×
10.04.2016
216.015.2f76

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 4-МЕТОКСИБИФЕНИЛА РЕАКЦИЕЙ СУЗУКИ-МИЯУРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения 4-метоксибифенила реакцией Сузуки-Мияура и может быть использовано в химической и фармацевтической промышленностях для получения биарилов, которые являются важными полупродуктами в синтезе фармацевтических препаратов, лигандов и полимеров. Способ включает взаимодействие 4-броманизола и фенилбороновой кислоты в растворителе в присутствии основания и катализатора Pd/MN100, синтезированного методом импрегнации сверхсшитого полистирола марки MN100 прекурсором, нагревание реакционной смеси в газовой атмосфере при мольном избытке фенилбороновой кислоты по отношению к 4-броманизолу 1.5. При этом для процесса импрегнации в качестве прекурсора используют раствор (CHCN)PdCl в тетрагидрофуране, импрегнацию проводят при температуре от 20°C до 40°C, при этом содержание палладия в катализаторе составляет от 0.5 до 2 мас.% с использованием MN100 предварительно измельченного, количество катализатора составляет от 0.5 до 1.5 мол.% по отношению к 4-броманизолу, в качестве растворителя реакции применяют смесь этанол/вода в соотношении от 1:0 до 1:2, а в качестве основания - NaOH, KCO и NaCO в количестве от 1 до 2 ммоль при температуре от 50 до 75°C в течение от 10 мин до 1 ч в газовой атмосфере азота или воздуха. Предлагаемый способ позволяет эффективно получить целевой продукт при повышении технологичности процесса. 6 ил., 7 табл., 7 пр.
Основные результаты: Способ получения 4-метоксибифенила реакцией Сузуки-Мияура, включающий взаимодействие 4-броманизола и фенилбороновой кислоты в растворителе в присутствии основания и катализатора Pd/MN100, синтезированного методом импрегнации сверхсшитого полистирола марки MN100 прекурсором, нагревание реакционной смеси в газовой атмосфере при мольном избытке фенилбороновой кислоты по отношению к 4-броманизолу 1.5, отличающийся тем, что для процесса импрегнации в качестве прекурсора используют раствор (CHCN)PdCl в тетрагидрофуране, импрегнацию проводят при температуре от 20 до 40°С, при этом содержание палладия в катализаторе составляет от 0.5 до 2 мас.% с использованием MN100, предварительно измельченного, количество катализатора составляет от 0.5 до 1.5 мол.% по отношению к 4-броманизолу, в качестве растворителя реакции Сузуки-Мияура применяют смесь этанол/вода в соотношении от 1:0 до 1:2, а в качестве основания - NaOH, KCO и NaCO в количестве от 1 до 2 ммоль при температуре от 50 до 75°С в течение от 10 мин до 1 ч в газовой атмосфере азота или воздуха.

Изобретение относится к тонкому органическому синтезу и может быть использовано в химической и фармацевтической промышленностях для получения биарилов, которые являются важными полупродуктами в синтезе фармацевтических препаратов, лигандов и полимеров.

Изобретение описывает процесс синтеза 4-метоксибифенила с помощью реакции кросс-сочетания Сузуки-Мияура с использованием палладиевого катализатора на основе сверхсшитого полистирола (СПС), функционализированного аминогруппами.

Реакцию Сузуки-Мияура проводят при температуре от 10 до 200°C и давлении до 100 бар (чаще всего давление варьируется от атмосферного до 40 бар (US 20120116118, кл. C07C 51/353, C07C 51/363, C07C 51/377, 10.05.2012).

В качестве оснований используют первичные, вторичные и третичные амины (например, алкиламины, диалкиламины, триалкиламины), которые могут быть циклическими или открытыми; соли щелочных и щелочноземельных металлов алифатических и/или ароматических карбоксильных кислот (например, ацетаты, пропионаты или бензоаты); карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов, бикарбонаты, фосфаты, гидрофосфаты и/или гидроокиси; алкоксиды металлов (особенно алкоксиды щелочных и щелочноземельных металлов, такие, как метоксид натрия, этоксид натрия, метоксид калия, метоксид магния, этоксид кальция, и др.). Предпочтение отдают карбонатам, гидроксидам или фосфатам лития, натрия, калия, кальция, магния или цезия, в особенности - NaOH, KOH, K2CO3 и Na2CO3. Также в реакционную смесь могут добавляться фториды, например CaF, NaF, KF, LiF, CsF и др. (US 20120116118, кл. C07C 51/353, C07C 51/363, C07C 51/377, 10.05.2012).

Важным является выбор растворителя. Особое предпочтение отдают следующим растворителям и их смесям: тетрагидрофуран, диоксан, диэтиловый эфир, диглим, метил-трет-бутиловый эфир, метил-трет-амиловый эфир, диметиловый эфир, 2-метилтетрагидрофуран, ацетонитрил, бутиронитрил, толуол, ксилол, анизол, этилацетат, изопропилацетат, метанол, этанол, пропанол, бутанол, этиленгликоль, этилен карбонат, пропилен карбонат, N,N-диметилацетамид (ДМА), N,N-диметилформамид (ДМФ), N-метилпирролидон (НМП), вода (US 20030181748, кл. С07В 37/04 25.09.2003). Предпочтительно использование смесей органический растворитель/вода в соотношениях, варьируемых от 2:3 до 20:1 в зависимости от типа катализатора и условий проведений реакции (US 20030181748, кл. C07B 37/04, 25.09.2003; Liu С, Ni Q., Bao F., Qiu J., Green chemistry, 13 (2011) 1260; Heidenreich R.G., Kohler K., Krauter J.G.E., Pietsch J., Synlett, 7 (2002) 1118; US 20040254066, кл. C07C 13/28, C07C 25/18, C07C 49/84, B01J 31/18, B01J 35/08, 16.12.2004; US 20090227740, кл. C08F 226/06, 10.09.2009; Phan N.T.S., Brown D.H., Styring P., Tetrahedron Letters, 45 (2004) 7915; US 20040192542. кл. C07C 15/54, C07B 61/00, B01J 23/44, C07C 15/14, 30.09.2004; Choi K.-H., Shokouhimehr M., Sung Y.-E., Bulletin of the Korean Chemical Society, 34 (2013) 1477). С точки зрения обеспечения экологической безопасности производства предпочтительным растворителем является вода (Huang L., Chen F., Wang Y., Wong P.K., Physical chemistry, 3 (2013) 21), а также ее смеси с этанолом, предпочтительно в соотношении 1:1 (Colacot T.J., Gore E.S., Kuber A., Organometallics, 21 (2002) 3301; US 20130211106, кл. B01J 23/44, 15.08.2013; Shokouhimehr M., Lee J.E., Han S.I., Hyeon Т., Chemical Communications, 49 (2013) 4779).

Для создания инертной атмосферы, чтобы предотвратить разрушение катализатора в ходе реакции, применяют азот или аргон (US 20030181748, кл. C07B 37/04, 25.09.2003).

В качестве источника палладия могут использоваться палладиевые комплексы, содержащие лиганды на основе соединений фосфора и азота, соли Pd (ацетат палладия, пропионат палладия, ацетилацетонат палладия, хлорид палладия, бромид палладия, нитрат палладия, бис(дибензилиденацетон) палладия, трис(дибензилиденацетон) дипалладия, бис(ацетонитрил)дихлорид палладия, бис(бензонитрил)палладий дихлорид, тетрахлоропалладат(II)лития), гидроксид палладия. При этом к соли может быть добавлен лиганд (система «Pd + лиганд»). Такая система может быть получена предварительно, незадолго до реакции, либо лиганд добавляют отдельно непосредственно в реакционную смесь (US 20120116118, кл. C07C 51/353, C07C 51/363, C07C 51/377, 10.05.2012).

В случае отсутствия лигандов принято говорить о безлигандных каталитических системах (Pan С. [et al.], Catalysis communication, 9 (2008) 321). Наиболее часто для проведения реакции Сузуки-Мияура в промышленности используется Pd/C (Sołoducho J. [et al.], Advances in Chemical Engineering and Science, 3 (2013) 19).

Известен способ проведения реакции Сузуки-Мияура с применением коммерческого Pd/C (Е 105 О/W 5 мас.% Pd, Degussa-Hüls AG). Реакция проводится в толуоле, НМП, ДМА, а также в смеси толуол/вода (1:1), при температуре 120°C, в качестве основания используется NaOH, а в качестве субстрата - бромбензол, продолжительность реакции 1 ч, концентрация катализатора 0.2 мол.%. Конверсия составляет 2-95% (US 20030181748, кл. C07B 37/04, 25.09.2003).

Недостатком способа является высокое содержание палладия в катализаторе и полная потеря катализатором первоначальной структуры после однократного применения, что приводит к невозможности его повторного использования в реакции Сузуки-Мияура.

Известен способ проведения реакции кросс-сочетания 4-бромтолуола и фенилбороновой кислоты в присутствии катализатора Pd/C-LSS (5.4 мас.% Pd). Условия реакции: инертная атмосфера (азот), растворитель ДМФ, температура 95°C, основание K2CO3, pH 10.6, продолжительность реакции 6 мин, концентрация катализатора 1 мол.%. Конверсия 4-бромтолуола составляет не менее 95% (US 2013289321, кл. C07C 1/26, 30.10.2013).

Недостатком способа является высокое содержание палладия в катализаторе.

Известен способ проведения реакции кросс-сочетания бромбензола и фенилбороновой кислоты с использованием катализатора Pd(II)/MgO. Условия реакции: растворитель смесь ДМА/вода (1:1), температура 50°C, инертная атмосфера (аргон), продолжительность реакции 1 ч, концентрация катализатора 0.2 мол.%. Конверсия составляет более 80% в первых четырех реакционных циклах (Huang L., Chen F., Wang Y., Wong P.K., Physical chemistry, 3 (2013) 21).

Недостатком способа является низкая конверсия бромбензола (не более 88%).

Известен способ проведения реакции Сузуки-Мияура с применением Pd/TiO2 (5.2 мас.% Pd), синтезированного методом импрегнации. Условия реакции: субстрат - 4-бромтолуол, инертная атмосфера (азот), растворитель ДМФ, основание K2CO3, температура 95°C, pH 10.6, скорость перемешивания 210 об/мин, продолжительность реакции 10 мин, концентрация катализатора 1 мол.%. Конверсия 4-бромтолуола составляет 100% (US 2014163283, кл. C07C 1/32, 14.05.2014).

Недостатком способа является высокое содержание палладия в катализаторе.

Прототипом заявляемого изобретения является способ получения 4-метоксибифенила реакцией Сузуки-Мияура между 4-броманизолом и фенилбороновой кислотой в присутствии катализатора Pd/MN100 (3.75 мас.% Pd). Катализатор синтезирован методом импрегнации сверхсшитого полистирола марки MN100 водным раствором прекусрора PdCl2 с последующей обработкой раствором основания при нагревании до 80°C с целью осаждения наночастиц палладия. Количество катализатора составляет 2 мол.% по отношению к 4-броманизолу. Реакция проводится в газовой атмосфере аргона при температуре 100°C. Мольный избыток фенилбороновой кислоты по отношению 4-броманизолу составляет 1.5. Продолжительность реакции 5 ч. В качестве растворителей используются N,N-диметилформамид (ДМФ), толуол или вода. В реакционную смесь вносят агент фазового переноса - тетра-н-бутиламмонийбромид (Bu4NBr). В качестве основания используется K3PO4 или CS2CO3 (1 ммоль). Наиболее высокая конверсия 4-броманизола (99%) достигается в случае растворителя ДМФ и основания K3PO4, а также растворителя H2O и основания Cs2CO3 (Lyubimov S.E. [et al.], Reactive and Functional Polymers, 69 (2009) 755).

Основными недостатками прототипа являются высокая продолжительность реакции при высокой температуре и высоком процентном содержании катализатора по отношению к 4-броманизолу, высокое содержание палладия в катализаторе, а также необходимость использования агента фазового переноса.

Задачей изобретения является разработка способа получения 4-метоксибифенила реакцией Сузуки-Мияура между 4-броманизолом и фенилбороновой кислотой в присутствии Pd/MN100 катализатора, обеспечивающего снижение температуры проведения реакции, сокращение длительности реакции, снижение процентного содержания катализатора по отношению к 4-броманизолу, снижение содержания палладия в катализаторе и отсутствие необходимости использования агента фазового переноса.

Техническим результатом изобретения является повышение технологичности и эффективности процесса получения 4-метоксибифенила.

Поставленная задача и указанный технический результат достигаются тем, что в способе получения 4-метоксибифенила реакцией Сузуки-Мияура, включающем взаимодействие 4-броманизола и фенилбороновой кислоты в растворителе в присутствии основания и катализатора Pd/MN100, синтезированного методом импрегнации сверхсшитого полистирола марки MN100 прекурсором, нагревание реакционной смеси в газовой атмосфере при мольном избытке фенилбороновой кислоты по отношению 4-броманизолу 1.5, согласно изобретению, для процесса импрегнации в качестве прекурсора используют раствор (CH3CN)2PdCl2 в тетрагидрофуране, импрегнацию проводят при температуре от 20 до 40°С, при этом содержание палладия в катализаторе составляет от 0.5 до 2 мас.% с использованием MN100, предварительно измельченного, количество катализатора составляет от 0.5 до 1.5 мол.% по отношению к 4-броманизолу, в качестве растворителя реакции Сузуки-Мияура применяют смесь этанол/вода в соотношении от 1:0 до 1:2, а в качестве основания - NaOH, K2CO3 и Na2CO3 в количестве от 1 до 2 ммоль при температуре от 50 до 75°С в течение от 10 мин до 1 ч в газовой атмосфере азота или воздуха.

Применение (CH3CN)2PdCl2 обусловлено большим сродством данного соединения к полимерной матрице MN100 по сравнению с PdCl2. Сочетание прекурсора (CH3CN)2PdCl2 и температуры импрегнации от 20 до 40°С позволяет избежать формирования наночастиц и использовать катализатор Pd/MN100 в реакции Сузуки-Мияура непосредственно после проведения импрегнации. В случае проведения предварительного восстановления катализатора в токе водорода при температуре от 250 до 300°С, приводящего к формированию наночастиц палладия, активность катализатора снижается, продолжительность реакции возрастает в 1.5 раза.

Предварительное измельчение MN100 перед проведением импрегнации необходимо, чтобы повысить площадь поверхности катализатора, доступную для реагентов, и снять внутридиффузионные ограничения.

При снижении содержания палладия в катализаторе менее 0.5 мас.% происходит резкое снижение степени конверсии 4-броманизола (конверсиясоставляет менее 60% за более чем 5 ч реакции), а увеличение содержания палладия выше 2 мас.% нецелесообразно, так как не позволяет существенно повысить степень конверсии 4-броманизола за время реакции (от 10 мин до 1 ч).

Количество катализатора менее 0.5 мол.% также приводит к увеличению продолжительности реакции и резкому снижению степени конверсии 4-броманизола. Повышение концентрации катализатора более 1.5 мол.% является нецелесообразным.

При сокращении продолжительности реакции менее 10 мин происходит снижение конверсии 4-броманизола менее 70%, тогда как увеличение продолжительности реакции более 1 ч не требуется, так как после достижения этого времени реакция практически останавливается (конверсия 4-броманизола остается почти постоянной).

При снижении температуры менее 50°C наблюдается снижение конверсии 4-броманизола. Температура выше 75°C неприемлема, так как процесс проводится при атмосферном давлении, а температура кипения этанола составляет 78.4°C.

Применение в качестве оснований K2CO3, Na2CO3 или NaOH в количестве от 1 до 2 ммоль приводит к достижению степени конверсии 4-броманизола выше 75%. Предпочтительным является использование NaOH в количестве 1.5 ммоль, что позволяет достичь конверсии 4-броманизола выше 97%. Уменьшение количества NaOH ниже 1 ммоль приводит к снижению степени конверсии 4-броманизола до 79%. Увеличении количества NaOH до 2 ммоль нецелесообразно, так как не приводит к дальнейшему повышению степени конверсии 4-броманизола по сравнению с количеством NaOH 1.5 ммоль.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен зависимость конверсии 4-броманизола от времени при варьировании природы основания, на фиг. 2 - зависимость конверсии 4-броманизола от времени при варьировании температуры проведения реакции, на фиг. 3 -зависимость конверсии 4-броманизола от времени при варьировании концентрации катализатора, на фиг. 4 - зависимость конверсии 4-броманизола от времени при варьировании концентрации основания, на фиг. 5 - зависимость конверсии 4-броманизола от времени при варьировании состава газовой фазы, на фиг. 6 - зависимость конверсии 4-броманизола от времени при варьировании состава растворителя.

Способ получения 4-метоксибифенила реакцией Сузуки-Мияура поясняется следующими примерами.

Пример 1

Реакцию Сузуки-Мияура между 4-броманизолом (1 ммоль) и фенилбороновой кислотой (1.5 ммоль) с использованием в качестве катализатора Pd(II)/MN100 (2 мас.% Pd), синтезированного методом импрегнации предварительно измельченного сверхсшитого полистирола марки MN100 раствором (CH3CN)2PdCl2 в тетрагидрофуране при температуре от 20 до 40°C с последующей обработкой водным раствором основания. В термостатируемый реактор вносили 50 мг катализатора, что соответствует 1 мол.% концентрации по отношению к 4-броманизолу, 30 мл смеси этанол/вода при соотношении 5:1, а также K2CO3, Na2CO3 или NaOH в количестве 1.5 ммоль. Нагревание реакционной смеси проводили в газовой атмосфере азота при температуре 70°C. Продолжительность реакции составила 55 мин.

В таблице 1 и на фиг. 1 приведены данные зависимости конверсии 4-броманизола от времени при варьировании природы основания.

На основании таблицы 1 и фиг. 1 можно сделать вывод, что с увеличением силы основания происходит увеличение степени конверсии 4-броманизола. Максимальная степень конверсии 4-броманизола (97.1%) достигается за время реакции 55 мин в случае использования NaOH в качестве основания.

Это объясняется тем, что основание играет множественную роль, ускоряя две лимитирующие стадии (транс-металлирование и восстановительное элиминирование) и, в то же время, ограничивая образование нереакционноспособных анионов. Таким образом, увеличивая концентрацию ОН-, можно повысить полноту конверсии 4-броманизола.

Таким образом, использование сильного основания (NaOH) позволяет в более мягких условиях (70°C) с использованием в два раза меньшей концентрации катализатора с меньшим содержанием палладия по сравнению с прототипом за относительно короткое время достичь степени конверсии 4-броманизола более 97%.

Пример 2

Пример осуществляли аналогично приведенному выше примеру, но варьировали содержание палладия в катализаторе от 0.5 до 2.0% (при этом количество катализатора составляло 50 мг во всех случаях). В качестве основания добавляли Na2CO3 в количестве 1.5 ммоль.

В таблице 2 приведены данные зависимости конверсии 4-броманизола при варьировании содержания палладия в катализаторе.

На основании таблицы 2 можно сделать вывод, что с увеличением содержания палладия степень конверсии 4-броманизола возрастает.

Пример 3

Пример осуществляли аналогично приведенному выше примеру, но варьировали температуру от 50 до 75°С. В качестве основания добавляли Na2CO3 в количестве 1.5 ммоль, а в качестве катализатора - Pd(II)/MN100 (2 мас.% Pd).

В таблице 3 и на фиг. 2 приведены данные по влиянию температуры на степень конверсии 4-броманизола в 4-метоксибифенил.

На основании таблицы 3 и фиг. 2 можно сделать вывод, что при снижении температуры до 50°C наблюдается заметное снижение степени конверсии 4-броманизола, тогда как повышение температуры до 60°C и выше позволяет достичь конверсии >95% за время реакции 55 мин. Причем поведение катализатора в выбранном диапазоне температур 60-75°C остается практически неизменным, что позволяет рекомендовать 60°C в качестве оптимальной температуры (достигается степень конверсии 4-броманизола равная 96.5%).

Таким образом, использование синтезированного катализатора Pd(II)/MN100 (2 мас.% Pd) обеспечивает технический результат изобретения посредством снижения температуры реакции синтеза 4-метоксибифенила на 40°C по сравнению с прототипом.

Пример 4

Пример осуществляли аналогично приведенному выше примеру, но реакцию проводили при температуре 60°C. Концентрацию катализатора варьировали от 0.5 до 1.5 мол.% по отношению к 4-броманизолу.

В таблице 4 и на фиг. 3 приведены данные по влиянию концентрации катализатора на степень конверсии 4-броманизола в 4-метоксибифенил.

На основании таблицы 4 и фиг. 3 можно сделать вывод, что при увеличении концентрации катализатора с 0.5 до 1 мол.% наблюдается повышение степени конверсии 4-броманизола с 94% до 95.5%. Дальнейшее увеличение концентрации катализатора до 1.5 мол.% не приводит к повышению степени конверсии 4-броманизола и поэтому не является целесообразным.

Таким образом, достигается двукратное снижение концентрации катализатора по сравнению с прототипом, что полностью соответствует задачам изобретения.

Пример 5

Пример осуществляли аналогично приведенному выше примеру, но в качестве основания добавляли NaOH в количестве от 1 до 2 ммоль. Концентрация катализатора составляла 1 мол.% по отношению к 4-броманизолу.

В таблице 5 и на фиг. 4 приведены данные по влиянию концентрации NaOH на степень конверсии 4-броманизола в 4-метоксибифенил.

На основании таблицы 5 и фиг. 4 можно сделать вывод, что при снижении количества NaOH с 1.5 до 1.0 ммоль наблюдается снижение степени конверсии 4-броманизола с 98.1% до 79.3%. Повышение количества NaOH до 2 ммоль не вызывает существенного увеличения скорости конверсии 4-броманизола. Таким образом, 1.5 ммоль NaOH можно считать оптимальным количеством.

Пример 6

Пример осуществляли аналогично приведенному выше примеру, но варьировали состав атмосферы: использовались азот, водород, воздух. В качестве основания добавляли NaOH в количестве 1.5 ммоль.

В таблице 6 и на фиг. 5 приведены данные по влиянию состава газовой атмосферы на степень конверсии 4-броманизола в 4-метоксибифенил.

На основании таблицы 6 и фиг. 5 можно сделать вывод, что при замене инертной атмосферы азота на воздух наблюдается незначительное снижение степени конверсии 4-броманизола с 98.1% до 96.3%. Тогда как использование восстанавливающей атмосферы водорода приводит к резкому снижению степени конверсии 4-броманизола почти в 4 раза по сравнению с инертной атмосферой. Это связано с тем, что использование водорода приводит к быстрому восстановлению палладия и его осаждению в виде наночастиц, то есть к снижению стабильности в растворе молекулярных форм палладия, образованных in situ, которые отвечают за наблюдаемую каталитическую активность в реакции синтеза 4-метоксибифенила.

Пример 7

Пример осуществляли аналогично приведенному выше примеру, но варьировали состав растворителя. В качестве растворителя использовали смесь этанол/вода в соотношении от 1:0 до 1:2. Реакция проводилась в инертной атмосфере (азот).

В таблице 7 и на фиг. 6 приведены данные по влиянию состава растворителя на степень конверсии 4-броманизола в 4-метоксибифенил.

На основании таблицы 7 и фиг. 6 можно сделать вывод, что использование чистого этанола в качестве растворителя приводит к резкому снижению степени конверсии 4-броманизола, тогда как добавление воды в незначительном количестве (соотношение этанол/вода = 5:1) позволяет повысить степень конверсии 4-броманизола до 98.1%. При этом дальнейшее увеличение содержания воды в смеси отрицательно сказывается на степени конверсии 4-броманизола. Важно отметить, что вода и ее смеси с этанолом предпочтительны с точки зрения обеспечения экологической безопасности производства. Кроме того, использование смешанного растворителя позволяет избежать необходимости добавления в реакционную смесь агента фазового переноса.

Представленные примеры выполнения заявляемого способа подтверждают, что предложенный способ получения 4-метоксибифенила реакцией Сузуки-Мияура позволяет повысить технологичность и эффективность процесса получения 4-метоксибифенила за счет двукратного снижения концентрации катализатора при меньшем содержании палладия в нем, снижения температуры реакции синтеза на 40°C, существенном сокращении времени проведения процесса (в 5 раз) по сравнению с прототипом при практически тех же значениях степени конверсии 4-броманизола. Кроме того, снижение содержания металла в катализаторе и возможность его многократного использования приводит к удешевлению получаемого продукта.

В настоящее время способ находится на стадии лабораторных экспериментов.

Способ получения 4-метоксибифенила реакцией Сузуки-Мияура, включающий взаимодействие 4-броманизола и фенилбороновой кислоты в растворителе в присутствии основания и катализатора Pd/MN100, синтезированного методом импрегнации сверхсшитого полистирола марки MN100 прекурсором, нагревание реакционной смеси в газовой атмосфере при мольном избытке фенилбороновой кислоты по отношению к 4-броманизолу 1.5, отличающийся тем, что для процесса импрегнации в качестве прекурсора используют раствор (CHCN)PdCl в тетрагидрофуране, импрегнацию проводят при температуре от 20 до 40°С, при этом содержание палладия в катализаторе составляет от 0.5 до 2 мас.% с использованием MN100, предварительно измельченного, количество катализатора составляет от 0.5 до 1.5 мол.% по отношению к 4-броманизолу, в качестве растворителя реакции Сузуки-Мияура применяют смесь этанол/вода в соотношении от 1:0 до 1:2, а в качестве основания - NaOH, KCO и NaCO в количестве от 1 до 2 ммоль при температуре от 50 до 75°С в течение от 10 мин до 1 ч в газовой атмосфере азота или воздуха.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 4-МЕТОКСИБИФЕНИЛА РЕАКЦИЕЙ СУЗУКИ-МИЯУРА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 4-МЕТОКСИБИФЕНИЛА РЕАКЦИЕЙ СУЗУКИ-МИЯУРА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 4-МЕТОКСИБИФЕНИЛА РЕАКЦИЕЙ СУЗУКИ-МИЯУРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 55.
10.06.2016
№216.015.478d

Плазменно-дуговая сталеплавильная печь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к электротермической технике. Плазменно-дуговая сталеплавильная печь постоянного тока содержит керамический тигель с ванной металла, вертикальный плазмотрон, установленный в своде печи, и подовый электрод, установленный соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585897
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.6cd9

Способ получения гетерогенного катализатора синтеза углеводородов из метанола

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к области производства гетерогенных катализаторов преобразования метанола в углеводороды, и может быть с успехом реализовано на предприятиях химической промышленности, в том числе для получения топлив. Способ получения гетерогенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597269
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.8128

Способ очистки зольного графита

Изобретение может быть использовано при изготовлении конструкционных материалов для атомной энергетики, теплотехники, а также как исходное сырье для получения коллоидного графита, окиси графита и расширенного графита. Способ очистки зольного графита включает обработку графита водным раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602124
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.81de

Фибра для дисперсного армирования бетона

Изобретение относится к области строительства. Фибра для дисперсного армирования бетона выполнена в виде отрезка нити с анкерами на концах. Отрезок нити состоит из двух ветвей, соединенных общим анкером, выполненным с возможностью изменения ориентации ветвей относительно общего анкера. В одном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601705
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.81e6

Сырьевая смесь для изготовления облицовочных гипсовых панелей

Изобретение относится к технологии производства строительных материалов и может найти применение в области строительства в качестве стенового отделочного материала на основе гипса, для изготовления 3D панелей. Технический результат заключается в упрощении технологии производства, повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601700
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.b4aa

Способ получения 2-метил-1,4-нафтохинона

Изобретение относится к способу получения 2-метил-1,4-нафтохинона, обладающего антигеморрагическими свойствами. Способ включает введение в реакционную емкость 2-метилнафталина, уксусной кислоты и 1% золотого катализатора на основе сверхсшитого полистирола марки MN270, обработанного прекурсором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614153
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.bf53

Способ утилизации полимерных отходов методом низкотемпературного каталитического пиролиза

Изобретение относится к области переработки полимерных отходов. Осуществляют способ утилизации полимерных отходов методом низкотемпературного каталитического пиролиза, при этом осуществляют термическую переработку полимерных отходов в шнековом реакторе без доступа кислорода в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617213
Дата охранного документа: 24.04.2017
25.08.2017
№217.015.cba0

Способ ведения воздушной радиационной разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата вертолетного типа

Изобретение относится к области ведения радиационной разведки местности. Способ ведения воздушной радиационной разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата вертолетного типа заключается в измерении на высоте полета мощности дозы и приведении ее величины к интересующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620333
Дата охранного документа: 24.05.2017
25.08.2017
№217.015.ccbb

Способ автоматического определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности

Изобретение относится к области выявления радиационной обстановки. Сущность изобретения заключается в том, что способ автоматического определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности содержит этапы, на которых с помощью блока детектирования, расположенного на борту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620451
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.cd69

Конструкция для формирования на месте строительства сечения для пропуска воды

Изобретение относится к области обустройства дорог и, в частности, к водопропускным сооружениям. Конструкция для формирования на месте строительства сечения для пропуска воды выполнена в виде послойно спирально намотанной бетонной матрицы на опорный цилиндр, включающей спиральный арматурный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619604
Дата охранного документа: 17.05.2017
Показаны записи 41-50 из 75.
20.11.2015
№216.013.8fbc

Способ измерения параметров расположения продольного паза на круглом валу

Изобретение может быть использовано для контроля параметров шпоночных пазов на валах. Согласно изобретению измерение проводят на двух уровнях по глубине паза, при этом измерительную поверхность устройства размещают в измеряемом пазу, после чего отсчетное устройство жестко связывают с корпусом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568412
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.01.2016
№216.013.9eea

Пространственная фундаментная опора резервуара на мерзлом основании

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройству фундаментов на сложных основаниях в суровых природно-климатических условиях. Пространственная фундаментная опора резервуара на мерзлом основании включает свайный фундамент с ростверком, охлаждающую систему из ряда трубчатых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572319
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.02.2016
№216.014.cf11

Способ регенерации насыщенного раствора поглотителя влаги

Изобретение относится к способам регенерации насыщенного раствора поглотителя влаги - диэтиленгликоля, который используют в качестве абсорбента для извлечения водяных паров из газа в установках осушки природных и нефтяных газов. Способ регенерации насыщенного раствора поглотителя влаги,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575540
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2b5f

Автоматический анализатор теплоценности газообразных топлив

Изобретение относится к области аналитической техники и может быть использовано для автоматического контроля теплоценности газообразных топлив. Автоматический анализатор теплоценности газообразных топлив содержит камеру, в днище которой установлена горелка для формирования пламени во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579832
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.33df

Фибра для дисперсного армирования бетона

Изобретение относится к области строительства, в частности к искусственной фибре для приготовления бетонов. Фибра для дисперсного армирования бетона выполнена в виде прямолинейного отрезка нити 1 с анкерами, анкеры выполнены в виде поперечных выпусков 2 из той же нити, равномерно распределенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582254
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3712

Способ нанесения керамического покрытия на алюминий и его сплавы

Изобретение относится к области формирования защитных антифрикционных износостойких покрытий на деталях из алюминия и его сплавов или на деталях с покрытием из алюминия и его сплавов. Способ включает микродуговое оксидирование детали в электролите, содержащем щелочь 1-4 г/л, жидкое стекло 3-12...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581956
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.06.2016
№216.015.478d

Плазменно-дуговая сталеплавильная печь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к электротермической технике. Плазменно-дуговая сталеплавильная печь постоянного тока содержит керамический тигель с ванной металла, вертикальный плазмотрон, установленный в своде печи, и подовый электрод, установленный соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585897
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.6cd9

Способ получения гетерогенного катализатора синтеза углеводородов из метанола

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к области производства гетерогенных катализаторов преобразования метанола в углеводороды, и может быть с успехом реализовано на предприятиях химической промышленности, в том числе для получения топлив. Способ получения гетерогенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597269
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.8128

Способ очистки зольного графита

Изобретение может быть использовано при изготовлении конструкционных материалов для атомной энергетики, теплотехники, а также как исходное сырье для получения коллоидного графита, окиси графита и расширенного графита. Способ очистки зольного графита включает обработку графита водным раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602124
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.81de

Фибра для дисперсного армирования бетона

Изобретение относится к области строительства. Фибра для дисперсного армирования бетона выполнена в виде отрезка нити с анкерами на концах. Отрезок нити состоит из двух ветвей, соединенных общим анкером, выполненным с возможностью изменения ориентации ветвей относительно общего анкера. В одном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601705
Дата охранного документа: 10.11.2016
+ добавить свой РИД