×
20.08.2016
216.015.4de5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЕНАМИНОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002595036
Дата охранного документа
20.08.2016
Аннотация: Изобретение относится к усовершенствованному способу получения енаминов, предпочтительно 1-(3-метилсульфанил-бут-1-енил)пирролидина. Енамины могут быть использованы для различных реакций, включая реакцию восстановления для получения аминов. Способ получения енаминов осуществляют по следующей схеме Способ, включает (A) контактирование первой смеси со второй смесью в реакционной зоне. При этом (1) указанная первая смесь содержит карбонил (т.е. альдегид или кетон), имеющий следующую формулу (a), где один из R1 и R2 представляет собой C-Cалкил, а другой представляет собой S-R6, где каждый R6 представляет собой C-Cалкил, и (b) где R3 представляет собой Н, и (2) где указанная вторая смесь содержит неполярный растворитель с высокой точкой кипения и амин, имеющий следующую формулу , где R4 и R5, взятые в совокупности с N, представляют 5- или 6-членное насыщенное или ненасыщенное кольцо. Способ также включает (B) реакцию в указанной реакционной зоне указанного амина и указанного карбонила с образованием енамина и HO, в условиях азеотропной дистилляции, при (1) давлении от 100 Паскалей (Па) до 120000 Па, и (2) температуре ниже температуры термического разложения указанного енамина в процессе указанной реакции; (C) удаление газовой фазы, включая указанный неполярный растворитель с высокой точкой кипения, амин, и HO; (D) конденсацию указанной газовой фазы со стадии (С) с образованием конденсата; и (E) контактирование указанного конденсата со стадии (D) с восстанавливающей смесью, содержащей HO и средство для удаления амина для получения отдельной смеси, содержащей указанный амин. При этом возможно проведение стадии (F) для необязательного удаления указанного амина со стадии (Е) обратно в указанную реакционную зону. Преимущественно на стадии А) применяют эквимолярные количества указанного амина и указанного карбонила. Молярное отношение амина к карбонилу может составлять от 0,9 до 1,2.Указанный неполярный растворитель с высокой точкой кипения является ароматическим углеводородным растворителем, например, бензолом, толуолом, ксилолом. Азеотропную дистилляцию осуществляют при температуре от 10°С до 80°С и давлении от 1000 Па до 60000 Па. Способ позволяет значительно сократить расход исходного амина ( примерно в 2 раза) при сохранении высокого выхода получаемого продукта. 1 н.и 13 з. п. ф-лы, 2 пр.

Перекрестные ссылки на родственные заявки

По настоящей заявке испрашивается приоритет на основании предварительной заявки США 61/419296, поданной 3 декабря 2010 года. Таким образом, полное содержание этой предварительной заявки включено в качестве ссылки в настоящую заявку.

Область изобретения

Изобретение, описанное в данной заявке, относится к области способов получения енаминов.

Уровень техники, предшествующий изобретению

Енамины являются очень ценными молекулами. Их используют в широком спектре реакций, таких как, например, электрофильное замещение и присоединение, окисление и восстановление, и циклоприсоединение (J. Kang, Y. R. Cho, and J. H. Lee, Bull. Korean Chem Soc. Vol.13, № 2, 1992).

Прежний способ получения енаминов включал конденсацию альдегидов и кетонов с вторичными аминами (C. Mannich и H. Davidsen, Ber., 69, 2106 (1936)). Mannich и Davidsen открыли, что реакцию конденсации альдегида с вторичным амином можно проводить при температуре около 0°C в присутствии карбоната калия (K2CO3), однако реакция конденсации кетона с вторичным амином требует присутствия оксида кальция (CaO) и более высокой температуры. Позже Herr и Heyl открыли, что этот тип реакции конденсации можно усовершенствовать удалением воды (H2O) при азеотропной дистилляции с бензолом (M.E. Herr and F. W. Heyl, J. Am. Chem. Soc., 74, 3627 (1952); F. W. Heyl and M.E. Herr, J. Am. Chem. Soc., 75, 1918 (1953); M.E. Herr and F. W. Heyl, J. Am. Chem. Soc., 75, 5927 (1953); F. W. Heyl and M.E. Herr, J. Am. Chem. Soc., 77, 488 (1955)). После этих публикаций был открыт ряд модификаций. Как правило, эти модификации основаны на использовании водоотнимающих реагентов, таких как K2CO3, CaO, п-толуолсульфоновая кислота (TsOH), бор трифторид - диэтиловый эфират (BF3-OEt2), уксусная кислота (AcOH), сульфат магния (MgSO4), гидрид кальция (CaH2), тетрахлорид титана (TiCl4), и молекулярные сита (см. выше J. Kang).

Обширная сводка значительного числа способов получения енаминов рассмотрена в "ENAMINES, Synthesis, Structure, and Reactions, 2nd Edition, Edited by A. G. Cook, Chap. 2, (1988)". Конкретные примеры способов получения енаминов можно найти в следующих документах:

патент США 3074940, в котором описано, что некоторые альдегиды образуют азеотропные смеси с водой, которые можно использовать для удаления реакционной воды, образованной при некоторых реакциях конденсации енаминов;

патент США 3530120, в котором описано проведение некоторых реакций конденсации енаминов в инертной среде с некоторыми молекулами арсинов;

патент США 5247091, в котором описано проведение некоторых реакций конденсации енаминов в водной среде;

S. Kaiser, S. P. Smidt, and A. Pfaltz, Angew. Int. Ed. 2006, 45, 5194-5197 - см. подтверждающие данные, стр.10-11; и

WO 2009/007460 A2, см. стр.13, пример 1а.

Енамины, такие как 1-(3-тиобут-1-енил)пирролидин являются используемыми промежуточными соединениями для получения некоторых новых инсектицидов (см., например, патентные публикации США 2005/0228027 и 2007/0203191). Известные в настоящий момент способы получения таких тиоенаминов неэффективны в производстве таких енаминов по ряду причин - существуют трудности в предотвращении термического разложения тиоенамина, и при использовании карбоната калия в качестве эффективного осушителя, проблематично фильтровать такой осушитель при производстве в масштабах, больших чем лабораторные. Таким образом, необходим способ удаления воды в процессе реакций конденсации этих типов без использования твердых осушителей или использования температурных условий, которые вызывают термическое разложение этих енаминов.

Подробное описание изобретения

В основном способы, описанные в этом документе, могут быть проиллюстрированы схемой 1.

Схема 1

В основном изобретение является способом, включающим:

(A) контактирование первой смеси со второй смесью в реакционной зоне

(1) где указанная первая смесь включает карбонил (т.е. альдегид или кетон), имеющий следующую формулу

,

(a) где R1 и R2 каждый независимо выбраны из C1-C8 алкила, C3-C8 циклоалкила, C2-C8 алкоксиалкила, C7-C12 арилалкила, C2-C8 алкиламиноалкила, арила и гетероарила, каждый из которых независимо замещен одним или несколькими S-R6, где каждый R6 независимо выбран из C1-C8 алкила, C3-C8 циклоалкила, C2-C8 алкоксиалкила, C7-C12 арилалкила, C2-C8 алкиламиноалкила, арила и гетероарила, и

(b) где R3 выбран из H, C1-C8 алкила, C3-C8 циклоалкила, C2-C8 алкоксиалкила, C7-C12 арилалкила, C2-C8 алкиламиноалкила, арила и гетероарила, и

(2) где указанная вторая смесь включает неполярный растворитель с высокой точкой кипения и амин, имеющий следующую формулу

,

где R4 и R5 каждый независимо выбраны из C1-C8 алкила, C3-C8 циклоалкила, C2-C8 алкоксиалкила, C7-C12 арилалкила, C2-C8 алкиламиноалкила, арила и гетероарила, или R4 и R5, взятые в совокупности с N, представляют 5- или 6-членное насыщенное или ненасыщенное кольцо;

(B) реакция в указанной реакционной зоне указанного амина и указанного карбонила с образованием енамина и H2O, где реакцию проводят при дистилляционных условиях, включающих:

(1) давление от приблизительно 100 Паскалей (Па) до приблизительно 120000 Па, и

(2) температуру приблизительно ниже, но предпочтительно ниже, температуры термического разложения указанного енамина в процессе указанной реакции; и

(C) удаление газовой фазы, включая указанный неполярный растворитель с высокой точкой кипения, амин и H2O; и

(D) конденсацию указанной газовой фазы со стадии (C) с образованием конденсата; и

(E) контактирование указанного конденсата со стадии (D) с восстанавливающей смесью, содержащей H2O и средство для удаления амина для получения отдельной смеси, содержащей указанный амин; и

(F) необязательно, удаление указанного амина со стадии (E) обратно в указанную реакционную зону.

В способе можно использовать приблизительно эквимолярные количества указанного амина и указанного карбонила, хотя могут употребляться избытки одного или другого. Молярное отношение амина к карбонилу может быть от приблизительно 0,9 до приблизительно 1,2, однако небольшой молярный избыток амина по отношению к карбонилу предпочтителен, такой как, например, молярное отношение более чем 1, но менее чем приблизительно 1,1.

Реакцию проводят в присутствии неполярного растворителя с высокой точкой кипения, такого как углеводородные растворители, наиболее предпочтительно ароматические углеводородные растворители, такие как, например, бензол, толуол, или ксилол. На данный момент толуол является предпочтительным растворителем.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения указанную реакцию проводят при дистилляционных условиях, включающих давление от приблизительно 1000 Па до приблизительно 60000 Па и температуру от приблизительно 10°С до приблизительно 80°C.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения указанную реакцию проводят при дистилляционных условиях, включающих давление от приблизительно 2500 Па до приблизительно 30000 Па и температуру от приблизительно 20°C до приблизительно 70°C.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения указанную реакцию проводят при дистилляционных условиях, включающих давление от приблизительно 5000 Па до приблизительно 15000 Па и температуру от приблизительно 25°C до приблизительно 65°C. В другом варианте осуществления настоящего изобретения при образовании 1-(3-метилсульфанил-бут-1-енил)пирролидина предпочтительна температура приблизительно ниже температуры термического разложения 1-(3-метилсульфанил-бут-1-енил)пирролидина в процессе указанной реакции.

В таких процессах предпочтительно, чтобы реакцию конденсации проводили при азеотропных условиях таким образом, чтобы можно было удалить желаемое количество воды. Также предпочтительно не использовать осушители для удаления воды.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения R1 и R2 являются независимо C1-C8 алкилом, C3-C8 циклоалкилом, каждый из которых независимо замещен одним или несколькими S-R6, где каждый R6 независимо выбран из C1-C8 алкила.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения R3 является H.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения R4 и R5 каждый независимо выбраны из C1-C8 алкила и C3-C8 циклоалкила. В другом варианте осуществления настоящего изобретения R4 и R5, взятые в совокупности с N, представляют 5- или 6-членное насыщенное или ненасыщенное кольцо.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения указанная первая смесь включает пирролидин, и указанная вторая смесь включает 3-метилсульфанил-бутиральдегид. В другом варианте осуществления настоящего изобретения указанный енамин является 1-(3-метилсульфанил-бут-1-енил)пирролидином.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения первую смесь и вторую смесь можно приводить в контакт в реакционной зоне одновременно, как только они добавлены.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения указанная восстанавливающая смесь включает средство для удаления амина. Средство для удаления амина является средством, которое представляет собой ионное вещество и легко растворяется в воде, таким как, например, гидроксид натрия и насыщенные солевые растворы. Предпочтительно средство для удаления амина имеет концентрацию в H2O более чем 25% масс. гидроксида натрия, такую как от приблизительно 25% до приблизительно 50% масс. гидроксида натрия.

Примеры

Примеры присутствуют в целях иллюстрации и не должны быть истолкованы как ограничивающие изобретение, описанное в этом документе, только применительно к вариантам осуществления, описанным в этих примерах.

Сравнительный пример

Получение 1-(3-метилтиобут-1-енил)пирролидина

Трехгорлую круглодонную колбу объемом 250 мл, снабженную насадкой для молекулярной дистилляции, соединяли с приемной колбой, содержащей конденсатор, охлаждаемый смесью сухого льда с ацетоном. В этот реакционный сосуд загружали 19,8 г (0,28 моль) пирролидина, затем 70 мл толуола. Смесь охлаждали на водяной бане со льдом до тех пор, пока внутренняя температура реакционного сосуда не становилась приблизительно 3°C. Затем в системе понижали давление (приблизительно 3300 Па), а затем непрерывно добавляли в реакционную смесь 94,4 г (0,14 моль) 3-метилтиобутаналя в виде 17,5% масс. раствора в толуоле с помощью шприца на протяжении одного часа (ч). Внутренняя температура реакции поднялась с 3°C до 18°C во время добавления раствора альдегида. Также во время добавления альдегида был собран дистиллят. С момента завершения добавления раствора 3-метилтиобутаналя дистилляцию продолжали дополнительные 50 минут (мин) до тех пор, пока внутренняя температура сосуда не достигла 26°C. В этот момент давление установили приблизительно 2400 Па и дистилляция продолжалась дополнительные 2 мин до тех пор, пока внутренняя температура сосуда не достигла 24°C. Дистилляцию остановили и реакционный сосуд заполнили азотом. Остатки реакционной дистилляции выделяли с получением 74,91 г 1-(3-метилтиобут-1-енил)пирролидина в виде 28% масс. желтого раствора в толуоле. Протонный ЯМР спектроскопический анализ раствора смеси (с использованием бензил ацетата как внутреннего стандарта) показал 84% выход в реакционной смеси.

Пример 1

Получение 1-(3-метилтиобут-1-енил)пирролидина

Трехгорлую круглодонную колбу объемом 250 мл снабдили насадкой Дина-Старка, капельной воронкой и магнитной мешалкой. Поверх насадки Дина-Старка установили конденсатор с водяным охлаждением, а за ним конденсатор, охлаждаемый смесью сухого льда с ацетоном. В приемник насадки Дина-Старка загрузили 11 г 50% масс. водного гидроксида натрия и этот приемник охлаждали на водяной бане со льдом. В реакционный сосуд объемом 250 мл загрузили 10,95 г (0,15 моль) пирролидина, затем 70 мл толуола. В системе понижали давление (приблизительно 6600 Па) и толуолу давали собираться в приемнике насадки Дина-Старка. После того, как установился возврат флегмы из насадки Дина-Старка в реакционный сосуд, 94,4 г (0,14 моль) 3-метилтиобутаналя в виде 17,5% масс. раствора в толуоле непрерывно добавляли через капельную воронку на протяжении 1 часа и 15 мин. Внутреннюю температуру реакции поддерживали ниже 24°C во время добавления альдегида. После завершения добавления раствора 3-метилтиобутаналя дистилляцию остановили и из резервуара насадки Дина-Старка слили жидкость. Затем резервуар насадки Дина-Старка наполнили 2 мл дистиллированной воды и дистилляцию продолжали при давлении приблизительно 6600 Па в течение 70 мин до тех пор, пока внутренняя температура сосуда не достигла 30°C. В этот момент дистилляцию прекратили и из резервуара насадки Дина-Старка слили жидкость. Затем насадку Дина-Старка заменили насадкой для молекулярной дистилляции и дистилляцию продолжали при приблизительно 6600 Па дополнительные 30 мин до тех пор, пока температура не достигла 33°C. Давление установили приблизительно 2400 Па и продолжали дистилляцию до тех пор, пока температура сосуда не достигла 21°C, в этот момент дистилляцию прекратили и реакционный сосуд заполнили азотом. Всего сверху собрали 59 г дистиллята. Остатки реакционной дистилляции выделяли с получением 72,26 1-(3-метилтиобут-1-енил)пирролидина в виде 27,6% масс. желтого раствора в толуоле. Протонный ЯМР спектроскопический анализ раствора смеси (с использованием бензил ацетата как внутреннего стандарта) показал 83% выход в реакционной смеси.

В сравнительном примере потребовалось использовать приблизительно в два раза больше амина для достижения соответствующего выхода в сравнении с примером 1.


СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЕНАМИНОВ
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЕНАМИНОВ
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЕНАМИНОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 261-270 из 323.
02.12.2018
№218.016.a2bc

Концентраты эмульсии пестицидов, содержащие натуральные или полученные из нефти масла, и способы их применения

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Водный концентрат пестицида включает: от 5 до 90 масс.% пестицида; от 0,8 до 20 масс.% полимерного поверхностно-активного вещества; и от 0,1 до 20 масс.% натурального или полученного из нефти масла; в котором натуральное или полученное из нефти масло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673727
Дата охранного документа: 29.11.2018
20.12.2018
№218.016.a9d5

Синергические фунгицидные смеси для борьбы с грибковыми болезнями зерновых культур

Фунгицидная композиция, содержащая фунгицидно-эффективное количество соединений Формул II и III и по меньшей мере одного фунгицида, выбранного из группы, состоящей из протиоконазола, азоксистробина, пираклостробина, пентиопирада, изопиразама, биксафена, боскалида, прохлораза и хлорталонила,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675538
Дата охранного документа: 19.12.2018
24.01.2019
№219.016.b38e

Способы селективной борьбы с сорняками

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ селективной послевсходовой борьбы с нежелательной растительностью в присутствии сельскохозяйственной культуры, выбранной из группы, включающей подсолнечники, сорго, горчицу белую, яровую горчицу сарептскую,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677980
Дата охранного документа: 22.01.2019
24.01.2019
№219.016.b3a8

Способы обнаружения днк для сайт-специфической нуклеазной активности

Изобретение относится к области биохимии, в частности к способу определения присутствия экзогенного донорского полинуклеотида ДНК, вставленного в целевой геномный локус DAS-59132 растения кукурузы. Вышеуказанный способ включает: амплификацию образца геномной ДНК, содержащего целевой геномный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678001
Дата охранного документа: 22.01.2019
31.01.2019
№219.016.b588

Защита от 4-амино-3-хлор-6-(4-хлор-2-фтор-3-метоксифенил)пиридин-2-карбоновой кислоты и ее производных на злаковых культурах

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Для защиты злаковых растений от вредных эффектов первого гербицида, который представляет собой соединение формулы (I) или его солевое, сложноэфирное или амидное производное, приемлемое для сельскохозяйственных целей, применяют первый гербицид в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678419
Дата охранного документа: 28.01.2019
13.02.2019
№219.016.b96d

Обогащение активируемой флуоресценцией сортировки клеток (facs) для создания растений

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к способу получения растения из популяции клеток, включающему выделение при помощи активируемой флуоресценцией сортировки клеток (FACS) инкапсулированного в альгинат натрия протопласта растения, содержащего представляющий интерес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679510
Дата охранного документа: 11.02.2019
21.03.2019
№219.016.eb46

Гербицидные композиции, содержащие 4-амино-3-хлор-6-(4-хлор-2-фтор-3-метоксифенил)пиридин-2-карбоновую кислоту

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Гербицидная композиция содержит гербицидно эффективное количество (a) соединения формулы (I) или его сельскохозяйственно приемлемой соли или сложного эфира и (b) диклосулама или клорансулам-метила или его сельскохозяйственно приемлемой соли или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682444
Дата охранного документа: 19.03.2019
09.05.2019
№219.017.49b1

Пиколинамиды в качестве фунгицидов

Соединение формулы I где X представляет собой водород или C(O)R; Y представляет собой водород, C(O)R или Q; Q представляет собой R и R независимо выбраны из водорода или алкила, необязательно замещенных 0, 1 или несколькими R; альтернативно, R и R можно брать вместе с формированием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686987
Дата охранного документа: 06.05.2019
09.05.2019
№219.017.4a0a

Пиколинамидные соединения с фунгицидной активностью

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Соединение формулы I где X представляет собой водород или C(О)R; Y представляет собой водород, C(O)R или Q;Q представляет собой R и R независимо выбраны из водорода или алкила, необязательно замещенного 0, 1 или несколькими R; альтернативно, R и R...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687160
Дата охранного документа: 07.05.2019
09.05.2019
№219.017.4f47

Способы in vitro для создания и поддержания линий растительных клеток в виде отдельных клеток в суспензии с интактными клеточными стенками и их трансформации

Изобретение относится к биотехнологии. Описан способ получения отдельной растительной клетки, где способ включает: помещение агрегированных растительных клеток, содержащих интактные клеточные стенки, в среду, содержащую глицерин и разделяющее средство, выбранное из группы, состоящей из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451744
Дата охранного документа: 27.05.2012
Показаны записи 201-202 из 202.
04.04.2018
№218.016.345b

Гербицидные композиции, содержащие оксифлуорфен и галоксифоп

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Для синергетической борьбы с нежелательной растительностью в посевах сельскохозяйственных культур и на незасеянных участках обеспечивают взаимодействие растительности или участка ее произрастания с гербицидной композицией, содержащей гербицидно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646155
Дата охранного документа: 01.03.2018
09.05.2018
№218.016.37c8

Улучшенный способ получения 2-амино-5,8-диалкокси[1,2,4]триазоло[1,5-с]пиримидина из 4-амино-2,5-диалкоксипиримидина

Изобретение относится к способу получения 2-амино-5,8-диалкокси[1,2,4]триазоло[1,5-c]-пиримидинов формулы (I): в которой R представляет собой C-C-алкил, включающему непрерывное добавление водного раствора гидроксиламина в раствор [(2,5-диалкоксипиримидин-4-ил)амино]карбонотиоилкарбамата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646603
Дата охранного документа: 06.03.2018
+ добавить свой РИД