×
27.09.2013
216.012.6f23

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАМЕЩЕННЫХ 2,3,5,6-ТЕТРАОКСАБИЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТАНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области химии органических пероксидов, производных кетонов, конкретно к способу получения мостиковых 1,2,4,5-тетраоксанов, а именно замещенных 2,3,5,6-тетраоксабицикло-[2.2.1]гептанов, которые могут найти применение в химии полимеров, а также в медицине и фармакологии. Способ заключается в получении замещенных 2,3,5,6-тетраоксабицикло-[2.2.1]гептанов общей формулы I: где R = адамантил, незамещенный или замещенный бензил, незамещенный или замещенный алкил С1-С6, при этом заместителями могут быть COOEt, или CH=CH группа; R = низший алкил или водород; R = метил или этил, путем взаимодействия соответствующих β-дикетонов с пероксидом водорода в присутствии кислотного катализатора в среде органического растворителя, отличительной особенностью которого является то, что в качестве кислотного катализатора используют ионообменную смолу Amberlyst-15 в количестве 450-800 граммов на 1 моль β-дикетона, в качестве органического растворителя используют хлористый метилен или хлороформ и процесс проводят при мольном соотношении р-дикетон: пероксид водорода 1:3-5. Этот способ позволяет упростить и удешевить процесс в связи с возможностью многократного использования катализатора. Мостиковые 1,2,4,5-тетраоксаны получают селективно и с хорошим выходом от 60 до 80%. 9 пр.
Основные результаты: Array

Изобретение относится к области химии органических пероксидов, производных кетонов, конкретно, к способу получения мостиковых 1,2,4,5-тетраоксанов, а именно, замещенных 2,3,5,6-тетраоксабицикло-[2.2.1]гептанов, которые могут найти применение в химии полимеров, а также в медицине и фармакологии.

Химия органических пероксидов насчитывает уже более ста лет (Baeyer, A; Villiger, V. Einwirkung des Caro'schen Reagens auf Ketone. Chemische Berichte,. 1899, 32, 3625-3633; Baeyer, A; Villiger, V. Ueber die Einwirkung des Caro'schen Reagens auf Ketone. Chemische Berichte,. 1900, 33, 858-864). На протяжении этого периода времени кетоны являются ключевыми реагентами в синтезе пероксидов благодаря своей доступности и легкости протекания реакции между углеродным атомом карбонильной группы и высоконуклеофильным атомом кислорода гидропероксидной группы (например, в пероксиде водорода). Пероксиды, полученные из кетонов, производятся в многотоннажном количестве и широко используются как инициаторы радикальной полимеризации непредельных мономеров (Ullman's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Elvers, В., Hawkins, S., and Russey, W., Eds., VCH: New York, 1995, 5th ed.).

В последние десятилетия к химии органических пероксидов, в особенности, циклического строения наблюдается значительный всплеск интереса со стороны медицины и фармакологии, вследствие обнаружения у них высокой антималярийной (Jefford, C.W. Peroxidic antimalarials. Adv. Drug Res. 1997, 29, 271-325; O'Neil, P.M.; Posner, G.H. A medicinal chemistry perspective on artemisinin and related endoperoxides. J. Med. Chem. 2004, 47, 2945-2964; Dong, Y. Synthesis and Antimalarial Activity of 1,2,4,5-Tetraoxanes. Mini-Reviews in Med.Chem. 2002, 2, 113-123) и антигельминтной активности (Keiser, J.; Xiao, S. H.; Tanner, M.; Utzinger, J. Artesunate and artemether are effective fasciolicides in the rat model and in vitro. J. Antimicrob. Chemother. 2006, 57, 1139-1145; Keiser, J.; Utzinger, J.; Tanner, M; Dong, Y.; Vennerstrom, J.L. The synthetic peroxide OZ78 is effective against Echinostoma caproni and Fasciola hepatica. J. Antimicrob. Chemother. 2006, 58, 1193-1197; Keiser, J.; Xiao, S.-H.; Dong, Y.; Utzinger, J.; Vennerstrom, J.L. Clonorchicidal properties of the synthetic trioxolane OZ78. J. Parasitol. 2007, 93, 1208-1213). Интерес к получению инициаторов радикальной полимеризации и лекарственных препаратов стимулирует развитие методов синтеза пероксидов, в которых карбонильные соединения, их производные и пероксид водорода (Н2О2) играют ведущую роль как стартовые реагенты.

Анализ научно-технической и патентной литературы за последние сто лет демонстрирует, что количество публикаций, связанных с получением пероксидов в реакции H2O2 с монокетонами исчисляется тысячами. (Žmitek, К.; Zupan, М; Iskra, J. α-Substituted organic peroxides: synthetic strategies for a biologically important class of gem-dihydroperoxide and perketal derivatives. Org. Biomol. Chem. 2007, 5, 3895-3908). Так, например, известны циклические дипероксиды (содержат в молекуле два пероксидных O-O фрагмента) и циклические трипероксиды (содержат в молекуле три пероксидных O-O фрагмента), которые получают взаимодействием монокетонов с H2O2 (Kharasch, М.; Sosnovsky, G. Structure of Peroxides Derived from Cyclohexanone and Hydrogen Peroxide. J. Org. Chem. 1958, 23, 1322-1324) и трипероксиды (Story et al. Macrocyclic synthesis. II. Cyclohexanone peroxides. J. Org. Chem. 1970, 35, 3059-3061) по следующей схеме (1):

Публикаций, связанных с получением бициклических органических дипероксидов (мостиковых 1,2,4,5-тетраоксанов) с двумя пероксидными O-O фрагментами и мостиком из одного углеродного атома, по реакции Н2О2 с β-дикетонами (не с монокетонами) насчитывается несколько.

В работе (Milas, N.A.; Mageli, O.L.; Golubovic, A.; Arndt, R.W.; Но, J.C.J. Studies in Organic Peroxides. XXIX. The Structure of Peroxides Derived from 2,4-Pentanedione and Hydrogen Peroxide. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, 222-226) был получен только один мостиковый тетраоксан - 1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептан с общим выходом 18.5% в расчете на две стадии: образования 5-гидроперокси-3,5-диметил-1,2-диоксолан-3-ола в нейтральной среде из ацетилацетона и пероксида водорода, с последующей его внутримолекулярной циклизацией под действием P2O5 в диэтиловом эфире.

Известен и принят за прототип способ получения мостиковых 1,2,4,5-тетраоксанов - замещенных 2,3,5,6-тетраоксабицикло-[2.2.1]гептанов общей формулы I, где R = адамантил, незамещенный или замещенный бензил, незамещенный или замещенный алкил С1-С6, при этом заместителями могут быть CN, СООМе, COOEt или СН2=СН группа; R1 = низший алкил или водород; R2 = алкил С1-С6, R+R2=-(СН2)4-, взаимодействием соответствующих β-дикетонов общей формулы II с пероксидом водорода (H2O2) в среде органического растворителя, например, EtOH, i-PrOH, THF, Et2O в присутствии сильной кислоты, например, H2SO4, HClO4 или HBF4 в качестве катализатора с выходом от 44 до 77% (Terent'ev, А.О.; Borisov, D.A.; Chemyshev, V.V.; Nikishin. G.I. Facile and Selective Procedure for the Synthesis of Bridged 1,2,4,5-Tetraoxanes; Strong Acids As Cosolvents and Catalysts for Addition of Hydrogen Peroxide to β-Diketones. J.Org.Chem. 2009, 74, 3335-3340) no следующей схеме (2):

Эта реакция протекает в жестких условиях с использованием очень большого количества катализатора (1-2 г/5 мл реакционной массы) - сильной кислоты, например, H2SO4, HClO4, HBF4. Использование большого количества сильных кислот в реакции требует строгого соблюдения правил техники безопасности и специальной кислотно-стойкой аппаратуры. Кроме того, кислоты H2SO4, HClO4, HBF4 способны разлагать полученные пероксиды, что понижает выход целевого продукта.

Задачей настоящего изобретения является упрощение и удешевление способа получения мостиковых 1,2,4,5-тетраоксанов - замещенных 2,3,5,6-тетраоксабицикло-[2.2.1]гептанов, возможность многократного использования катализатора.

Поставленная задача достигается предлагаемым способом получения замещенных 2,3,5,6-тетраоксабицикло-[2.2.1]гептанов общей формулы I:

,

где R = адамантил, незамещенный или замещенный бензил, незамещенный или замещенный алкил С1-С6, при этом заместителями могут быть COOEt или СН2=СН группа; R1 = низший алкил или водород; R2 = метил или этил, путем взаимодействия соответствующих β-дикетонов общей формулы II, где R, R1 и R2 имеют вышеуказанные значения, с пероксидом водорода в присутствии кислотного катализатора в среде органического растворителя, отличительной особенностью которого является то, что в качестве кислотного катализатора используют ионообменную смолу Amberlyst-15 в количестве 450-800 граммов на 1 моль β-дикетона, в качестве органического растворителя используют хлористый метилен или хлороформ и процесс проводят при мольном соотношении β-дикетон: пероксид водорода 1:3-5.

Процесс проводят при комнатной температуре (20-25°С) в течение 6-24 часов по следующей схеме:

В процессе использовали Amberlyst-15 в виде гранул и водный раствор H2O2 с концентрацией 37%. Amberlyst-15 представляет собой макромолекулярную ионобменную сильнокислую смолу, основанную на кросс-сшитом стироле с сульфоновыми группами. Смола коммерчески доступна и обладает большим набором хороших эксплуатационных характеристик - устойчивостью к растворителям и окислителям.

Проведение процесса в присутствии Amberlyst-15 в среде хлористого метилена или хлороформа и указанных соотношениях реагентов позволило получить целевые продукты с выходом до 80%.

Промышленно производимая и коммерчески доступная марка кислотной смолы Amberlyst-15 позволяет отказаться от использования не регенерируемых кислотных катализаторов H2SO4, HClO4, HBF4, позволяет проводить процесс пероксидирования в гетерогенной системе, вследствие этого выделение продукта основано фактически на фильтровании кислотной смолы от реакционной массы, после чего она снова может быть использована для пероксидирования другого раствора, содержащего пероксид водорода и β-дикетон. По сравнению с гетерогенными системами возникает возможность синтеза тетраоксанов в проточном реакторе.

Технический результат - упрощение и удешевление способа получения мостиковых 1,2,4,5-тетраоксанов, возможность многократного использования катализатора. Мостиковые 1,2,4,5-тетраоксаны получают селективно и с хорошим с выходом от 60 до 80%. При повторном использовании катализатора выход мостиковых 1,2,4,5-тетраоксанов не снижается.

Изобретение соответствует критерию «новизна», так как в известной научно-технической и патентной литературе отсутствует полная совокупность признаков, характеризующих предлагаемое изобретение. Предлагаемое изобретение соответствует критерию «изобретательский уровень», так как до настоящего времени Amberlyst-15 не использовался в реакциях со стадией внутримолекулярной циклизации пероксидов для получения мостиковых 1,2,4,5-тетраоксанов.

Именно предложенное соотношение β-дикетона: пероксида водорода и Amberlyst-15 и найденные реакционные условия позволяют получать мостиковые тетраоксаны, то есть продукты конденсации β-дикетонов с двумя молекулами пероксида водорода, а не с одной, тремя или четырьмя.

В реакциях кетонов с пероксидом водорода может происходить межмолекулярная конденсация с участием карбонильных групп разных молекул с образованием олигомерных и полимерных пероксидов, в настоящем изобретении имеет место только стадия внутримолекулярной конденсации.

Изначально неочевидной была конверсия β-дикетонов, в гетерогенных условиях она могла измеряться всего лишь процентами; в условиях данного изобретения конверсия β-дикетонов по данным ЯМР реакционных смесей превосходит 80%.

Неочевидной являлась возможность использования смолы Amberlyst-15, поскольку номенклатура ионообменных смол очень широка и каждая марка имеет свою специфику реакционной способности. В условиях данного изобретения смола Amberlyst-15 может повторно использоваться как катализатор превращения дикетонов в тетраоксаны, а не только одноразово.

Изобретение соответствует условию «промышленная применимость», так как мостиковые 1,2,4,5-тетраоксаны могут найти применение в химии полимеров для получения инициаторов радикальной полимеризации непредельных мономеров а также в медицине и фармакологии для получения лекарственных препаратов вследствие обнаружения у 1,2,4,5-тетраоксанов высокой антималярийной и антигельминтной активности, сравнимой или превосходящей природный пероксид Артемизинин, используемый как лекарственное средство для лечения этих заболеваний.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами, не ограничивающими его объем.

Пример 1.

Синтез 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана

К раствору 3-бензилпентан-2,4-диона (0.3 г, 1.577 ммоль) в CH2Cl2 (5 мл) при перемешивании прибавляли 37% водный раствор Н2О2 (435 мг, 4.731 ммоль, 3 моль Н2О2 / 1 моль 3-бензилпентан-2,4-диона) и ионообменную смолу Amberlyst 15 (1 г, 634 г / 1 моль 3-бензилпентан-2,4-диона). Перемешивали при 20-25°С в течение 6 часов. Реакционную смесь отфильтровывали, осадок промывали CH2Cl2 (30 мл). Органический слой промывали 5% водным раствором NaHCO3 (10 мл), а затем водой (2×10 мл). Органический слой сушили над Na2SO4, фильтровали, удаляли растворитель в вакууме водоструйного насоса. Продукт 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептан выделяли хроматографией на SiO2, с использованием элюента петролейный эфир - этилацетат с увеличением доли последнего от 0 до 30 объемных процентов. Получают белые кристаллы с выходом 60% (0.210 г, 0.946 ммоль). Тпл=58-60°С. Rf=0.45 (ТСХ, гексан - этилацетат, 5:1). Спектр ЯМР 1Н (300.13 МГц, δ, м.д): 1.41 (с, 6Н, СН3), 2.96 (д, 2Н, СН2, J=7.3 Гц), 3.13 (т, 1Н, СН, J=7.0 Гц), 7.24-7.40 (м, 4Н, CHar). Спектр ЯМР 13С (75.48 МГц, δ, м.д): 9.92 (СН3), 30.37 (СН2), 59.35 (СН), 110.74 (ОСО), 127.02, 128.41, 128.92, 129.38, 137.32 (Car). Вычислено C12H14O4: С, 64.85; H, 6.35. Найдено: С, 64.96; 6.38.

Пример 2.

Синтез 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана

К раствору 3-бензилпентан-2,4-диона (0.3 г, 1.577 ммоль) в CH2Cl2 (5 мл) при перемешивании прибавляли 37% водный раствор H2O2(435 мг, 435 мг, 4.731 ммоль, 3 моль H2O2 / 1 моль 3-бензилпентан-2,4-диона) и ионообменную смолу Amberlyst 15 (1 г, 634 г / 1 моль 3-бензилпентан-2,4-диона). Перемешивали при 20-25°С в течение 24 часов. Реакционную смесь отфильтровывали, осадок промывали CH2Cl2 (30 мл). Органический слой промывали 5% водным раствором NaHCO3 (10 мл), а затем водой (2×10 мл). Органический слой сушили над Na2SO4, фильтровали, удаляли растворитель в вакууме водоструйного насоса. Продукт 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептан выделяли хроматографией на SiO2, с использованием элюента петролейный эфир - этилацетат с увеличением доли последнего от 0 до 30 объемных процентов. Получают белые кристаллы 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана с выходом 70% (0.245 г, 1.104 ммоль). Тпл=58-60°С. Rf=0.45 (ТСХ, гексан - этилацетат, 5:1). Спектр ЯМР 1Н (300.13 МГц, δ, м.д): 1.41 (с, 6Н, СН3), 2.96 (д, 2Н, СН2, J=7.3 Гц), 3.13 (т, 1Н, СН, J=7.0 Гц), 7.24-7.40 (м, 4Н, CHar). Спектр ЯМР 13С (75.48 МГц, δ, м.д): 9.92 (СН3), 30.37 (СН2), 59.35 (СН), 110.74 (ОСО), 127.02, 128.41, 128.92, 129.38, 137.32 (Car). Вычислено C12H14O4: С, 64.85; Н, 6.35. Найдено: С, 64.96; 6.38.

Пример 3.

Синтез 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.11 гептана с повторным использованием ионообменной смолы Amberlyst 15 (из примера 2).

К раствору 3-бензилпентан-2,4-диона (0.3 г, 1.577 ммоль) в CH2Cl2 (5 мл) при перемешивании прибавляли 37% водный раствор H2O2 (435 мг, 435 мг, 4.731 ммоль, 3 моль H2O2 / 1 моль 3-бензилпентан-2,4-диона) и ионообменную смолу Amberlyst 15, отфильтрованную в примере 2 (1 г, 634 г / 1 моль 3-бензилпентан-2,4-диона). Перемешивали при 20-25°С в течение 24 часов. Реакционную смесь отфильтровывали, осадок промывали CH2Cl2 (30 мл). Органический слой промывали 5% водным раствором NaHCO3 (10 мл), а затем водой (2×10 мл). Органический слой сушили над Na2SO4, фильтровали, удаляли растворитель в вакууме водоструйного насоса. Продукт 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептан выделяли хроматографией на SiO2, с использованием элюента петролейный эфир - этилацетат с увеличением доли последнего от 0 до 30 объемных процентов. Получают белые кристаллы 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана с выходом 72% (0.252 г, 1,135 ммоль). Тпл=58-60°С. Rf=0.45 (ТСХ, гексан - этилацетат, 5:1). Спектр ЯМР 1Н (300.13 МГц, δ, м.д): 1.41 (с, 6Н, СН3), 2.96 (д, 2Н, СН2, J=7.3 Гц), 3.13 (т, 1Н, СН, J=7.0 Гц), 7.24-7.40 (м, 4Н, CHar). Спектр ЯМР 13С (75.48 МГц, δ, м.д): 9.92 (СН3), 30.37 (СН2), 59.35 (СН), 110.74 (ОСО), 127.02, 128.41, 128.92, 129.38, 137.32 (Car). Вычислено C12H14O4: С, 64.85; Н, 6.35. Найдено: С, 64.96; 6.38.

Пример 4.

Синтез 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана

К раствору 3-бензилпентан-2,4-диона (0.3 г, 1.577 ммоль) в CHCl3 (5 мл) при перемешивании прибавляли 37% водный раствор H2O2(435 мг, 435 мг, 4.731 ммоль, 3 моль H2O2 / 1 моль 3-бензилпентан-2,4-диона) и ионообменную смолу Amberlyst 15 (1 г, 634 г /1 моль 3-бензилпентан-2,4-диона). Перемешивали при 20-25°С в течение 24 часов. Реакционную смесь отфильтровывали, осадок промывали CH2Cl2 (30 мл). Органический слой промывали 5% водным раствором NaHCO3 (10 мл), а затем водой (2×10 мл). Органический слой сушили над Na2SO4, фильтровали, удаляли растворитель в вакууме водоструйного насоса. Продукт 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептан выделяли хроматографией на SiO2, с использованием элюента петролейный эфир - этилацетат с увеличением доли последнего от 0 до 30 объемных процентов. Получают белые кристаллы 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана с выходом 80% (0.280 г, 1.262 ммоль). Тпл=58-60°С. Rf=0.45 (ТСХ, гексан - этилацетат, 5:1). Спектр ЯМР 1Н (300.13 МГц, δ, м.д): 1.41 (с, 6Н, СН3), 2.96 (д, 2Н, СН2, J=7.3 Гц), 3.13 (т, 1Н, СН, J=7.0 Гц), 7.24-7.40 (м, 4Н, CHar). Спектр ЯМР 13С (75.48 МГц, δ, м.д): 9.92 (СН3), 30.37 (СН2), 59.35 (СН), 110.74 (ОСО), 127.02, 128.41, 128.92, 129.38, 137.32 (Car). Вычислено C12H14O4: С, 64.85; Н, 6.35. Найдено: С, 64.96; 6.38.

Пример 5.

Синтез 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана

К раствору 3-бензилпентан-2,4-диона (0.3 г, 1.577 ммоль) в CHCl3 (5 мл) при перемешивании прибавляли 37% водный раствор H2O2 (724 мг, 7.885 ммоль, 5 моль H2O2 / 1 моль 3-бензилпентан-2,4-диона) и ионообменную смолу Amberlyst 15 (1 г, 634 г / 1 моль 3-бензилпентан-2,4-диона). Перемешивали при 20-25°С в течение 24 часов. Реакционную смесь отфильтровывали, осадок промывали CH2Cl2 (30 мл). Органический слой промывали 5% водным раствором NaHCO3 (10 мл), а затем водой (2×10 мл). Органический слой сушили над Na2SO4, фильтровали, удаляли растворитель в вакууме водоструйного насоса. Продукт 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептан выделяли хроматографией на SiO2, с использованием элюента петролейный эфир - этилацетат с увеличением доли последнего от 0 до 30 объемных процентов. Получают белые кристаллы 7-бензил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана с выходом 80% (0.280 г, 1.262 ммоль). Тпл=58-60°С. Rf=0.45 (ТСХ, гексан - этилацетат, 5:1). Спектр ЯМР 1Н (300.13 МГц, δ, м.д): 1.41 (с, 6Н, СН3), 2.96 (д, 2Н, СН2, J=7.3 Гц), 3.13 (т, 1Н, СН, J=7.0 Гц), 7.24-7.40 (м, 4Н, CHar). Спектр ЯМР 13С (75.48 МГц, 5, м.д): 9.92 (СН3), 30.37 (СН2), 59.35 (СН), 110.74 (ОСО), 127.02, 128.41, 128.92, 129.38, 137.32 (Car). Вычислено C12H14O4: С, 64.85; Н, 6.35. Найдено: С, 64.96; 6.38.

Пример 6.

Синтез 7-аллил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана

К раствору 3-аллилпентан-2,4-диона (0.3 г, 2.14 ммоль) в СН2С12 (5 мл) при перемешивании прибавляли 37% водный раствор H2O2 (590 мг, 6.42 ммоль, 3 моль H2O2 / 1 моль 3-аллилпентан-2,4-диона) и ионообменную смолу Amberlyst 15 (1 г, 467 г / 1 моль 3-аллилпентан-2,4-диона). Перемешивали при 20-25°С в течение 24 часов. Реакционную смесь отфильтровывали, осадок промывали СН2С12 (30 мл). Органический слой промывали 5% водным раствором NaHCO3 (10 мл), а затем водой (2×10 мл). Органический слой сушили над Na2SO4, фильтровали, удаляли растворитель в вакууме водоструйного насоса. Продукт 7-аллил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептан выделяли хроматографией на SiO2, с использованием элюента петролейный эфир - этилацетат с увеличением доли последнего от 0 до 30 объемных процентов. Получают бесцветное масло 7-аллил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана с выходом 68% (0.25 г, 1.455 ммоль). Rf=0.47 (ТСХ, гексан - этилацетат, 5:1). Спектр ЯМР 1H (300.13 МГц, δ, м.д): 1.50 (с, 6Н, СН3), 2.35 (т, 2Н, СНСН2СН, J=7.0 Гц), 2.75 (т, 1H, СНСО, J=6.6 Гц), 4.96-5.26 (т, 2Н, СН2), 5.65-5.91 (т, 1Н, СН). Спектр ЯМР 13С (75.48 МГц, δ, м.д): 9.78 (СН3), 28.36 (СНСН2СН), 57.62 (СНСО), 110.54 (ОСО), 117.76 (СН2), 133.92 (СН). Вычислено C8H12O4: С, 55.81; Н, 7.02. Найдено: С, 55.97; Н, 7.24.

Пример 7.

Синтез 7-(1-адамантил)-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана

К раствору 3-(1-адамантил)пентан-2,4-диона (0.3 г, 1.28 ммоль) в CH2Cl2 (5 мл) при перемешивании прибавляли 37%) водный раствор H2O2 (590 мг, 6.42 ммоль, 3 моль H2O2 / 1 моль 3-(1-адамантил)пентан-2,4-диона) и катионообменную смолу Amberlyst 15 (1 г, 781 г / 1 моль 3-(1-адамантил)пентан-2,4-диона). Перемешивали при 20-25°С в течение 24 часов. Реакционную смесь отфильтровывали, осадок промывали CH2Cl2 (30 мл). Органический слой промывали 5% водным раствором NaHCO3 (10 мл), а затем водой (2×10 мл). Органический слой сушили над Na2SO4, фильтровали, удаляли растворитель в вакууме водоструйного насоса. Продукт 7-(1-адамантил)-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептан выделяли хроматографией на SiO2, с использованием элюента петролейный эфир - этилацетат с увеличением доли последнего от 0 до 30 объемных процентов. Получают белые кристаллы 7-(1-адамантил)-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана с выходом 74% (0.252 г, 0.947 ммоль). Тпл=130-131°С (с частичным разложением). Rf=0.60 (ТСХ, гексан - этилацетат, 5:1). Спектр ЯМР 1Н (300.13 МГц, δ, м.д): 1.63-2.04 (м, 21Н, СН3, СН2, СНСН2), 2.37 (с, 1Н, СНСО). Спектр ЯМР 13С (75.48 МГц, δ, м.д): 12.68 (СН3), 28.32 (СН), 32.97 (С), 36.73, 40.61 (СН2), 66.82 (СНСО), 110.69 (ОСО). Вычислено C15H22O4: С, 67.64; Н, 8.33. Найдено: 67.28; Н, 8.69.

Пример 8.

Синтез 7-Бутил-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана.

К раствору 3-(1-бутил)пентан-2,4-диона (0.3 г, 1.921 ммоль) в CH2Cl2 (5 мл) при перемешивании прибавляли 37% водный раствор H2O2 (530 мг, 5.763 ммоль, 3 моль H2O2 / 1 моль 3-(1-бутил)пентан-2,4-диона) и ионообменную смолу Amberlyst 15 (1 г, 450 г / 1 моль 3-(1-бутил)пентан-2,4-диона). Перемешивали при 20-25°С в течение 24 часов. Реакционную смесь отфильтровывали, осадок промывали CH2Cl2 (30 мл). Органический слой промывали 5% водным раствором NaHCO3 (10 мл), а затем водой (2×10 мл). Органический слой сушили над Na2SO4, фильтровали, удаляли растворитель в вакууме водоструйного насоса. Продукт 7-(1-бутил)-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептан выделяли хроматографией на SiO2, с использованием элюента петролейный эфир - этилацетат с увеличением доли последнего от 0 до 30 объемных процентов. Получают бесцветное масло 7-(1-бутил)-1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептана с выходом 73% (0.263 г, 1.402 ммоль). Rf=0.63 (ТСХ, гексан - этилацетат, 5:1). Спектр ЯМР 1Н (300.13 МГц, δ, м.д): 0.88 (т, 3Н, СН3, J=6.6 Гц), 1.14 (с, 3Н, СН3), 1.28-1.59 (м, 12Н, СН3, СН3). Спектр ЯМР 13С (75.48 МГц, δ, м.д): 8.67 (СН3СО), 13.15 (СН3С), 13.78 (СН3СН2), 23.45, 26.31, 29.99 (СН2), 58.39 (С), 111.90 (ОСО). Вычислено С10Н18О4: С, 59.39; Н, 8.97. Найдено: С, 59.47; Н, 8.76.

Пример 9.

Синтез этил 3-(1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гепт-7-ил)пропаноата.

К раствору этил-4-ацетил-5-оксогексаноата (0.3 г, 1.498 ммоль) в CH2Cl2 (5 мл) при перемешивании прибавляли 37% водный раствор H2O2 (413 мг, 4.494 ммоль, 3 моль H2O2 / 1 моль этил-4-ацетил-5-оксогексаноата) и ионообменную смолу Amberlyst 15 (1 г, 800 г / 1 моль этил-4-ацетил-5-оксогексаноата). Перемешивали при 20-25°С в течение 24 часов. Реакционную смесь отфильтровывали, осадок промывали CH2Cl2 (30 мл). Органический слой промывали 5% водным раствором NaHCO3 (10 мл), а затем водой (2×10 мл). Органический слой сушили над Na2SO4, фильтровали, удаляли растворитель в вакууме водоструйного насоса. Продукт этил 3-(1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гепт-7-ил)пропаноат выделяли хроматографией на SiO2, с использованием элюента петролейный эфир - этилацетат с увеличением доли последнего от 0 до 30 объемных процентов. Получают бесцветное масло этил 3-(1,4-диметил-2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гепт-7-ил)пропаноата с выходом 75% (0.261 г, 1.123 ммоль). Масло. Rf=0.62 (ТСХ, гексан - этилацетат, 2:1). Спектр ЯМР 1Н (300.13 МГц, δ, м.д): 1.22 (т, 3Н, CH3CH2, J=7.1 Гц), 1.51 (с, 6Н, СН3СО), 1.86 (к, 2Н, CH2CH, J=6.8 Гц), 2.45 (т, 2Н, СН2СО, J=7.3 Гц), 2.63 (т, 1H, СН, J=5.9 Гц), 4.11 (к, 2Н, CH2O, J=7.1 Гц). Спектр ЯМР 13С (50.32 МГц, δ, м.д): 9.57 (СН3СО), 14.04 (СН3СН2), 18.89 (СН2СН), 31.56 (СН2СО), 58.01 (СН), 60.67 (CH2O), 110.58 (ОСО), 172.29 (ОССН2). Вычислено С10Н16О6: С, 51.72; Н, 6.94. Найдено: С, 51.72; Н, 6.94.

Способполучениязамещенных2,3,5,6-тетраоксабицикло[2.2.1]гептановформулыI:гдеR-адамантил,незамещенныйилизамещенныйбензил,незамещенныйилизамещенныйалкилС1-С6,приэтомзаместителямимогутбытьCOOEtилиCH=CHгруппа;R-низшийалкилиливодород;R-метилилиэтил,путемвзаимодействиясоответствующихβ-дикетоновобщейформулыII:гдеR,R,иRимеютвышеуказанныезначения,спероксидомводородавприсутствиикислотногокатализаторавсредеорганическогорастворителя,отличающийсятем,чтовкачествекислотногокатализатораиспользуютионообменнуюсмолуAmberlyst-15вколичестве450-800гна1мольβ-дикетона,вкачествеорганическогорастворителяиспользуютхлористыйметиленилихлороформипроцесспроводятпримольномсоотношенииβ-дикетон:пероксидводорода1:3-5.2330https://fips.edrid.ru/images/rid/0a/b3/5d/1ad151979e25eaaa15d110b76813b908.pngtifundefined2131https://fips.edrid.ru/images/rid/0a/b3/5d/ef03e035fb36a53672bce391182cb091.pngtifundefined21212
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАМЕЩЕННЫХ 2,3,5,6-ТЕТРАОКСАБИЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТАНОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 100.
08.08.2020
№220.018.3e26

Органический светоизлучающий диод

Изобретение относится к производным [1,2,5]халькогенадиазоло[3,4-с]пиридинов общей формулы (1), в которой X = S или Se. Изобретение также относится к органическому светоизлучающему диоду, содержащему несущую основу, выполненную в виде подложки с размещенным на ней прозрачным слоем анода, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729424
Дата охранного документа: 06.08.2020
06.06.2023
№223.018.787c

3-амино-4-{ [4-(нитро-nno-азокси)фуразан-3-ил]-nno-азокси} фуразан и способ его получения

Изобретение относится к новому 3-амино-4-{[4-(нитро-NNO-азокси)фуразан-3-ил]-NNO-азокси}фуразану формулы I, который может найти применение в качестве окислителя или энергоемкого наполнителя смесевых твердых ракетных топлив. Изобретение относится также к способу получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768870
Дата охранного документа: 25.03.2022
16.06.2023
№223.018.7b25

Органический светоизлучающий диод

Настоящее изобретение относится к производным 2,1,3-бензохалькогенадиазолов общей формулы где X=О или S, в качестве органических красителей для использования в светоизлучающем слое органического светоизлучающего диода. Также предложен органический светоизлучающий диод. Технический результат:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752951
Дата охранного документа: 11.08.2021
16.06.2023
№223.018.7ba1

Производные 1-(3-трет-бутил-4-гидрокси-8-метилпиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-1(4н)-ил)-2,2-дифторэтанонов, способ их получения и их применение в качестве фотогенераторов кислоты

Изобретение относится к производным 1-(3-трет-бутил-4-гидрокси-8-метилпиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-1(4H)-ил)-2,2-дифторэтанонов общей формулы (I), которые могут найти применение в качестве фотогенераторов кислоты в растворах органического растворителя и в оптически прозрачном полимере. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750297
Дата охранного документа: 25.06.2021
16.06.2023
№223.018.7bd5

Замещенные [(3,4-динитро-1h-пиразол-1-ил)-nno-азокси]фуразаны и способ их получения

Изобретение относится к замещенным [(3,4-динитро-1H-пиразол-1-ил)-NNO-азокси]фуразанам общей формулы I, где R=NH(Ia), NO (I6), структуры (Iв) или (Iг) и способу их получения. Техническим результатом настоящего изобретения является создание соединений нового типа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756321
Дата охранного документа: 29.09.2021
16.06.2023
№223.018.7ce9

Замещенные [(3-нитро-1н-1,2,4-триазол-1-ил)-nno-азокси]фуразаны и способ их получения

Изобретение относится к замещенным [(3-нитро-1H-1,2,4-триазол-1-ил)-NNO-азокси]фуразанам общей формулы I, которые могут найти применение в качестве окислителей и энергоемких наполнителей смесевых твердых ракетных топлив. В формуле I R=NH (Ia), NO (Iб), Изобретение относится также к способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747110
Дата охранного документа: 27.04.2021
17.06.2023
№223.018.7ebb

Замещенные (циано-nno-азокси)фуразаны и способ их получения

Изобретение относится к замещенным (циано-NNO-азокси)фуразанам общей формулы (I) 2
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775006
Дата охранного документа: 27.06.2022
17.06.2023
№223.018.7efa

Нитраминопроизводные 2,6,8,10,12-пентанитро-2,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана и способы их получения

Изобретение относится к новым нитраминопроизводным 2,6,8,10,12-пентанитро-2,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана общей формулы: где R=Н (Iа), СН (Iб), (Iв), (CH)NHNO (Iг), (CH)N(NO)CH (Iд), и к способам их получения. Технический результат: получены новые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772602
Дата охранного документа: 23.05.2022
17.06.2023
№223.018.7f25

Тримерные четвертичные соли пиридиния, обладающие биоцидным действием

Изобретение относится к новым тримерным четвертичным солям пиридиния общей формулы (I), которые обладают биоцидным действием. В формуле (I) R является алкильной группой, содержащей от 5 до 12 атомов углерода; n является целым числом в интервале от 2 до 8; m является 0 или целым числом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773080
Дата охранного документа: 30.05.2022
19.06.2023
№223.018.8211

Способ очистки воздуха от диэтиламина

Изобретение относится к области химической технологии, а именно к способу очистки воздуха от летучих органических соединений (ЛОС), в частности аминов, конкретно к способу очистки воздуха от диэтиламина. Способ очистки воздуха от диэтиламина путем его адсорбции и полного окисления включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797201
Дата охранного документа: 31.05.2023
Показаны записи 71-78 из 78.
19.01.2018
№218.016.0145

Кардиопротекторная фармацевтическая субстанция и способ ее получения

Настоящее изобретение относится к способу получения неопетрозида А, который может быть использован в медицине в качестве средства, ингибирующего активность в отношении гликогенсинтазы-3β и гликогенсинтазы-3α. Предложенный способ отличается тем, что 2,3-ацетонид-D-рибозу ацилируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629772
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.0cde

Способ получения синтез-газа из co

Изобретение относится к технологии переработки газового сырья, в частности к способу получения синтез-газа, который может быть в дальнейшем использован для процессов синтеза метанола. Способ получения синтез-газа в ходе гидрогенизационной конверсии CO включает контактирование исходного газового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632701
Дата охранного документа: 09.10.2017
17.02.2018
№218.016.2a2f

Применение α-тиоцианированных производных β-дикарбонильных соединений в качестве фунгицидных средств и фунгицидная композиция на их основе

Изобретение относится к применению α-тиоцианированных производных β-дикарбонильных соединений общей формулы: где при R=СН, СН или CHPh, R=R=OEt; при R=(CH)CH или 4-NOCHСН, R=СН, R=OEt; при R=CH, R=R=CH, в качестве фунгицидных средств и фунгицидным композициям на их основе. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643043
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b39

8,10-динитро-дегидро-1,5-5н,11н-[1,2,3,4]тетразино[5',6':4,5][1,2,3]триазоло-[2,1-a][1,2,3]бензотриазол-1,3-диоксид и способ его получения

Изобретение относится к 8,10-динитро-дегидро-1,5-5Н,11Н-[1,2,3,4]тетразино[5',6':4,5]-[1,2,3]триазоло-[2,1-а][1,2,3]бензотриазол-1,3-диоксиду формулы и к способу его получения. Технический результат: получено новое соединение формулы (I), имеющее высокие энергетические характеристики, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643363
Дата охранного документа: 01.02.2018
10.05.2018
№218.016.3dcc

Замещенные 4-(азол-1-илметил)-1-фенил-5,5-диалкилспиро-[2.5]октан-4-олы, способ их получения (варианты), фунгицидная и рострегуляторная композиции на их основе

Изобретение относится к замещенным 4-(азол-1-илметил)-1-фенил-5,5-диалкилспиро-[2.5]октан-4-олам общей формулы I и их солям с агрохимически или фармацевтически подходящими кислотами. В общей формуле I R1 и R2 совместно означают полиметиленовую цепь с числом атомов углерода от 2 до 5, R3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648240
Дата охранного документа: 23.03.2018
10.05.2018
№218.016.4152

Способ получения ацилоксизамещенных барбитуровых кислот

Изобретение относится к новому способу получения новых производных барбитуровой кислоты - ацилоксизамещенных 1,3-диметил-2,4,6-тригидроксипиримидинов общей формулы (I) Соединения могут найти применение в в медицине для получения лекарственных препаратов, так как содержат фармакофорный фрагмент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649146
Дата охранного документа: 30.03.2018
03.10.2018
№218.016.8cde

N-замещенные 3-алкилсульфанил-5-(1,2,4-триазол-1-илметил)-1,2,4-триазолы, способ их получения, фунгицидные и рострегуляторные композиции на их основе

Изобретение относится к N-замещенные-3-алкилсульфанил-5-(1,2,4-триазол-1-илметил)-1,2,4-триазолы общей формулы I, в которой R1 означает циклоалкильную группу с числом атомов углерода от 3 до 6, арильную группу общей формулы XCH, арилметильную группу общей формулы XCHCH или гетерилметильную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668212
Дата охранного документа: 27.09.2018
22.12.2019
№219.017.f0b0

Замещенные 4-нитропиразолин-5-оны, способ их получения и их применение в качестве фунгицидных средств

Изобретение относится к области органической химии. Замещенные 4-нитропиразолин-5-оны общей формулы: где R=Н, фенил; R = низший алкил, фенил; R = алкил C-С, бензил, аллил, CHCHCN либо R+R=(СН), получены способом, в котором соответствующие замещенные пиразолин-5-оны подвергают взаимодействию с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709732
Дата охранного документа: 19.12.2019
+ добавить свой РИД