×
20.08.2013
216.012.602c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛОВОГО ЭФИРА 2-МЕТИЛ-3-ОКСО-4-(2,6-ДИФТОРФЕНИЛ)ПЕНТАНОВОЙ КИСЛОТЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области синтеза 1,3-дикарбонильных соединений, конкретно к способу получения этилового эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты, который находит применение как предшественник анти-ВИЧ-1 активных производных 2-амино-6-[1-(2,6-дифторфенил)этил]-5-метилпиримидин-4(3Н)-она. Способ получения соединения формулы: осуществляют в среде органического растворителя с использованием в качестве ацилирующего агента 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорида с последующей обработкой реакционной массы водным раствором соляной кислоты и выделением целевого продукта. Ацилированию подвергают ди(хлормагниевую) соль этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты, а в качестве растворителя используют абсолютный диизопропиловый эфир, при этом мольное соотношение 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорида: ди(хлормагниевой) соли этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты равно 1:1,6-2,2. Техническим результатом является повышение технологичности синтеза, а также увеличение выхода продукта с высокой степенью чистоты. 3 пр.
Основные результаты: Способ получения этилового эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты формулы: ,в среде органического растворителя с использованием в качестве ацилирующего агента 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорида, с последующей обработкой реакционной массы водным раствором соляной кислоты и выделением целевого продукта, отличающийся тем, что ацилированию подвергают ди(хлормагниевую) соль этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты, а в качестве растворителя используют абсолютный диизопропиловый эфир, при этом мольное соотношение 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорида: ди(хлормагниевой) соли этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты равно 1:1,6-2,2.

Изобретение относится к области синтеза 1,3-дикарбонильных соединений, конкретно к способу получения эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты формулы:

который находит применение как предшественник анти-ВИЧ-1 активных производных 2-амино-6-[1-(2,6-дифторфенил)этил]-5-метилпиримидин-4(3H)-она [Synthesis and Biological Properties of Novel 2-Aminopyrimidin-4(3H)-ones Highly Potent against HIV-1 Mutant Strains / A. Mai. [et. al.] // J. Med. Chem. - 2007. - Vol.50. - №22. - P.5412-5424].

В литературе описан способ получения этилового эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты, заключающийся во взаимодействие калия 2-оксо-3-этоксипропаноата с 2-(2,6-дифторфенил)-1-(1H-имидазол-1-ил)пропан-1-оном [Structure-Based Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Conformationally Restricted Novel 2-Alkylthio-6-[1-(2,6-difluorophenyl)alkyl]-3,4-dihydro-5-alkylpyrimidin-4(3H)-ones as Non-nucleoside Inhibitors of HIV-1 Reverse Transcriptase / A. Mai [et. al.] // J. Med. Chem. - 2001. - Vol.44. - P.2544-2554]. Этот способ реализуется путем последовательной обработки 2-(2,6-дифторфенил)пропановой кислоты N,N'-карбонилдиимидазолом в абсолютном ацетонитриле с образованием 2-(2,6-дифторфенил)-1-(1H-имидазол-1-ил)пропан-1-она. Параллельно, к суспензии калия 2-оксо-3-этоксипропаноата в абсолютном ацетонитриле прибавляется безводный хлорид магния и триэтиламин и полученная смесь перемешивается 2 часа. После этого, к реакционной массе прибавляется приготовленный, как описано выше, раствор 2-(2,6-дифторфенил)-1-(1H-имидазол-1-ил)пропан-1-она в среде абсолютного ацетонитрила. Реакционная масса перемешивается 12 часов при комнатной температуре и после кипятится 2 часа. В ходе подкисления реакционной массы разбавленной соляной кислотой и последующей экстрактивной обработки этилацетатом получают технический продукт с выходом 74%.

Этот метод характеризуется следующими недостатками. Во-первых, для его реализации необходимо использование 2-(2,6-дифторфенил)-1-(1H-имидазол-1-ил)пропан-1-она, который образуется из дорогостоящих 2-(2,6-дифторфенил)пропановой кислоты и N,N'-карбонилдиимидазола. Во-вторых, синтез проводится в безводном ацетонитриле, а экстрактивная обработка выполняется с применением этилацетата. Образующаяся при этом смесь не позволяет регенерировать растворители.

Также известен способ получения этилового эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты, основанный на взаимодействии этил 2-бромпропаноата, 2-(2,6-дифторфенил)пропионитрила и цинка в абсолютном тетрагидрофуране [Направленный стереоселективный синтез 2-замещенных производных 6-[1-(2,6-дифторфенил)этил]-5-метилпиримидин-4(3H)-она / A. Mai [и др.] // Журнал органической химии. - 2009. - Т.45, вып.10. - С.1546-1549]. Этот способ реализуется на первом этапе синтезом реактива Реформатского из активированной сулемой цинковой стружки и этил 2-бромпропионата в безводном тетрагидрофуране. На втором этапе к реакционной массе прибавляют раствор 2-(2,6-дифторфенил)пропионитрила в безводном тетрагидрофуране и реакционная масса кипятится в течение 30 минут. Органическую фазу декантируют, прибавляют к ней 12%-ный р-р соляной кислоты и толуол, и энергично перемешивают в течение 2,5 часов. После чего органическую фазу, отделяют, сушат, упаривают при пониженном давлении и остаток перегоняют. Выход 72%.

Недостатками этого способа являются низкий выход продукта, токсичность активирующего агента - сулемы, а также необходимость использования свежей измельченной цинковой стружки и абсолютного растворителя. Кроме этого, в ходе выделения продукта отгоняется смесь растворителей: толуола и тетрагидрофурана, которая плохо подается разделению и регенерации.

Наиболее близким по совокупности признаков к данному изобретению является способ, заключающийся в ацилировании калия 2-оксо-3-этоксипропаноата [6-[1-(2,6-Difluorophenyl)ethyl]pyrimidinones Antagonize Cell Proliferation and Induce Cell Differentiation by Inhibiting (a Nontelomeric) Endogenous Reverse Transcriptase / S. Bartolini [et. al.] // J. Med. Chem. - 2005. - Vol.48. - P.6776-6778]. Этот способ реализуется путем прибавления к суспензии калия 2-оксо-3-этоксипропаноата в абсолютном ацетонитриле безводного хлорида магния и триэтиламина и перемешивании полученной смеси 2 часа при комнатной температуре. После этого к реакционной массе прибавляется раствор 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорида в среде абсолютного ацетонитрила. Реакционная масса кипятится 2 часа. В ходе подкисления реакционной массы разбавленной соляной кислотой, последующей экстрактивной обработки этилацетатом, получают технический продукт с выходом 92%.

Существенным недостатком этого метода является то, что синтез проводится в безводном ацетонитриле, а экстрактивная обработка выполняется с применением этилацетата. В результате, используются два различных органических растворителя, образующих смесь, не подлежащую регенерации.

Задачей предлагаемого технического решения является разработка нового технологичного способа получения этилового эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты, позволяющего проводить синтез в мягких условиях, с использованием доступных реагентов, и получением целевого продукта с высокими выходом и степенью чистоты.

Техническим результатом является повышение технологичности синтеза, а также увеличение выхода продукта с высокой степенью чистоты.

Предлагаемый технический результат достигается в способе получения этилового эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты формулой

,

в среде органического растворителя с использованием в качестве ацилирующего агента 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорида, с последующей обработкой реакционной массы водным раствором соляной кислоты и выделением целевого продукта, отличающийся тем, что ацилированию подвергают ди(хлормагниевую) соль этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты, а в качестве растворителя используют абсолютный диизопропиловый эфир, при этом мольное соотношение 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорида: ди(хлормагниевой) соли этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты равно 1:1.6-2.2.

Сущностью предлагаемого способа является ацилирование ди(хлормагниевой) соли этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлоридом в среде безводного диизо-пропилового эфира и кислотный гидролиз/декарбоксилирование полученного интермедиата синтеза:

Преимуществом данного способа является возможность получения этилового эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты из ди(хлормагниевой) соли этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты, с выходом, близким к количественному, не требующего дополнительной очистки (чистотой 97-98%). При проведении синтеза используется один растворитель (диизопропиловый эфир), который полностью регенерируется при выделении продукта реакции.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом:

Получение этилового эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты.

К раствору 2-метил-3-оксо-3-этоксипропановой кислоты в абсолютном диизопропиловом эфире при перемешивании и охлаждении проточной водой в течение часа прикалывается раствор н-бутилмагнийхлорида в диизопропиловом эфире. Образовавшуюся ди(хлормагниевую) соль этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты в диизопропиловом эфире охлаждают до -10°C и при перемешивании при этой температуре прикалывают в течение 15 минут раствор 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорида в диизопропиловом эфире. После этого реакционную массу перемешивают 1 час при температуре (-10)-0°C и еще 1 час при комнатной температуре. К охлажденной смеси медленно приливают 12%-ный водный раствор соляной кислоты, перемешивают еще 30 минут, отделяют органическую фазу, а водную - извлекают диизопропиловым эфиром. Объединенные органические вытяжки промывают сначала водой, затем 5%-ным раствором бикарбоната натрия, затем водой до нейтральной реакции среды, насыщенным водным раствором хлорида натрия, фильтруют через слой силикагеля для ТСХ (толщиной 5 мм), сушат безводным сульфатом магния и удаляют растворитель на водяной бане. В остатке получают чистый этиловый эфир 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты, в виде вязкого масла янтарного цвета.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами:

Пример 1. Этиловый эфир 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты.

К раствору 2-метил-3-оксо-3-этоксипропановой кислоты (19.6 г, 134 ммоль) в абсолютном диизопропиловом эфире (100 мл) при перемешивании и охлаждении проточной водой в течение часа прикалывается раствор н-бутилмагнийхлорида (0,9М) в диизопропиловом эфире (400 мл). Образовавшуюся ди(хлормагниевую) соль этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты в диизопропиловом эфире охлаждают до -10°C и при перемешивании при этой температуре прикалывают в течение 15 минут раствор 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорида (13.6 г, 66.5 ммоль) в абсолютном диизопропиловом эфире (60 мл). После этого реакционную массу перемешивают 1 час при температуре (-10)-0°C и еще 1 час при комнатной температуре. К охлажденной смеси медленно приливают 12%-ный водный раствор соляной кислоты (180 мл), перемешивают еще 30 минут, отделяют органическую фазу, а водную - извлекают диизопропиловым эфиром (4×100 мл). Объединенные органические вытяжки промывают сначала водой (2×100 мл), затем 5%-ным раствором бикарбоната натрия (2×100 мл), затем водой до нейтральной реакции среды (2×100 мл), насыщенным водным раствором хлорида натрия (2×100 мл), фильтруют через слой силикагеля для ТСХ (толщиной 5 мм), сушат безводным сульфатом магния и удаляют растворитель на водяной бане. В остатке получают чистый этиловый эфир 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты, в виде вязкого масла янтарного цвета.

Выход - 17.6 г (98%). Rf=0.89 (пластины NanoSILGUR 20/UV254, элюент-гексан-этилацетат-метанол (12:3:1, по объему)). Содержание основного вещества (по ВЭЖХ) - 98%. МС (ЭУ, 70 эВ) m/z 270 (информация про масс-спектрометр);

1Н-ЯМР-спектр (300MHz, CDCl3) δ, м.д., 1.23-1.38 (м, 6Н, COCH(CH3)CO), 1.46-1.64 (м, 3Н, ArCHCH3), 3.54-3.64 (м, 1Н, COCHCO), 3.90-4.26 (м, 3Н, ArCHCH3 и CH2CH3), 6.88-6.99 (м, 2Н, С3,5-Н Ar), 7.24-7.33 (м, 1Н, C4-H Ar).

Соотношения исходных реагентов: 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорид: ди(хлормагниевая) соль этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты составляют 1:2.

Пример 2. Этиловый эфир 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты.

Выполняют аналогично примеру 1, за исключением соотношения исходных реагентов: 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорид: ди(хлормагниевая) соль этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты составляют 1:1.6.

Выход этилового эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты - 94%.

Пример 3. Этиловый эфир 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты.

Выполняют аналогично примеру 1, за исключением соотношения исходных реагентов: 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорид: ди(броммагниевая) соль этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты составляют 1:2.2.

Выход этилового эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты - 94%.

Как следует из представленных примеров, предложенный нами способ получения этилового эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты является технологичным, позволяет получать целевой продукт в мягких условиях, с использованием доступных реагентов, с высокими выходом и степенью чистоты. Важным достоинством данного метода является регенерация используемого растворителя - диизопропилового эфира.

Способ получения этилового эфира 2-метил-3-оксо-4-(2,6-дифторфенил)пентановой кислоты формулы: ,в среде органического растворителя с использованием в качестве ацилирующего агента 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорида, с последующей обработкой реакционной массы водным раствором соляной кислоты и выделением целевого продукта, отличающийся тем, что ацилированию подвергают ди(хлормагниевую) соль этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты, а в качестве растворителя используют абсолютный диизопропиловый эфир, при этом мольное соотношение 2-(2,6-дифторфенил)пропионилхлорида: ди(хлормагниевой) соли этилового эфира 2-метил-3,3-дигидроксиакриловой кислоты равно 1:1,6-2,2.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛОВОГО ЭФИРА 2-МЕТИЛ-3-ОКСО-4-(2,6-ДИФТОРФЕНИЛ)ПЕНТАНОВОЙ КИСЛОТЫ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛОВОГО ЭФИРА 2-МЕТИЛ-3-ОКСО-4-(2,6-ДИФТОРФЕНИЛ)ПЕНТАНОВОЙ КИСЛОТЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 228.
20.11.2014
№216.013.086d

Способ получения 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(o-r)-1h-пиразолов

Изобретение относится к химии производных адамантана, а именно к новому способу получения 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(O-R)-1H-пиразолов приведенной ниже общей формулы нуклеофильным замещением с фенолами и оксимами. Данные соединения могут являться исходными соединениями для синтеза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533558
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.08a8

Устройство для токарной обработки нежестких деталей

Устройство состоит из базового корпуса, закрепляемого в продольном пазу стандартного резцедержателя универсального токарного станка, на продольных направляющих качения которого установлен резцедержатель с жестко закрепленным резцом. Между резцедержателем и базовым корпусом установлен силовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533617
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0906

Способ получения 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(тио-r)-1н-пиразолов

Изобретение относиться к химии производных адамантана, а именно к новому способу получения 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(тио-R)-1H-пиразолов общей формулы, приведенной ниже, нуклеофильным замещением с тиолами. Данные соединения могут являться исходными соединениями для синтеза терапевтически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533711
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.090b

Способ получения углеродного катионообменника

Изобретение относится к области адсорбционной техники. Способ получения углеродного катионообменника включает обработку активированного угля смесью аммиака и гидразина, взятых в соотношении 1:(2-2,5). Процесс осуществляют при температуре 350-450°C. Технический результат заключается в получении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533716
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.090d

Способ обработки заготовок из полимерных материалов

Изобретение относится к области обработки материалов резанием и может быть использовано при механической обработке заготовок из полимерных материалов. Согласно способу производят обработку заготовок из полимерных материалов химическим реагентом. Заготовке и режущему инструменту сообщают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533718
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.01.2015
№216.013.1f97

Способ изготовления композиционных материалов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию композиционных материалов пропиткой пористого каркаса. Пористую заготовку погружают в расплав матричного сплава, вакуумной дегазацией, нагревом и воздействием избыточным давлением на заготовку за счет термического расширения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539528
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1fa2

Способ сверления глубокого отверстия в детали

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при сверлении глубоких отверстий с использованием балансиров. Способ включает установку детали в опорах и сверление в ней отверстия с использованием балансиров. Используемые балансиры закрепляют на упругих подвесах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539539
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1fd7

Способ гидрофобизации окисленного изотактического полипропилена

Изобретение относится к области модификации полимеров, в частности полифторалкилированию окисленного полипропилена, который может быть использован в производстве кабеля, прокладки труб по дну водоема. Описан способ гидрофобизации окисленного изотактического полипропилена. Способ основан на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539592
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.01.2015
№216.013.20cf

Способ определения силовых факторов, действующих на колесо транспортного средства

Изобретение относится к силоизмерительной технике, в частности к способам определения силовых факторов, действующих на колеса транспортных средств. Предложенный способ определения силовых факторов, действующих на колесо транспортного средства, включает в себя соединение ступицы и обода колеса с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539847
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.02.2015
№216.013.23e8

Состав для огнезащитных покрытий резин

Изобретение относится к резинотехнической промышленности. Состав для огнезащитных покрытий резин содержит хлорсульфированный полиэтилен, толуол, фосфорсодержащее соединение. В качестве фосфорсодержащего соединения содержится фосфорборазотсодержащий олигомер, предварительно полученный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540645
Дата охранного документа: 10.02.2015
Показаны записи 81-90 из 319.
20.03.2014
№216.012.ac26

Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата

Изобретение относится к области химии полимеров и может быть использовано в производстве тары, упаковки, волокон и триботехнических изделий. Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата включает его обработку модификатором при нагревании, в качестве модификатора используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509785
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b06e

Способ получения термопластичной эластомерной композиции

Изобретение относится к способу получения термопластичной эластомерной композиции с повышенной устойчивостью к действию агрессивных сред и повышенным показателем текучести расплава на основе полиэтилена и хлорсульфированного полиэтилена, который может быть использован для изготовления методами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510881
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.05.2014
№216.012.c4f4

Способ комбинированной сварки взрывом

Изобретение может быть использовано при изготовлении биметаллических заготовок и переходных элементов преимущественно из разнородных металлов для электротехники, электрометаллургии, машиностроения и судостроения. Метаемую пластину устанавливают над неподвижной пластиной с зазором и инициируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516179
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c691

Способ определения максимальных истинных напряжений и деформаций

Изобретение относится к области исследования прочностных свойств металлов и касается оценки их деформационно-прочностных характеристик путем приложения к ним растягивающих нагрузок. Сущность: осуществляют растяжение образца, регистрируют усилие деформирования, минимальный диаметр образца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516592
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c6c4

Композиция для покрытий

Изобретение относится к полимерным строительным материалам и может быть использовано для изготовления покрытий беговых дорожек, спортивных залов, кровельных и гидроизоляционных, термо- и агрессивостойких покрытий. Композиция содержит олигобутадиендиол, минеральный наполнитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516643
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c6c5

Резиновая смесь на основе бутадиен-метилстирольного каучука

Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано для изготовления резинотехнических изделий. Резиновая смесь на основе бутадиен-метилстирольного каучука включает серу, дифенилгуанидин, сульфенамид Ц, технический углерод, оксид цинка, стеариновую кислоту, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516644
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.05.2014
№216.012.cb12

Композиция для покрытий

Изобретение относится к полимерным строительным материалам и может быть использовано для изготовления покрытий беговых дорожек, спортивных залов, кровельных и гидроизоляционных, термо- и агрессивостойких покрытий. Композиция содержит олигобутадиендиол, минеральный наполнитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517752
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.06.2014
№216.012.ce76

Композиция для покрытий

Изобретение относится к полимерным строительным материалам и может быть использовано для изготовления покрытий беговых дорожек, спортивных залов, кровельных, гидроизоляционных, термо- и агрессивостойких покрытий. Композиция содержит олигобутадиендиол, минеральный наполнитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518625
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.d17e

Способ получения термопластичной эластомерной композиции

Изобретение относится к способу получения термопластичной эластомерной композиции с повышенной стойкостью к действию агрессивных сред, которые могут быть использованы для изготовления методами литья под давлением и экструзии прокладок, втулок, манжет и других резинотехнических изделий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519401
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.06.2014
№216.012.d328

Способ получения олиго- и полиэтилентерефталатов

Настоящее изобретение относится к способу получения олиго- и полиэтилентерефталатов. Описан способ получения олиго- и полиэтилентерефталатов, включающий поликонденсацию терефталевой кислоты и этиленгликоля в присутствии катализатора триоксида дисурьмы при нагревании, отличающийся тем, что при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519827
Дата охранного документа: 20.06.2014
+ добавить свой РИД