×
27.11.2015
216.013.94b1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТА-ХЛОРБЕНЗГИДРИЛМОЧЕВИНЫ(ГАЛОДИФА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ СУЛЬФОГРУППАМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения мета-хлорбензгидрилмочевины(галодифа) с использованием магнитных наночастиц, модифицированных сульфогруппами. Способ включает конденсацию мета-хлорбензгидриламина, закрепленного на магнитных наночастицах FeO@SOH, с цианатами щелочных металлов при комнатной температуре в водно-спиртовой среде в течение 1 часа. Изобретение позволяет упростить способ получения мета-хлорбензгидрилмочевины(галодифа). 1 табл., 2 пр.
Основные результаты: Способ получения мета-хлорбензгидрилмочевины(галодифа) с использованием магнитных наночастиц, модифицированных сульфогруппами, отличающийся тем, что проводят конденсацию мета-хлорбензгидриламина, закрепленного на магнитных наночастицах FeO@SOH, с цианатами щелочных металлов при комнатной температуре в водно-спиртовой среде в течение 1 часа.

Изобретение относится к органической химии, в частности к способу получения мета-хлорбензгидрилмочевины, относящейся к лекарственным препаратам противосудорожного действия.

Известны реакции взаимодействия первичных аминов формулы RNH2 (R=Alk, Аr) с цианатами щелочных металлов с образованием замещенных мочевин формулы RNH-CO-NH2 (Вейганд-Хильгетаг. Методы эксперимента в органической химии. - М.: Химия, 1968. - 944 с., Т.П. Вишнякова, И.А. Голубева, Е.В. Глебова // Успехи химии. - 1985. - №3. - С. 429-449).

Наиболее близким к заявленному изобретению является способ получения мета-хлорбензгидрилмочевины (Патент РФ №2092478, МПК С07С 275/24, С07С 273/18, опубл. 28.05.1992), основанный на конденсации производного мета-хлордифенилметана общей формулы:

где Х=-ОН, -ОСОСН3, -OCOCF3, -OSO2Ph, -NH2, -NH2·HCl, -NHCOH с мочевиной в присутствии минеральной кислоты, выбранной из ряда H2SO4, НСl, НСlO2, при 40-160°С при следующих молярных соотношениях реагентов: производное м-хлордифенилметана:мочевина:минеральная кислота 1:(1.1-8.0):(0.01-1.5).

Основными недостатками способа по прототипу являются: высокая температура процесса; низкий выход основного продукта; использование коррозионно-опасных концентрированных минеральных кислот; отсутствие возможности регенерации использованных минеральных кислот; длительность процесса; сложность аппаратурного оформления процесса.

Задачей изобретения является получение сульфированных наночастиц, модифицированных мета-хлорбензгидриламином (МХБА-НМ) с последующей реакцией конденсации с цианатами щелочных металлов.

Поставленная техническая задача достигается тем, что реакцию проводят между мета-хлорбензгидриламином, закрепленным на магнитных наночастицах (Fe2O3@SO3H), с цианатами щелочных металлов при комнатной температуре в водно-спиртовой среде в течение 1 часа.

Частицы Fe2O3@SO3H были получены путем обработки магнитоуправляемых наночастиц оксида железа хлорсульфоновой кислотой при комнатной температуре. Реакция проводилась в растворителе, так как это дает возможность проводить ультразвуковое диспергирование наночастиц, что увеличивает их гомогенность и позволяет избежать появления в реакционной среде конгломератов частиц, снижающих их активную поверхность. Кроме того, достигается более равномерное распределение хлорсульфоновой кислоты в реакционной массе.

Использование сульфированных магнитных наночастиц позволяет легко выводить кислоту из сферы реакции и повторно их использовать в синтезе мета-хлорбензгидрилмочевины; проводить синтез при комнатной температуре в течение непродолжительного времени. Кроме того, данный подход позволяет использовать технический мета-хлорбензгидриламин без предварительной очистки, так как образующийся МХБА-НМ легко отделяется от примесей, содержащихся в мета-хлорбензгидриламине, путем магнитной сепарации.

Частицы на основе железа были получены методом электроискровой эрозии стальных гранул в воде.

Фазовый состав исходных образцов Fe2O3 изучен методом рентгено-фазового анализа (РФА) с использованием дифрактометра Shimadzu XRD-6000 с CuKα-излучением. Из полученных дифрактограмм, кроме фазового состава, определены размеры областей когерентного рассеяния (ОКР) и внутренние упругие напряжения (Δd/d). Дополнительные сведения о фазовом составе образцов их морфологии, распределению частиц по размерам получали методом просвечивающей электронной микроскопии (микроскоп ЭМ-125). Удельные поверхности образцов (Sy) определены методом тепловой десорбции азота с использованием анализатора удельной поверхности Sorbi-3M.

Состав и свойства частиц приведены в таблице.

Морфология образцов: наблюдаются в различных пропорциях первичные сферические частицы α-Fe с распределением размеров от 10 до 140 нм.

Пример 1. Получение сульфированных магнитных наночастиц Fe2O3.

2 г магнитных наночастиц Fe2O3 в 20 мл дихлорэтана подвергают ультразвуковому воздействию в течение 2-3 мин, а затем загружают в двухгорлую колбу, снабженную капельной воронкой, обратным холодильником и поглотительной системой для улавливания образующихся во время реакции паров HCl, куда медленно прикапывают раствор 4 ммоль хлорсульфоновой кислоты в 2 мл дихлорэтана в течение 10 мин при перемешивании. После добавления хлорсульфоновой кислоты капельную воронку промывают 2 мл дихлорэтана. Реакционную массу перемешивают при комнатной температуре в течение 1 ч. Затем наночастицы удаляют из реакционной массы магнитом, промывают 3 раза по 5 мл дихлорэтана и сушат в эксикаторе. Получают 2.4 г магнитных сульфированных наночастиц. Количество сульфогрупп, привитых на поверхности нано-Fe2O3, определялось методом кислотно-основного титрования и составило 3.7-3.8 ммоль/г. ИК-спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО): 1180-1200, 1070-1100 см-1 (O=S=O) и 650 (S-О) см-1.

Пример 2. Получение мета-хлорбензгидрилмочевины.

В одногорлую колбу загружают 1 г магнитных сульфированных наночастиц (Fe2O3@SO3H) (количество сульфогрупп составляет 3.7 ммоль/г), 10 мл этилацетата и 1.2 ммоль мета-хлорбензгидриламина, растворенного в 5 мл этилацетата. Реакционную массу перемешивают при комнатной температуре в течение 15 мин. Контроль за ходом солеобразования ведут методом ТСХ (бензол:этанол=9:1) по исчезновению исходного мета-хлорбензгидриламина. Затем модифицированные наночастицы МХБА-НМ удаляют из реакционной массы магнитом, промывают 3 раза по 5 мл этилацетата и сушат в эксикаторе.

В колбу, снабженную обратным холодильником, загружают модифицированные наночастицы МХБА-НМ, 10 мл этанола и приливают раствор 1.3 ммоль цианата натрия в 2 мл воды. Реакционную массу выдерживают при перемешивании при комнатной температуре в течение 1 ч, контролируя образование мета-хлорбензгидрилмочевины методом ТСХ (бензол:этанол=9:1). После завершения процесса наночастицы отделяют от реакционной массы магнитной сепарацией, к остатку добавляют 10 мл воды и отфильтровывают образовавшийся осадок мета-хлорбензгидрилмочевины, который промывают водой на фильтре и сушат. Технический продукт растворяют в 10 мл этилацетата при нагревании, раствор охлаждают и осаждают очищенный продукт 10 мл гексана. Осадок отфильтровывают и промывают на фильтре 3 мл гексана. Выход мета-хлорбензгидрилмочевины составил 0.28 г (92%).

Тпл.=137-138°C. 1Н ЯМР (300 MHz, DMSO-d6), δ, м.д.: 5.6 с (2Н, NH2), 5.9 д (1H, СН), 7.0 д (1Н, NH), 7.3 м (6Н, Ar). 13С ЯМР (300 MHz, DMSO-d6), δ, м.д.: 158, 146, 143, 133, 130, 128, 127, 126, 125, 56. ИК (KBr), v/cm-1: 3440 (NH2); 3340 (NH); 1650 (С=O). ВЭЖХ: Agilent 1200 Compact LC, колонка 150×4.6 мм, неподвижная фаза Zorbax Extend С-18 (5 мкм), подвижная фаза ацетонитрил-вода (градиентное элюирование, соотношение ацетонитрил-вода в начале анализа 0%: 100%; в конце анализа 100%: 0%); скорость потока подвижной фазы: 1.0 мл/мин; детектирование при длине волны 230 нм; объем вводимой пробы - 20 мкл (петля-дозатор), время удерживания мета-хлорбензгидрилмочевины 7.23 мин.

Отработанные сульфонатные наночастицы с группами -SO3Na обрабатывают 1 ммоль хлорсульфоновой кислоты в 10 мл дихлорэтана при перемешивании и выделяют (см. Пример 1), повторно используя в синтезе галодифа описанным методом.

Использование данного способа позволяет проводить процессы при комнатной температуре с высоким выходом мета-хлорбензгидрилмочевины.

Способ получения мета-хлорбензгидрилмочевины(галодифа) с использованием магнитных наночастиц, модифицированных сульфогруппами, отличающийся тем, что проводят конденсацию мета-хлорбензгидриламина, закрепленного на магнитных наночастицах FeO@SOH, с цианатами щелочных металлов при комнатной температуре в водно-спиртовой среде в течение 1 часа.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 271.
13.01.2017
№217.015.89c9

Способ получения водорастворимой композиции наночастиц серебра

Изобретение относится к способам получения высокодисперсных коллоидных частиц или наночастиц серебра, которые могут быть использованы в биотехнологии, медицине и ветеринарии в составе препаратов с антибактериальным действием, а также в производстве катализаторов химических процессов. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602741
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8afb

Резонансный свч компрессор

Изобретение относится к области радиотехники. Особенностью заявленного резонансного СВЧ компрессора является то, что резонатор выполнен планарно-объемным в форме меандра путем деления отрезка волновода длиной L=Nλ/2 на m одинаковых секций длиной L=kλ/2 каждая, где k=N/m - число вариант рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604107
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8b06

Электромагнитный привод тормоза форсированного пуска асинхронного двигателя

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве быстродействующего электромагнитного привода тормоза в электродвигателях, требующих быстрого торможения и фиксации вала механизма в электроталях, лифтах, станках и т.д. Электромагнитный привод тормоза форсированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604203
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9e06

Сорбент для очистки водных сред от мышьяка

Изобретение относится к области сорбционной очистки вод от мышьяка. Предложен сорбент, содержащий оксогидроксид железа на носителе, состоящем из смеси газобетона и гематита. Для получения сорбента носитель обрабатывают 2%-ным раствором соляной кислоты, пропитывают водным раствором соли железа с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610612
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.9fa0

Устройство для генерации последовательно движущихся капель жидкости

Изобретение относится к области исследования свойств жидкостей, а именно к дозаторам с внешним управлением для повторяющегося отмеривания и выдачи заданных объемов жидкостей, и может быть использовано при проведении научных исследований в области гидродинамики, химии, биологии, медицины и др....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606090
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.9ffc

Ионный диод с магнитной самоизоляцией

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для получения мощных пучков заряженных частиц, которые используются для радиационно-пучкового модифицирования изделий из металлов с целью повышения их эксплуатационных характеристик. Ионный диод с магнитной самоизоляцией содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606404
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a748

Способ переработки растворов после карбонатного вскрытия вольфрамовых руд

Изобретение относится к способу переработки растворов после карбонатного вскрытия вольфрамовых руд. Способ включает извлечение вольфрама из раствора после карбонатного выщелачивания в фазу органического анионита, извлечение вольфрама из анионита в водный продуктивный раствор с получением из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608117
Дата охранного документа: 13.01.2017
25.08.2017
№217.015.af1d

Водогрейный жаротрубный котёл с турбулизаторами улиточного типа

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для нагрева теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения для жилищно-коммунального хозяйства, бытовых и производственных нужд. Водогрейный жаротрубный котел с турбулизаторами улиточного типа содержит корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610985
Дата охранного документа: 17.02.2017
25.08.2017
№217.015.b0d1

Устройство для оценки потока газа, переносимого всплывающими пузырьками, выходящими из дна водоемов

Изобретение относится к устройствам для дистанционной оценки потока газа, переносимого всплывающими пузырьками, выходящими из дна водоемов, и может быть использовано, например, для измерения потоков метана на шельфе, переносимого всплывающими пузырьками, выходящими из верхнего осадочного слоя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613335
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b286

Транзисторный преобразователь частоты

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в качестве источников питания индукционных и сварочных установок, в частотно-регулируемом электроприводе, во вторичных источниках электропитания. Транзисторный преобразователь частоты, содержащий неуправляемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614045
Дата охранного документа: 22.03.2017
Показаны записи 61-70 из 160.
25.08.2017
№217.015.9ffc

Ионный диод с магнитной самоизоляцией

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для получения мощных пучков заряженных частиц, которые используются для радиационно-пучкового модифицирования изделий из металлов с целью повышения их эксплуатационных характеристик. Ионный диод с магнитной самоизоляцией содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606404
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a748

Способ переработки растворов после карбонатного вскрытия вольфрамовых руд

Изобретение относится к способу переработки растворов после карбонатного вскрытия вольфрамовых руд. Способ включает извлечение вольфрама из раствора после карбонатного выщелачивания в фазу органического анионита, извлечение вольфрама из анионита в водный продуктивный раствор с получением из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608117
Дата охранного документа: 13.01.2017
25.08.2017
№217.015.af1d

Водогрейный жаротрубный котёл с турбулизаторами улиточного типа

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для нагрева теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения для жилищно-коммунального хозяйства, бытовых и производственных нужд. Водогрейный жаротрубный котел с турбулизаторами улиточного типа содержит корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610985
Дата охранного документа: 17.02.2017
25.08.2017
№217.015.b0d1

Устройство для оценки потока газа, переносимого всплывающими пузырьками, выходящими из дна водоемов

Изобретение относится к устройствам для дистанционной оценки потока газа, переносимого всплывающими пузырьками, выходящими из дна водоемов, и может быть использовано, например, для измерения потоков метана на шельфе, переносимого всплывающими пузырьками, выходящими из верхнего осадочного слоя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613335
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b286

Транзисторный преобразователь частоты

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в качестве источников питания индукционных и сварочных установок, в частотно-регулируемом электроприводе, во вторичных источниках электропитания. Транзисторный преобразователь частоты, содержащий неуправляемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614045
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.b2d0

Электроразрядный способ разрушения горных пород

Электроразрядный способ разрушения горных пород может быть использован в горном деле и в строительной промышленности для получения блоков крепких горных пород в каменных карьерах, а также плит, бортовых камней, различных каменных строительных элементов. По всем плоскостям откола, в т.ч. по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613678
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b2d1

Электроразрядный способ разрушения горных пород

Электроразрядный способ разрушения горных пород может быть использован в горном деле и в строительной промышленности для получения блоков крепких горных пород в каменных карьерах, а также плит, бортовых камней, различных каменных строительных элементов. По всем плоскостям откола, в т.ч. по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613678
Дата охранного документа: 27.03.2017
25.08.2017
№217.015.b415

Сверхпроводящий выключатель

Использование: для создания сверхпроводящего выключателя. Сущность изобретения заключается в том, что сверхпроводящий выключатель содержит отключающий элемент, выполненный из сверхпроводящей ленты, уложенной зигзагообразно в пакет с изоляцией между слоями, внутри сгибов ленты расположены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613840
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b4a1

Способ получения мета-хлорбензгидриламина - полупродукта в синтезе противосудорожного препарата галодиф

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения мета-хлорбензгидриламина с использованием реакции Риттера из мета-хлорбензофенона. Получаемое соединение является промежуточным продуктом и может быть использовано для получения известного антиконвульсанта «галодиф». Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614142
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.b4d7

Способ получения нанопористого материала для чувствительных элементов газовых сенсоров и нанопористый материал, полученный этим способом

Изобретение относится к области получения нанопористых материалов на основе кремний-алюминиевых аэрогелей и может быть использовано для создания чувствительных элементов измерительных устройств газовых сенсоров, используемых в энергетике, химической промышленности, а также анализа выдыхаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614146
Дата охранного документа: 23.03.2017
+ добавить свой РИД