткип=31-32°С. Выход 9,65 г (0,158 моль) или 96% от теоретического, чистота по ГЖХ более 99%. Суммарный выход по двум стадиям составляет 93% от теоретического в расчете на 13СО.

Пример 2

8 г (0,2 моль) гидроксида натрия в атмосфере азота растворяют в 36 мл метанола и по тонкому стальному капилляру подают в предварительно вакуумированный автоклав объемом 50 мл. Далее в автоклав из заранее взвешенной емкости шприцевым насосом подают 13СО (изотопная чистота 99%). Содержимое автоклава перемешивают при температуре 80°С в течение 2 часов, поддерживая давление 2,5 МПа. После чего автоклав охлаждают и с помощью насоса возвращают непрореагировавший 13СО обратно в исходную емкость, по результатам взвешивания расход 13СО 5,91 г (0,204 моль). Полученную суспензию меченого формиата натрия разбавляют 15 мл метанола и переносят в трехгорлую колбу объемом 100 мл, снабженную капельной воронкой, термометром и обратным холодильником. Через капельную воронку при интенсивном перемешивании подают по каплям 21,7 г (0,217 моль) концентрированной серной кислоты в течение 1 часа. Реакционную массу кипятят 2 часа и отгоняют метилформиат 13С Ткип=31-32°С. Выход 11,83 г (0,194 моль) или 95% от теоретического в расчете на 13СО, включая механические потери газа при перекачивании, чистота по ГЖХ более 99%.

Пример 3

Процесс осуществляют аналогично примеру 1, но обработку гидроксида натрия моноксидом изотопа углерода ведут в автоклаве при 120°С в течение 2 часов при давлении 1,8 МПа. Выход готового продукта 93,5% от теоретического в расчете на 13СО, чистота по ГЖХ более 99%.

Пример 4

Процесс осуществляют аналогично примеру 2, но смесь формиата натрия с метанолом и концентрированной серной кислотой кипятят 1,5 часа. Выход готового продукта 94% от теоретического в расчете на 13СО, чистота по ГЖХ более 99%.

Данная технология позволяет при низких температурах и давлении обеспечивать высокую конверсию дорогостоящего сырья в готовый продукт при высокой его чистоте.

Способ получения метилформиата, меченого стабильным изотопом углерода С, включающий получение формиата натрия, меченого изотопом углерода С, путем обработки предварительно приготовленного раствора гидроксида натрия в метаноле с концентрацией, близкой к насыщению, моноксидом изотопа углерода при температуре 80-120°С и давлении 1,5…2,5 МПа в течение 2…2,5 часов, последовательное смешивание полученного формиата натрия, меченого изотопом углерода, с избытком метанола и избытком концентрированной серной кислоты, после чего смесь кипятят в течение 1,5…2 часов, а затем выделяют метилформиат, меченый изотопом углерода С.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-27 of 27 items.
20.05.2016
№216.015.3f0e

Гидрид-карбонильный полифосфитный комплекс родия со смешанными фосфорорганическими лигандами для катализа процесса гидроформилирования олефинов

Изобретение относится к гидрид-карбонильному полифосфитному комплексу родия со смешанными фосфорорганическими лигандами. Комплекс имеет общую формулу HRh(CO)(A)(B), где А - полифосфитный лиганд общей формулы: в которой k+m=2, причем возможно k=0 или m=0; Х - углеводородный радикал, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584952
Дата охранного документа: 20.05.2016
27.05.2016
№216.015.4255

Способ непрерывного гидроформилирования олефинов c-c

Изобретение относится к способу непрерывного гидроформилирования олефинов С-С. Способ включает подачу в реактор сырья, синтез-газа и рециркулирующего катализаторного раствора, содержащего комплексы родия, фосфорорганические лиганды и тяжелые побочные продукты, проведение химической реакции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585285
Дата охранного документа: 27.05.2016
13.01.2017
№217.015.80c3

Способ гидроформилирования олефинов с6-с9 в спирты с7-с10

Настоящее изобретение относится к способу гидроформилирования олефинов С6-С9 в спирты С7-С10, которые используются в качестве пластификаторов полимеров, детергентов, высокооктановой добавки к автомобильным бензинам, для производства смазочных масел, гидравлических жидкостей. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602239
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.bc71

Способ переработки высококипящих побочных продуктов процесса получения этриола

Изобретение относится к способу переработки высококипящих побочных продуктов процесса получения этриола конденсацией н-бутираля с формальдегидом. Ди-ТМП с чистотой 98 мас.% и выше выделяют последовательной перекристаллизацией кубового остатка вакуумной перегонки этриола-сырца сначала из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616004
Дата охранного документа: 12.04.2017
15.02.2019
№219.016.ba81

Катализатор для получения синтетических легких олефинов c-c из синтез-газа и способ его получения

Катализатор для получения легких олефинов С-С по методу Фишера-Тропша содержит кобальт и железо на мезопористом носителе, представляющем собой мезопористый оксид алюминия со средним диаметром пор 6-12 нм, общим объемом пор 0,85-1,10 см/г, долей мезопор не менее 90% и удельной площадью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679801
Дата охранного документа: 13.02.2019
13.12.2019
№219.017.eca0

Катализатор гидроочистки бензина каталитического крекинга и способ его получения

Катализатор гидроочистки бензина каталитического крекинга получен сульфидированием состава, содержащего, масс.%: оксид кобальта или оксид никеля 2,0-6,0, оксид молибдена 6,0-18,0, носитель, в составе которого оксид магния 0,25-1,0, оксид алюминия остальное. Мольное отношение оксида алюминия к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708643
Дата охранного документа: 10.12.2019
27.05.2020
№220.018.2101

Способ получения катализатора изомеризации 5-винил-2-норборнена в 5-этилиден-2-норборнен

Изобретение относится к способу получения катализатора изомеризации 5-винил-2-норборнена. Для получения катализатора изомеризации 5-винил-2-норборнена основный γ-AlO с размером частиц 50-200 мкм обрабатывают водным раствором гидроксида натрия с концентрацией 10-30 масс. % в пересчете на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721911
Дата охранного документа: 25.05.2020
Showing 31-39 of 39 items.
19.06.2019
№219.017.8705

Способ получения альдегидов c-c

Изобретение относится к способу получения альдегидов С-С, заключающийся в том, что олефины подвергают гидроформилированию в присутствии каталитической системы, содержащей родий, полифосфитный лиганд, имеющий общую формулу: где k+m≥2, причем, возможно, k=0 или m=0; X - углеводородный радикал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354642
Дата охранного документа: 10.05.2009
19.06.2019
№219.017.872b

Катализатор гидроформилирования олефинов c-c, способ его получения (варианты) и способ получения альдегидов c-c

Изобретение относится основному органическому, тонкому органическому и нефтехимическому синтезу и может быть использовано для гидроформилирования α-олефинов в соответствующие альдегиды. Катализатор получения альдегидов С-С гидроформилированием соответствующих олефинов, представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352552
Дата охранного документа: 20.04.2009
19.06.2019
№219.017.886d

Катализатор для гидроформилирования олефинов c, способ его получения и способ получения альдегидов c

Изобретение относится к основному органическому, тонкому органическому и нефтехимическому синтезу и касается катализатора синтеза альдегидов С из олефинов С, окиси углерода и водорода методом гидроформилирования, способа получения указанного катализатора и способа получения альдегидов С с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320412
Дата охранного документа: 27.03.2008
13.01.2020
№220.017.f4d1

Ингибитор коррозии и способ его получения

Изобретение относится к ингибиторам коррозии, которые используются в нефтегазодобывающей промышленности, в частности, к составам, применяемым в качестве ингибиторов коррозии в минерализованных средах. Способ включает получение активной основы реакцией триэтилентетрамина и жирных кислот...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710700
Дата охранного документа: 09.01.2020
28.03.2020
№220.018.1116

Состав для предотвращения асфальтосмолопарафиновых отложений

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам для предотвращения отложения асфальтенов, смол и парафинов, и может быть использовано в процессах добычи, транспорта и хранения нефти. Состав ингибитора образования асфальтосмолопарафиновых отложений содержит, масс....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717859
Дата охранного документа: 26.03.2020
04.05.2020
№220.018.1af7

Состав для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для удаления и растворения асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) с поверхности скважинного и нефтепромыслового оборудования, в резервуарах и нефтесборных коллекторах, напорных и магистральных трубопроводах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720435
Дата охранного документа: 29.04.2020
21.06.2020
№220.018.28e3

Состав для предотвращения кальциевых солеотложений

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к составам для предотвращения осаждения неорганических солей при добыче и транспорте нефти. Состав для предотвращения кальциевых солеотложений, включающий нитрилотриметилфосфоновую кислоту - НТФ, оксиэтилидендифосфоновую кислоту - ОЭДФ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723809
Дата охранного документа: 17.06.2020
21.06.2020
№220.018.28f0

Состав для ингибирования образования газовых гидратов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при добыче, подготовке и транспортировке углеводородного сырья. Состав для ингибирования образования газовых гидратов, содержащий термодинамический ингибитор - метанол и этиленгликоль, кинетический ингибитор и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723801
Дата охранного документа: 17.06.2020
21.06.2020
№220.018.290f

Взаимный растворитель для обработки призабойной зоны пласта

Изобретение относится к нефтедобыче и может быть использовано при кислотных, щелочных и других видах обработок пласта. Технический результат - широкий диапазон совместимости с водной и нефтяной фазами, низкая высаливающая способность, высокая технологическая эффективность для снятия водной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723810
Дата охранного документа: 17.06.2020
+ добавить свой РИД