×
13.01.2017
217.015.842c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СИНТЕЗА АЗОПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДНЫХ 2-НАФТОЛА ИЗ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области органической химии, конкретно к способу синтеза соединений указанной ниже общей формулы, в которой R означает 2-СООН, 4-СООН, 2-NO, 4-NO, 2-МеО, 4-МеО и 4-СН, из ароматических аминов в водной среде. Согласно предлагаемому способу проводят диазотирование и азосочетание при температуре 18-20°C. При этом в дистиллированной воде растворяют в качестве исходного субстрата ароматический амин и п-толуолсульфокислоту, добавляют нитрит натрия и затем 10%-ный щелочной раствор 2-нафтола, после чего реакционную массу обрабатывают соляной кислотой до pH 4-5, осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой. Способ позволяет получать целевые азопродукты с высокими выходами без использования органических растворителей. 1 табл., 8 пр.

Изобретение относится к области органической химии, в частности диазотированию-азосочетанию для получения 2-(-2-гидрокси-нафталин-1-азо)-бензойной кислоты и других азопроизводных 2-нафтола.

Известны способы синтеза 2-(-2-гидрокси-нафталин-1-азо)-бензойной кислоты посредством двух последовательных процессов [Churkina, L. N.; Belyaev, Е. Yu.; Kazak, Yu. Yu. Russ. J. Org. Chem., 2001, vol. 37, p. 680-682]. На первой стадии проводят образование ароматической соли диазония из соответствующего триазена в растворе уксусной кислоты в присутствии концентрированной соляной кислоты. Стадию получения ароматической соли диазония проводят при температуре 0-5°C. Далее к полученной in situ ароматической соли диазония прибавляют щелочной водный раствор 2-нафтола. В результате образуется осадок красного цвета с выходом целевого продукта 96%.

Наиболее близким является способ получения 2-(-2-гидрокси-нафталин-1-азо)-бензойной кислоты из 2-аминобензойной кислоты [Mirjalili, М.; Zahed, F.; Hassanabadi А.E-J. Chem., 2012, vol. 9, p. 1042-1046], в котором на стадии диазотирования ароматического амина не требуется жесткого температурного контроля. В качестве кислотной составляющей при диазотировании ароматического амина используют наноразмерный силикагель, который предварительно обрабатывают тионилхлоридом при температуре 70°C в течение 1 часа с последующей вакуумной сушкой 24 часа. Непосредственно процесс диазотирования проводят в растворе ацетона в присутствии нитрита натрия при температуре 18-20°C, количество исходного органического субстрата используют 1 ммоль. Далее проводят азосочетание с 2-нафтолом в растворе ацетона с добавками 5% раствора гидроксида натрия при комнатной температуре. Полученный осадок отфильтровывают. Выход готового продукта составляет 92%.

Недостатком способа является использование органического растворителя. Кроме того, способ требует предварительной обработки наноразмерного силикагеля токсичным реагентом (тионилхлоридом) при высокой температуре, что затрудняет масштабирование процесса и использование его для промышленных методов.

Задачей способа является разработка и масштабирование экологического способа синтеза 2-(-2-гидрокси-нафталин-1-азо)-бензойной кислоты и других азопроизводных 2-нафтола в водной среде при комнатной температуре.

Способ синтеза соединений соединений общей формулы , где R1 означает 2-СООН, 4-СООН, 2-NO2, 4-NO2, 2-МеО, 4-МеО, 4-С4Н9, из ароматических аминов в водной среде, в котором проводят диазотирование и азосочетание при температуре 18-20°C.

В заявляемом способе в дистиллированной воде растворяют в качестве исходного субстрата ароматический амин и п-толуолсульфокислоту, добавляют нитрит натрия и после полной конверсии исходного ароматического амина добавляют 10% щелочной раствор 2-нафтола. Реакция протекает при температуре 18-20°C, выпадает осадок красного цвета, затем реакционную массу обрабатывают соляной кислотой до pH 4-5, осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой.

Выход готового продукта составляет от 98-99,5%.

Технический результат достигается применением водного растворителя в качестве среды для диазотирования исходного ароматического амина в присутствии п-толуолсульфокислоты и нитрита натрия. Эта система позволяет синтезировать соответствующие арендиазоний тозилаты. Ранее было показано, что все арендиазоний тозилаты [Filimonov, V.D.; Trusova, М.Е.; Postnikov, P.S. Org.Lett., 2008, vol. 10, p. 3961-3964] обладают высокой растворимостью в воде и стабильностью, что в свою очередь позволяет проводить диазотирование при комнатной температуре. Далее к водному раствору арендиазоний тозилата прибавляют 10% щелочной раствор 2-нафтола:

При добавлении 10% щелочного раствора 2-нафтола мгновенно образуется ярко красный осадок целевого продукта. Через 5 минут к реакционной массе добавляют 5% раствор соляной кислоты до pH 4-5, после отфильтровывают целевой продукт. Выход готового продукта составляет 99%.

При масштабировании процесса была увеличена загрузка 2-аминобензойной кислоты с 5 ммоль до 200 ммоль (27,4 г). Соотношение реагентов, время реакции и температурные режимы оставались точно такие же, как и при диазотировании меньшего количества 2-аминобензойной кислоты. Выход готового азопродукта составил от 98-99,5%, 58,6 г. Тпл.=272°C, Тпл.лит.=272°C [Churkina, L.N.; Belyaev, Е.Yu.; Kazak, Yu. Yu. Russ. J. Org. Chem., 2001, vol. 37, p. 680-682].

Кроме того, нами показано, что предложенный метод диазотирования-азосочетания реализуется и на других ароматических аминах.

В таблице 1 приведены данные по получению азокрасителей из соответствующих ароматических аминов общей формулой и загрузкой 5 ммоль:

Структуры полученных азопродуктов доказаны с помощью ЯМР-спектроскопии, у всех продуктов температуры плавления совпадают с литературными данными.

Пример 1. 0,685 г (5 ммоль) 2-аминобензойной кислоты растворяют в 15 мл дистиллированной воды, добавляют 2,85 г (15 ммоль) п-толуолсульфокислоты. Образуется белый творожистый осадок аммонийной соли 2-аминобензойной кислоты. Далее к реакционной массе добавляют водный раствор NaNO2 (1,035 г, 15 ммоль в 5 мл дистиллированной воды). В момент добавления водного раствора NaNO2 происходит постепенное растворение осадка и образование 2-карбоксибензолдиазоний тозилата. После окончания диазотирования (контроль ТСХ элюент гексан: этилацетат 3:2) к реакционной массе добавляют 10% щелочной раствор 2-нафтола (0,792 г, 5,5 ммоль 2-нафтола в 20 мл 10% раствора NaOH). Мгновенно выпадает осадок красного цвета, pH 6-7. После прибавления всего раствора 2-нафтола к реакционной массе добавляют 5% раствор соляной кислоты до pH 4-5. Далее осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой на фильтре. Выход готового продукта составляет 99%, Тпл. 272°C.

Пример 2. 0,69 г (5 ммоль) 4-нитроанилина растворяют в 15 мл дистиллированной воды, добавляют 2,85 г (15 ммоль) п-толуолсульфокислоты. Образуется белый творожистый осадок аммонийной соли 4-нитроанилина. Далее к реакционной массе добавляют водный раствор NaNO2 (1,035 г, 15 ммоль в 5 мл дистиллированной воды). В момент добавления водного раствора NaNO2 происходит постепенное растворение осадка и образование 4-нитробензолдиазоний тозилата. После окончания диазотирования (контроль ТСХ элюент гексан:этилацетат 3:2) к реакционной массе добавляют 10% щелочной раствор 2-нафтола (0,792 г, 5,5 ммоль 2-нафтола в 20 мл 10% раствора NaOH). Мгновенно выпадает осадок красного цвета, pH 6-7. После прибавления всего раствора 2-нафтола к реакционной массе добавляют 5% раствор соляной кислоты до pH 4-5. Далее осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой на фильтре. Выход готового продукта составляет 98%, Тпл. 244°C.

Пример 3. 0,69 г (5 ммоль) 2-нитроанилина растворяют в 15 мл дистиллированной воды, добавляют 2,85 г (15 ммоль) п-толуолсульфокислоты. Образуется белый творожистый осадок аммонийной соли 2-нитроанилина. Далее к реакционной массе добавляют водный раствор NaNO2 (1,035 г, 15 ммоль в 5 мл дистиллированной воды). В момент добавления водного раствора NaNO2 происходит постепенное растворение осадка и образование 2-нитробензолдиазоний тозилата. После окончания диазотирования (контроль ТСХ элюент гексан: этилацетат 3:2) к реакционной массе добавляют 10% щелочной раствор 2-нафтола (0,792 г, 5,5 ммоль 2-нафтола в 20 мл 10% раствора NaOH). Мгновенно выпадает осадок красного цвета, pH 6-7. После прибавления всего раствора 2-нафтола к реакционной массе добавляют 5% раствор соляной кислоты до pH 4-5. Далее осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой на фильтре. Выход готового продукта составляет 96%, Тпл. 209°C.

Пример 4. 0,615 г (5 ммоль) 4-метоксианилина растворяют в 15 мл дистиллированной воды, добавляют 2,85 г (15 ммоль) п-толуолсульфокислоты. Образуется белый творожистый осадок аммонийной соли 4-метоксианилина. Далее к реакционной массе добавляют водный раствор NaNO2 (1,035 г, 15 ммоль в 5 мл дистиллированной воды). В момент добавления водного раствора NaNO2 происходит постепенное растворение осадка и образование 4-метоксибензолдиазоний тозилата. После окончания диазотирования (контроль ТСХ элюент гексан: этилацетат 3:2) к реакционной массе добавляют 10% щелочной раствор 2-нафтола (0,792 г, 5,5 ммоль 2-нафтола в 20 мл 10% раствора NaOH). Мгновенно выпадает осадок красного цвета, pH 6-7. После прибавления всего раствора 2-нафтола к реакционной массе добавляют 5% раствор соляной кислоты до pH 4-5. Далее осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой на фильтре. Выход готового продукта составляет 97%, Тпл. 134-136°C.

Пример 5. 0,615 г (5 ммоль) 2-метоксианилина растворяют в 15 мл. дистиллированной воды, добавляют 2,85 г (15 ммоль) п-толуолсульфокислоты. Образуется белый творожистый осадок аммонийной соли 2-метоксианилина. Далее к реакционной массе добавляют водный раствор NaNO2 (1,035 г, 15 ммоль в 5 мл дистиллированной воды). В момент добавления водного раствора NaNO2 происходит постепенное растворение осадка и образование 2-метоксибензолдиазоний тозилата. После окончания диазотирования (контроль ТСХ элюент гексан: этилацетат 3:2) к реакционной массе добавляют 10% щелочной раствор 2-нафтола (0,792 г, 5,5 ммоль 2-нафтола в 20 мл 10% раствора NaOH). Мгновенно выпадает осадок красного цвета, pH 6-7. После прибавления всего раствора 2-нафтола к реакционной массе добавляют 5% раствор соляной кислоты до pH 4-5. Далее осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой на фильтре. Выход готового продукта составляет 98%, Тпл. 179-181°C.

Пример 6. 0,685 г (5 ммоль) 4-аминобензойной кислоты растворяют в 15 мл дистиллированной воды, добавляют 2,85 г (15 ммоль) п-толуолсульфокислоты. Образуется белый творожистый осадок аммонийной соли 4-аминобензойной кислоты. Далее к реакционной массе добавляют водный раствор NaNO2 (1,035 г, 15 ммоль в 5 мл дистиллированной воды). В момент добавления водного раствора NaNO2 происходит постепенное растворение осадка и образование 4-карбоксибензолдиазоний тозилата. После окончания диазотирования (контроль ТСХ элюент гексан: этилацетат 3:2) к реакционной массе добавляют 10% щелочной раствор 2-нафтола (0,792 г, 5,5 ммоль 2-нафтола в 20 мл 10% раствора NaOH). Мгновенно выпадает осадок красного цвета, pH 6-7. После прибавления всего раствора 2-нафтола к реакционной массе добавляют 5% раствор соляной кислоты до pH 4-5. Далее осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой на фильтре. Выход готового продукта составляет 99%, Тпл. 299-300°C.

Пример 7. 0,685 г (5 ммоль) 4-бутиланилина растворяют в 15 мл дистиллированной воды, добавляют 2,85 г (15 ммоль) п-толуолсульфокислоты. Образуется белый творожистый осадок аммонийной соли 4-бутиланилина. Далее к реакционной массе добавляют водный раствор NaNO2 (1,035 г, 15 ммоль в 5 мл дистиллированной воды). В момент добавления водного раствора NaNO2 происходит постепенное растворение осадка и образование 4-бутилбензолдиазоний тозилата. После окончания диазотирования (контроль ТСХ элюент гексан: этилацетат 3:2) к реакционной массе добавляют 10% щелочной раствор 2-нафтола (0,792 г, 5,5 ммоль 2-нафтола в 20 мл 10% раствора NaOH). Мгновенно выпадает осадок красного цвета, pH 6-7. После прибавления всего раствора 2-нафтола к реакционной массе добавляют 5% раствор соляной кислоты до pH 4-5. Далее осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой на фильтре. Выход готового продукта составляет 96%, Тпл. 79-81°C.

Пример 8. 27,4 г (200 ммоль) 2-аминобензойной кислоты растворяют в 150 мл. дистиллированной воды, добавляют 114 г (600 ммоль) п-толуолсульфокислоты. Образуется белый творожистый осадок аммонийной соли 2-аминобензойной кислоты. Далее к реакционной массе добавляют водный раствор NaNO2 (41,4 г, 600 ммоль в 100 мл дистиллированной воды). В момент добавления водного раствора NaNO2 происходит постепенное растворение осадка и образование 2-карбоксибензолдиазоний тозилата. После окончания диазотирования (контроль ТСХ элюент гексан: этилацетат 3:2) к реакционной массе добавляют 10% щелочной раствор 2-нафтола (31,6 г, 220 ммоль 2-нафтола в 200 мл 10% раствора NaOH). Мгновенно выпадает осадок красного цвета, pH 6-7. После прибавления всего раствора 2-нафтола к реакционной массе добавляют 5% раствор соляной кислоты до pH 4-5. Далее осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой на фильтре. Выход готового продукта составляет 99%, Тпл. 272°C.

Таким образом, сочетание диазотирования ароматического амина, в том числе 2-аминобензойной кислоты, в водной среде, с последующим азосочетанием позволяет получать соответствующий азопродукт с высокими выходами без использования агрессивных органических растворителей и реагентов. Более того, описанный процесс легко подвергается масштабированию до 100-200 ммоль исходного органического субстрата.

Способ синтеза соединений общей формулы , где R означает 2-СООН, 4-СООН, 2-NO, 4-NO, 2-МеО, 4-МеО, 4-СН, из ароматических аминов в водной среде, в котором проводят диазотирование и азосочетание при температуре 18-20°C, отличающийся тем, что в дистиллированной воде растворяют в качестве исходного субстрата ароматический амин и п-толуолсульфокислоту, добавляют нитрит натрия и затем 10%-ный щелочной раствор 2-нафтола, реакционную массу обрабатывают соляной кислотой до pH 4-5, осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой.
СПОСОБ СИНТЕЗА АЗОПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДНЫХ 2-НАФТОЛА ИЗ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 86 items.
01.09.2019
№219.017.c5c5

Устройство для измерения сопротивления изоляции

Изобретение относится к области измерения электрических величин, а именно к электроизмерительной технике, и может быть использовано для измерения сопротивления изоляции кабелей, конденсаторов и других объектов. Устройство для измерения сопротивления изоляции содержит источник опорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698505
Дата охранного документа: 28.08.2019
02.10.2019
№219.017.cc65

Способ рециклинга отходов гранатового песка от гидроабразивной резки

Изобретение относится к области рециклинга абразивов, применяемых в гидроабразивной резке материалов, и может быть использовано как в общем технологическом цикле резки, так и отдельно от установки гидроабразивной резки для регенерации используемых абразивов, в частности гранатового песка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701017
Дата охранного документа: 24.09.2019
22.10.2019
№219.017.d8f4

Устройство компенсации собственных колебаний иглы зонда сканирующего микроскопа

Изобретение относится к технике сканирующего зонда, а именнок мониторингу положения зонда с помощью оптических средств и может быть использовано в туннельной, атомно-силовой, емкостной и других видах сканирующей зондовой микроскопии. Устройство компенсации собственных колебаний иглы зонда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703607
Дата охранного документа: 21.10.2019
26.10.2019
№219.017.dac8

Тренажер

Изобретение относится к устройствамдля тренировки быстроты или координации движений, а именно к балансировочным устройствам, и может быть использовано в тренажерных залах, в быту или в офисе для проведения тренировки или профилактического лечения вестибулярного аппарата. Тренажер содержит полый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704143
Дата охранного документа: 24.10.2019
15.11.2019
№219.017.e27c

Способ определения параметров электродвигателя постоянного тока

Изобретение относится к автоматизированному электроприводу и может быть использовано для определения параметров электродвигателей постоянного тока. Способ определения параметров двигателя постоянного тока заключается в том, что одновременно измеряют мгновенные величины тока и напряжения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705939
Дата охранного документа: 12.11.2019
15.11.2019
№219.017.e294

Двухканальный сцинтилляционный счетчик ионизирующего излучения

Изобретение относится к области измерения ядерных излучений. Двухканальный сцинтилляционный счетчик ионизирующего излучения двух различных потоков энергий содержит сцинтиллятор, связанный через оптический герметик с кремниевым фотоэлектронным умножителем, источник питания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705933
Дата охранного документа: 12.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8be

Состав и способ получения материала, поглощающего электромагнитное излучение

Использование: для поглощения электромагнитного излучения в диапазоне высоких частот. Сущность изобретения заключается в том, что состав для получения материала, поглощающего электромагнитное излучение, включает стекло и карбид кремния, при этом в качестве стекла содержит жидкое стекло с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707656
Дата охранного документа: 28.11.2019
14.12.2019
№219.017.edf9

Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат: увеличение величины и мощности импульса тока в нагрузке путём увеличения доли энергии, передаваемой в нагрузку. Для этого предложен индуктивно-импульсный генератор, который содержит первую катушку индуктивности, подключённую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708937
Дата охранного документа: 12.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7f9

Способ обработки информации сигналов многовходовой системы

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для обработки данных. Техническим результатом является определение значений плотности и функции распределения вероятностей выходного сигнала. Способ содержит этапы: формируют и запоминают дискретные значения выходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711472
Дата охранного документа: 17.01.2020
04.02.2020
№220.017.fdb6

Устройство для исследования процесса горения порошков металлов или их смесей

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно неразрушающего контроля и диагностики оптическими методами, и может быть использовано для исследования процессов высокотемпературного горения порошков металлов, а также процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712756
Дата охранного документа: 31.01.2020
Showing 51-56 of 56 items.
19.01.2018
№218.016.03b6

Механизм для импульсной подачи сварочной проволоки

Изобретение относится к области технологического сварочного оборудования, предназначенного для импульсной подачи сварочной проволоки в зону горения дуги при механизированной дуговой сварке в среде защитных газов. Механизм содержит корпус, внутри которого расположены две электромагнитные катушки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630404
Дата охранного документа: 07.09.2017
17.02.2018
№218.016.2de2

Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для питания ускорителей, плазмотронов, лазеров и т.д. Технический результат - повышение надежности работы. Индуктивно-импульсный генератор содержит повышающий трансформатор, катушку индуктивности, имеющую от 1.1 до 2 раз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643665
Дата охранного документа: 02.02.2018
16.06.2018
№218.016.620d

Средство, обладающее противовоспалительным и анальгезирующим действием

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и представляет собой средство, обладающее противовоспалительным и анальгезирующим действием, представляющее собой метиловый эфир 4-(бета-д-глюкопиранозилокси) бензойной кислоты. Изобретение обеспечивает расширение арсенала средств,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657803
Дата охранного документа: 15.06.2018
12.11.2018
№218.016.9c60

Модель конвективного радиационного теплопереноса в рабочей зоне газогенераторной установки газификации твердых топлив для энергетики и промышленности

Программа предназначена для решения задач переноса массы, импульса и энергии в рабочей зоне газогенераторной установки с учетом конвективного радиационного переноса и может применяться в прикладных научных исследованиях с целью создания установок газификации твердых топлив для энергетики и...
Тип: Программа для ЭВМ
Номер охранного документа: 2017615898
Дата охранного документа: 25.05.2017
03.08.2019
№219.017.bc8e

Способ получения микрочастиц ноль-валентного железа, иммобилизованных терапевтическим агентом

Изобретение относится к получению микрочастиц ноль-валентного железа, иммобилизованных терапевтическим агентом. Смешивают часть водного раствора гексагидрата железа (III) хлорида и часть водного раствора натрия борогидрида в атмосфере аргона. К полученной смеси добавляют оставшиеся части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696303
Дата охранного документа: 01.08.2019
21.05.2023
№223.018.6adc

Способ получения металлоорганического каркасного материала uio-66 для очистки воды от 1,4-дихлорбензола

Изобретение относится к переработке использованных бутылок из полиэтилентерефталата для использования при очистке воды от 1,4-дихлорбензола. Предложен способ получения металлоорганического каркасного материала UiO-66, включающий добавление к мелко нарезанной стружке использованных бутылок из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795682
Дата охранного документа: 05.05.2023
+ добавить свой РИД