×
29.05.2018
218.016.5476

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения вторичных аминов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к улучшенному способу получения вторичных аминов. Получаемые амины находят применение в фармацевтической, сельскохозяйственной промышленности и при производстве пластических масс. Способ заключается в том, что проводят гидрирование карбонитрилов молекулярным водородом в присутствии наноразмерного никелевого катализатора, при котором наночастицы никеля иммобилизованы на цеолит, преимущественно марки NaX. Согласно способу реагенты подают на катализатор прямоточно двумя потоками, первый из которых - водород, подаваемый с расходом 1500-2000 мл/(кг⋅ч), второй - нитрил, подаваемый с расходом 0,9-2,7 мл/(кг⋅ч), и реакцию ведут при температуре 200-220°С. Катализатор получают путем пропитки цеолита водным раствором гексагидрата хлорида никеля, с последующим восстановлением ионов никеля тетрагидроборатом натрия в воде и сушкой полученного катализатора в потоке водорода непосредственно перед реакцией. Способ позволяет получить вторичные амины симметричного строения с высоким выходом (64,4-97%) и высокой селективностью. 5 пр.

Изобретение относится к получению вторичных аминов, конкретно к новому способу гидрирования нитрилов, который позволяет получать вторичные амины симметричного строения, находящие применение в фармацевтической, сельскохозяйственной промышленности и при производстве пластических масс.

Известен способ получения вторичных аминов из соответствующих сульфамидов. N,N-дизамещенные сульфамиды подвергают гидролизу 20-30%-ной серной кислотой в тефлоновом автоклаве под воздействием микроволнового поля мощностью 350 Вт в течение 0,5 ч. Выходы составили от 60 до 95% [Патент RU 2148055, МПК С07С 209/62, C07D 211/04, C07D 487/04, 27.04.2000].

Недостатками такого способа является применение кислоты для проведения процесса и использование специального оборудования, устойчивого к действию агрессивных сред и микроволнового излучения.

Известен способ получения вторичных аминов гидрированием иминов газообразным водородом в присутствии катализатора. В качестве катализатора используют наночастицы никеля, получаемые in situ восстановлением хлорида никеля (II) боргидридом натрия в соотношении 1:2 соответственно. Процесс проводят при атмосферном давлении водорода в среде изопропанола или трет-бутанола при температуре 60-70°С в течение 8-12 часов [Патент RU 2523456, МПК С07С 209/52, С07С 211/45, B82Y 99/00, 20.07.2014].

Недостатками данного способа являются применение растворителей, усложняющее выделение продукта и невозможность регенерации катализатора.

Известен способ получения вторичных аминов восстановительным алкилированием первичных аминов в присутствии молекулярного водорода при температуре 120°С и давлении от 7 до 200 атм на палладиевом катализаторе. Выход вторичного амина составил 95-97% [Патент US 015016, МПК С07С 29/26, 22.01.2004].

Недостатком данного способа являются применение высокого давления до 200 атм, что требует использования специального оборудования.

Известен способ получения вторичных аминов каталитическим гидрированием нитрилов в газовой фазе. В качестве катализатора используют никель, нанесенный на носитель, содержащий фосфат олова и оксид алюминия или смешанный оксид алюминия-галлия. Процесс ведут в токе водорода при атмосферном давлении и температуре 125°С. Конверсия нитрила на таком типе катализаторов достигала 9,8-100%), а селективность в отношении вторичного амина 33,1-44% [Gas-phasehydrogenationofacetonitrileovernickelsupportedonalumina-andmixedalumina/galliumoxide-pillaredtinphosphatecatalysts / P. P. Maireles-Torres, E. A. // J. Mol. Catal. A: Chem. - 2001. - Vol 168, issue 1-2. - pp. 279-287].

Недостатками такого процесса являются сложность синтеза катализатора, низкая селективность в отношении вторичного амина, дезактивация катализатора.

Известен способ получения вторичных аминов каталитическим гидрированием нитрилов в газовой фазе. В качестве катализатора используют никель, нанесенный на мезопористый оксид кремния, модифицированный цирконием. Процесс проводят при атмосферном давлении в токе водорода, при 135°С. Конверсия нитрила на таком типе катализаторов достигала 11-31% с селективностью по вторичному амину 25-39% [Gas-phasehydrogenationofacetonitrileonzirconium-dopedmesoporoussilica-supportednickelcatalysts / P. P. Maireles-Torres, E. A. // J. Mol. Catal. A: Chem. - 2003. - Vol 193, issue. - pp. 185-196].

Недостатками такого процесса являются сложность синтеза катализатора, низкая конверсия и селективность в отношении вторичного амина, дезактивация катализатора.

Известен способ получения вторичных аминов каталитическим гидрированием нитрилов в газовой фазе. В качестве катализатора используют палладий, нанесенный на различные носители (ZrO2, СеO2, MgO, SiO2, Аl2O3, ZnO, Ga2O3 и In2O3). Процесс проводят при 170°С при атмосферном давлении в токе водорода. Конверсия нитрила на таком типе катализаторов 30-99% с селективностью по вторичному амину 25-48%. [Selective hydrogenation of acetonitrile to ethylamine using palladium-based alloy catalysts/NobuhiroIwasa, Masayoshi Yoshikawa and Masahiko Arai // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2002. - Vol4, issue 21. - pp. 5414-5420].

Недостатками такого способа являются сложность синтеза катализатора, низкая селективность в отношении вторичного амина.

Известен способ получения вторичных аминов восстановительным аминированием нитрилов в присутствии катализатора, в качестве которого используют наночастицы никеля, получаемые восстановлением хлорида никеля (II) боргидридом натрия in situ при 60-70°С в растворе изо-пропанола, 1-бутанола или трет-бутанола в течение 10-16 ч. Выходы продуктов составляют 16-64% [Коллоидные и наноразмерные катализаторы в органическом синтезе. XIV. Восстановительное аминирование и амидирование карбонитрилов при катализе наночастицами никеля / В.М. Мохов, Ю.В. Попов, К.В. Щербакова // Журнал общей химии. - 2016. - Т. 86, №4. - С. 609-616].

Недостатками данного способа являются длительность процесса, невозможность регенерации катализатора, а также образование наряду с целевыми аминами значительных количеств побочных продуктов (47-70%), что затрудняет выделение продукта.

Известен способ получения вторичных аминов каталитическим гидрированием нитрилов в газовой фазе. В качестве катализатора использовали палладий, нанесенный на оксид алюминия. Процесс проводили при атмосферном давлении в токе водорода при 200°С. Конверсия нитрила на таком типе катализатора не достигала 30%, селективность по вторичному амину - 84%. [Support effects in the gas phase hydrogenation of butyronitrile over palladium / YufenHao, Xiaodong Wang, Perret, Fernando A. Keane // Catal. Struct. React. - 2015. - Voll, issue 1. - pp. 4-10].

Недостатком способа является низкая конверсия нитрила.

Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения является способ получения вторичных аминов каталитическим гидрированием нитрилов в жидкой фазе. В качестве катализатора использовался коллоидный раствор никеля, полученный восстановлением безводного хлорида никеля(II) боргидридом натрия в изо-пропаноле, н-бутаноле или трет-бутаноле. Реакция проводилась при барботаже водорода (20-25 мл/мин) при атмосферном давлении через смесь карбонитрила и катализатора в течение 10-16 часов и температуре 60-80°. При этом содержание вторичного амина достигало 16-69% (масс). [Коллоидные и наноразмерные катализаторы в органическом синтезе. XII. Гидрирование карбонитрилов при катализе наночастицами никеля / В.М. Мохов, Ю.В. Попов, К.В. Щербакова // Журнал общей химии. - 2016. - Т. 86, №2. - С. 245-252].

Недостатками данного способа являются длительность процесса, невозможность регенерации катализатора, а также образование наряду с целевыми аминами значительных количеств побочных продуктов, что затрудняет выделение продукта.

Задачей заявляемого способа является разработка технологичного способа получения вторичных аминов при 200-220°С с использованием доступных реагентов, с сохранением активности катализатора и высоким выходом продуктов.

Техническим результатом является повышение выхода вторичных аминов.

Поставленный результат достигается в способе получения вторичных аминов гидрированием карбонитрилов молекулярным водородом в присутствии катализатора на основе наноразмерных частиц никеля при нагревании, при этом используют наночастицы никеля, иммобилизованные на цеолите, реагенты подают на катализатор прямоточно двумя потоками, первый из которых - водород, подаваемый с расходом 1500-2000 мл/(кгкат⋅ч), второй - нитрил, подаваемый с расходом 0,9-2,7 мл/(кгкат⋅ч), а реакцию ведут при температуре 200-220°С.

,

где R=Et, Pr, i-Pr, Bu

Сущностью метода является реакция каталитического гидрирования нитрилов водородом в присутствии иммобилизованных на цеолите наночастиц никеля. Достоинствами предлагаемого изобретения являются высокая селективность процесса (84-100%), возможность непрерывного проведения процесса в реакторе вытеснения и возможность осуществления рецикла непрореагировавших исходных веществ, что позволяет упростить способ, а также увеличить выход целевых продуктов.

Способ осуществляется следующим образом.

Катализатор получают путем пропитки цеолита марки NaX (ТУ 2163-003-21742510-2004) водным раствором гексагидрата хлорида никеля(II), фильтрования и промывки дистиллированной водой с последующим восстановлением ионов никеля тетрагидроборатом натрия в воде. Катализатор загружают в реактор, представляющий собой реактор вытеснения, во влажном виде, осушают от воды в токе водорода непосредственно перед реакцией. После чего подают нитрил вместе с водородом в реактор на подогретый катализатор.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами:

Пример 1. Катализатор получают путем пропитки цеолита NaX (0,5 г) водным раствором гексагидрата хлорида никеля(II) (0,2 г NiCl2⋅6H2O в 2,5 мл воды) в течение 24 ч. Затем пропитанный цеолит NaX отфильтровывают и промывают дистиллированной водой и восстанавливают ионы никеля тетрагидроборатом натрия 3 порциями по 0,1 г в воде при 20-25°С в течение 2 мин. Катализатор загружают в реактор во влажном виде, осушают от воды в токе водорода при 200-220°С непосредственно перед реакцией.

Пример 2. Ди-н-пропиламин. Удельная скорость подачи водорода - 2000 мл/(кгкат⋅ч). Одновременно с водородом прямоточно с ним с расходом 0,9 мл/(кгкат⋅ч) подается пропионитрил. Температура - 220°С. Конверсия пропионитрила - 100%. Селективность синтеза составляет 89%. Выход продукта - 89%. Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), т/е (Iотн, %): 102.0 (76) [М+1], 100.8 (7) [М], 72.0 (100), 44.0 (87), 41.1 (32), 43.0 (27), 42.0 (17).

Пример 3. Ди-н-бутиламин. На катализатор подается водород с расходом 2000 мл/(кгкат⋅ч). Одновременно с водородом прямоточно с ним с расходом 1,8 мл/(кгкат⋅ч) подается бутиронитрил. Температура синтеза составляет 200°С. Конверсия бутиронитрила - 100%. Селективность - 85%. Выход продукта - 85%. Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), т/е (Iотн, %): 130.0 (26) [М+1], 128.7 (2) [М], 44.1 (100), 85.9 (39), 41.1 (31), 42.0 (17), 57.0 (62), 43.0 (5).

Пример 4. Ди-изо-бутиламин. На катализатор подается водород с расходом 2000 мл/(кгкат⋅ч). Одновременно с водородом прямоточно с ним с расходом 2,7 мл/(кгкат⋅ч) подается изо-бутиронитрил. Температура синтеза составляет 220°С. Конверсия изо-бутиронитрила - 100%. Селективность - 97%. Выход продукта - 97%. Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), т/е (Iотн, %): 130.0 (16) [М+1], 128.7 (2) [М], 86.0 (100), 57.0 (30), 41.0 (30), 44.0 (19), 42.1 (10).

Пример 5. Ди-н-пентиламин. На катализатор подается водород с расходом 1500 мл/(кгкат⋅ч). Одновременно с водородом прямоточно с ним с расходом 0,9 мл/(кгкат⋅ч) подается валеронитрил. Температура синтеза составляет 200°С. Конверсия валеронитрила - 99%. Селективность - 65%. Выход продукта - 64,4%. Масс-спектр (ЭУ, 70эВ), т/е (Iотн, %): 158.0 (36) [М+1], 156.8 (2) [М], 44.0 (100), 100.0 (47), 43.0 (12), 41.0 (9).

Таким образом, способ получения вторичных аминов гидрированием карбонитрилов молекулярным водородом в присутствии наночастиц никеля, иммобилизованных на цеолите, с расходом водорода 2000 мл/(кгкат⋅ч) и расходом нитрилов 0,9-2,7 мл/(кгкат⋅ч) при температуре 200-220°С является простым и позволяет увеличить выход целевых продуктов.

Способ получения вторичных аминов гидрированием карбонитрилов молекулярным водородом в присутствии катализатора на основе наноразмерных частиц никеля при нагревании, отличающийся тем, используют наночастицы никеля, иммобилизованные на цеолите, реагенты подают на катализатор прямоточно двумя потоками, первый из которых - водород, подаваемый с расходом 1500-2000 мл/(кг⋅ч), второй - нитрил, подаваемый с расходом 0,9-2,7 мл/(кг⋅ч), а реакцию ведут при температуре 200-220°С.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 291-300 of 362 items.
21.07.2020
№220.018.34da

Система защиты гидропривода

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для защиты от несанкционированного выброса рабочей жидкости из гидросистем. Система включает гидробак, насос, распределитель, линию слива в гидробак и запорное устройство, во входной полости корпуса которого размещён...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726976
Дата охранного документа: 17.07.2020
21.07.2020
№220.018.3527

Способ определения предельного равномерного сужения

Изобретение относится к области определения пластичных свойств металлов и может быть использовано для определения предельного равномерного сужения без разрушения материала деталей. Сущность: испытуемый материал нагружают посредством сферического индентора нагрузкой, находящейся в диапазоне,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727068
Дата охранного документа: 17.07.2020
24.07.2020
№220.018.36ce

Аппарат с теплообменной рубашкой

Изобретение относится к области конструкций обогреваемых емкостных аппаратов периодического действия и может найти применение в химической, пищевой, нефтехимической, микробиологической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Аппарат содержит корпус, крышку, патрубки для подвода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727403
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.3704

Электродное покрытие

Изобретение может быть использовано при изготовлении электродов для ручной дуговой сварки низкоуглеродистых высокопрочных низколегированных сталей. Электродное покрытие содержит мрамор, плавиковый шпат, каолин, полевой шпат, ферромарганец, ферросилиций, ферротитан, пластификатор, железный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727383
Дата охранного документа: 21.07.2020
12.04.2023
№223.018.425d

Сорбент на основе модифицированного хитозана

Изобретение относится к сорбенту на основе модифицированного хитозана, причем он представляет собой хитозановый губчатый материал, модифицированный 3 масс.% раствором сополимера глицидилметакрилата с производным метакрилата, выбранным из ряда гексилметакрилат, децилметакрилат, лаурилметакрилат,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768701
Дата охранного документа: 24.03.2022
12.04.2023
№223.018.4313

Рецептурная композиция паштета с нутом

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мясных продуктов, и может использоваться на мясоперерабатывающих предприятиях. Предложена композиция для приготовления запеченного паштета с нутом, которая содержит свинину кусковую, печень говяжью, бекон свиной, лук...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793470
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.432e

Способ получения углеграфитового композиционного материала

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию композиционных материалов пропиткой пористого каркаса, имеющих высокую электропроводность, антифрикционные свойства, стойкость в агрессивных средах Технический результат достигается в способе получения углеграфитового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793591
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.4336

Полиимиды и сополиимиды как диэлектрические материалы с повышенной термоокислительной устойчивостью

Настоящее изобретение относится к к полиимидам и сополиимидам, предназначенным для изготовления термически устойчивых диэлектрических материалов, обладающих комплексом высоких эксплуатационных характеристик, которые могут быть использованы в микроэлектронике. Полиимид представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793576
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.439a

2-замещенные 5-(гетеро)алкил-6-гидроксипиримидин-4(1h)-оны, обладающие анксиолитической активностью

Изобретение относится к фармацевтике, а именно к применению 2-замещенных 5-(гетеро)алкил-6-гидроксипиримидин-4(1Н)-онов общей формулы , где R=i-Pr, s-Pen, i-Pen, MeSCHCH, R=SCHCHN(CH), SCHCHN(CHСH), SCHCHN(СH), SCHCHN(СH), SCHCHSCH, тиоморфолин-4-ил, или их солянокислых солей в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793570
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.43bb

Способ обработки внутренних поверхностей типа тел вращения

Изобретение относится к абразивной обработке внутренних поверхностей заготовок типа тел вращения. Осуществляют горизонтальное расположение оси обрабатываемой поверхности заготовки и вращение заготовки с частично заполненной абразивным материалом внутренней полостью. Размещают неподвижный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793666
Дата охранного документа: 04.04.2023
Showing 41-50 of 50 items.
25.08.2017
№217.015.ca98

Способ восстановления непредельных бициклических соединений

Изобретение относится к способу восстановления непредельных бициклических соединений, заключающемуся во взаимодействии непредельных бициклических соединений с молекулярным водородом в присутствии наночастиц никеля при нагревании. Способ характеризуется тем, что в качестве катализатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619936
Дата охранного документа: 22.05.2017
26.08.2017
№217.015.d403

Способ восстановления производных стирола

Изобретение относится к способу восстановления производных стирола, приводящему к получению ароматических соединений, которые используются в качестве полупродуктов в органическом синтезе. Способ заключается в восстановлении производных стирола с молекулярным водородом в присутствии наночастиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622295
Дата охранного документа: 14.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4eb

Способ n-алкилирования циклических аминов

Изобретение относится к способу алкилирования циклических аминов нитрилами, заключающемуся во взаимодействии циклического амина с нитрилом с использованием молекулярного водорода в качестве восстановителя в присутствии наночастиц никеля при нагревании, при этом в качестве катализатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622296
Дата охранного документа: 14.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4f6

Способ восстановления непредельных циклических и бициклических соединений

Изобретение относится к способу восстановления непредельных циклических и бициклических соединений, которые могут быть использованы в качестве полупродуктов в органическом синтезе. Способ заключается во взаимодействии непредельных циклических и бициклических соединений с молекулярным водородом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622297
Дата охранного документа: 14.06.2017
26.08.2017
№217.015.e4f3

Способ частичного восстановления циклодиенов и циклотриенов

Изобретение относится к способу восстановления непредельных циклических соединений, заключающемуся во взаимодействии непредельных циклических соединений с молекулярным водородом в присутствии наночастиц никеля при нагревании. Способ характеризуется тем, что в качестве катализатора используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626455
Дата охранного документа: 28.07.2017
19.01.2018
№218.016.0137

Способ получения вторичных аминов

Изобретение относится к улучшенному способу получения вторичных аминов, в частности к способу получения вторичных насыщенных аминов, восстановительным аминированием нитрилов при нагревании. Полученные амины находят применение как полупродукты в органическом синтезе и для получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629771
Дата охранного документа: 04.09.2017
21.08.2019
№219.017.c1d3

Способ получения тетрагидрофурфурилового спирта

Изобретение относится к способу получения тетрагидрофурфурилового спирта, заключающемуся во взаимодействии фурфурилового спирта с молекулярным водородом в присутствии никельсодержащего катализатора, при этом в качестве катализатора используют наночастицы никеля, иммобилизованные на оксиде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697710
Дата охранного документа: 19.08.2019
24.08.2019
№219.017.c370

Способ получения ароматических амидов 1-адамантанкарбоновой кислоты

Изобретение относится к способу получения ароматических амидов 1-адамантанкарбоновой кислоты, который заключается во взаимодействии карбоновой кислоты с ароматическим первичным амином в среде абсолютного ацетонитрила в присутствии основания и комплекса хлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698193
Дата охранного документа: 23.08.2019
02.10.2019
№219.017.d0ef

Способ получения 3-иод-1-перфторалкиладамантанов

Изобретение относится к химии производных адамантана, а именно к новому способу получения 3-иод-1-перфторалкиладамантанов, которые могут найти применение в химико-фармацевтической промышленности. Техническим результатом является упрощение способа получения 3-иод-перфторалкиладамантанов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700771
Дата охранного документа: 20.09.2019
27.01.2020
№220.017.faa4

Способ получения бензанилида

Изобретение относится к способу получения бензанилида. Способ осуществляют путем взаимодействия бензойной кислоты с анилином в среде абсолютного ацетонитрила в присутствии комплекса, полученного из трихлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином, взятых в мольном отношении: 1:1. Реакцию ведут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712053
Дата охранного документа: 24.01.2020
+ добавить свой РИД