×
17.02.2018
218.016.2c39

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛЕЙ БИС(ДИКАРБОЛЛИД) КОБАЛЬТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения солей бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта. Способ включает взаимодействие нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов щелочных металлов или нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов триалкиламмония или тетраалкиламмония ([7,8(7,9)-нидо-CBH]M, где M=Li, Na, K, Rb, Cs, RRRRN, где R=H, Me, Et, Pr, Bu; R=Me, Et, Pr, Bu; R=Me, Et, Pr, Bu; R=Me, Et, Pr, Bu) с ацетатом кобальта (II) в среде органического растворителя. В качестве растворителя используют кислотный растворитель, такой как безводные жидкие органические кислоты алифатического ряда общей формулы RCOOH, где R=CH, n=1-6. Процесс ведут при температуре кипения органического растворителя в течение 4-12 ч с последующей отгонкой растворителя и выделением целевого продукта. Изобретение позволяет получить соли бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта простым и безопасным способом с высоким выходом конечных продуктов. 14 пр.

Изобретение относится к технологии получения неорганических соединений бора, в частности солей щелочных металлов бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта. Дикарболлиды кобальта используются для производства экстрагентов, применяемых в процессах разделения радиоактивных изотопов в атомной промышленности, как диагностические контрастные вещества в медицине, для синтеза перспективных лекарственных средств, в качестве перспективных добавок к твердым ракетным топливам, в качестве структурных единиц в супрамолекулярной химии и химии материалов.

В известном способе получения винил-производного тетрабутиламмоний бис(дикарболлид) кобальта тетрабутиламмонийную соль 5(6)-винил-7,8-дикарба-нидо-ундекабората в среде тетрагидрофурана обрабатывали ацетилацетонатом кобальта (II) после депротонирования трет-бутилатом калия (Kuanysh Z. Kabytaev, Alexander V. Safronov, Satish S. Jalisatgi, M. Frederick Hawthorne, Journal of Organometallic Chemistry 749 (2014) 106-108).

Недостатками данного способа являются:

- высокая стоимость реагентов;

- относительно низкий выход (65%);

- использование дорогого и пожаро-взрывоопасного растворителя (из-за возможности накопления взрывоопасных перекисей).

В другом способе, принятом за прототип, для получения солей щелочных металлов бис(дикарболлид)кобальта проводили реакцию взаимодействия нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов калия (натрия) с хлоридом кобальта (II) в сильнощелочной среде при температуре 70°С (М. Frederick Hawthorne, Timothy D. Andrew, Philip M. Garrett, Fred P. Olsen, Marten Reintjes, Fred N. Tebbe, Les F. Warren, Patrick A. Wegner, And Donald C. Young, Inorganic Syntheses, Volume X, (1967) 91-118).

Этот способ, однако, имеет свои недостатки:

- использование коррозионных материалов в качестве растворителей;

- необходимость использования большого избытка соли кобальта;

- сложное выделение конечного продукта;

- использование пожаро-взрывоопасного растворителя (диэтилового эфира).

Задачей изобретения является создание надежного, воспроизводимого, пожаро- и взрывобезопасного способа получения солей щелочных металлов бис(дикарболлид) кобальта, в том числе триалкиламмонийных и тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта с высокими выходами конечных продуктов.

Для решения поставленной задачи предложен способ получения бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта, включающий взаимодействие нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов щелочных металлов или нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов триалкиламмония или тетраалкиламмония ([7,8(7,9)-нидо-C2B9H12]М, где M=Li, Na, K, Rb, Cs, R1R2R3R4N) с ацетатом кобальта (II) в среде органического растворителя, согласно изобретению в качестве органического растворителя используют безводные жидкие органические кислоты алифатического ряда общей формулы RCOOH, где R=CnH2n+1, n=1-6, при этом процесс ведут при температуре кипения органического растворителя в течение 4-12 ч с последующей отгонкой растворителя и выделением целевого продукта.

Выход продуктов составляет 85-95% от теоретически возможного. Получение солей бис(дикарболлид) кобальта протекает в соответствии с уравнениями

где R=CnH2n+1, n=1-6; M=Li, Na, K, Rb, Cs, R1R2R3R4N,

где R1=H, Me, Et, Pr, Bu; R2=Me, Et, Pr, Bu;

R3=Me, Et, Pr, Bu; R4=Me, Et, Pr, Bu.

Достигнутый технический результат состоит в упрощении способа получения щелочных солей бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта за счет использования безводных жидких органических кислот алифатического ряда и повышается выход целевых продуктов.

Способ получения солей щелочных металлов бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта проводят в круглодонной трехгорлой колбе соответствующего объема, снабженной обратным холодильником, термометром и мешалкой в воздушной атмосфере при интенсивном перемешивании. В колбу загружают расчетные количества соли аниона [7,8(7,9)-нидо-C2B9H12]-, ацетата кобальта или 4-водного кристаллогидрата ацетата кобальта, растворителя (органической кислоты) и при перемешивании реакционную массу доводят до кипения. Процесс проводят в течение 4-12 ч при непрерывном кипении растворителя. После проведения реакции из раствора отгоняют 90-95% (по объему) растворителя. Полученную реакционную массу охлаждают до комнатной температуры. Затем выделяют целевой продукт.

Выделение из полученной реакционной массы цезиевых, рубидиевых солей, а также триалкиламмонийных и тетраалкиламмонийных солей, плохо растворимых в воде, проводят двумя способами:

Способ 1.А

В полученную реакционную массу добавляют ацетон, количество которого равно по объему количеству отогнанного растворителя и фильтруют. Осадок, образовавшийся на фильтре, промывают ацетоном и удаляют, к фильтрату добавляют дистиллированную воду в количестве 1:1 по объему, полученный раствор нагревают до кипения и упаривают. После упаривания раствора до половины объема добавляют равное упаренному количество дистиллированной воды, вновь упаривают раствор до половины объема, затем раствор охлаждают до комнатной температуры, отфильтровывают и выпавший на фильтре осадок (цвет от желтого до красно-оранжевого) промывают дистиллированной водой, после чего его сушат в течение 20 ч на воздухе при комнатной температуре или в вакууме 10 мм рт.ст. 6 ч при 60°С.

Способ 2.А

В полученную реакционную массу добавляют дистиллированную воду в тройном объеме от количества отогнанного растворителя. Полученную суспензию доводят до кипения и кипятят 1 ч, затем охлаждают до комнатной температуры, отфильтровывают и выпавший на фильтре осадок (цвет от желтого до красно-оранжевого) промывают дистиллированной водой, после чего его сушат 20 ч на воздухе при комнатной температуре или в вакууме 10 мм рт.ст. 6 ч при 60°С.

Выделение из полученной реакционной массы литиевых, натриевых и калиевых солей, которые хорошо растворимы в воде, производят двумя следующими способами:

Способ 1.Б

В полученную реакционную массу добавляют ацетон, количество которого равно по объему количеству отогнанного растворителя и фильтруют. Осадок, образовавшийся на фильтре, промывают ацетоном и удаляют, к фильтрату добавляют дистиллированную воду в количестве 1:1 по объему и полученный раствор нагревают до кипения и упаривают. После упаривания раствора до половины объема его охлаждают до комнатной температуры и экстрагируют продукт тремя порциями этилацетата, изопропилацетата или бутилацетата из расчета 2 л на моль продукта. Экстракт упаривают в ротационном испарителе до трети от первоначального объема, затем осаждают добавляя эквивалентное по объему количество толуола, отфильтровывают и выпавший осадок (цвет от желтого до красно-оранжевого) промывают на фильтре гексаном или петролейным эфиром, после чего сушат 20 ч на воздухе при комнатной температуре или в вакууме 10 мм рт.ст. 6 ч при 60°С.

Способ 2.Б

В полученную реакционную массу добавляют этилацетат, изопропилацетат или бутилацетат, количество которого равно по объему удвоенному количеству отогнанного растворителя и фильтруют. Выпавший на фильтре осадок промывают этилацетатом, изопропилацетатом или бутилацетатом и удаляют. Фильтрат упаривают в ротационном испарителе до трети первоначального объема, затем осаждают, добавляя эквивалентное по объему количество толуола, выпавший осадок (цвет от желтого до красно-оранжевого) отфильтровывают и промывают на фильтре гексаном или петролейным эфиром, после чего сушат 20 ч на воздухе при комнатной температуре или в вакууме 10 мм рт.ст. 6 ч при 60°С.

Ниже приведены примеры осуществления данного способа.

Пример 1. Получение цезиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Со(1,2-С2В9Н11)2]Cs.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром и обратным холодильником, загружают 54,00 г (0,2 моль) [7,8-нидо-C2B9H12]Cs (с учетом 97%-ной чистоты), 28 г (0,11 моль) Co(OOCCH3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 300 мл уксусной кислоты (99%-ной чистоты), включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, и при нагревании доводят до кипения. Процесс проводят 6 ч при температуре кипения 116-118°С и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции на ротационном испарителе отгоняют 284 мл (94% от взятого количества) уксусной кислоты. Затем проводят выделение целевого продукта по способу 1.А. Выход продукта составляет 41,8 г (91,5% от теоретического).

Пример 2. Получение калиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Со(1,2-С2В9Н11)2]K.

В круглодонную колбу объемом 250 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 8,8 г (50 ммоль) [7,8-нидо-C2B9H12]K (с учетом 98%-ной чистоты), 10,8 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 150 мл уксусной кислоты (99%-ной чистоты). Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (116-118°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель 145 мл (96% от взятого количества). Затем проводят выделение целевого продукта по способу 2.А. Выход продукта составляет 7,7 г (85% от теоретического).

Пример 3. Получение цезиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]Cs.

В круглодонную колбу объемом 1000 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 107,6 г (0,4 моль) [7,8-нидо-C2B9H12]Cs и 55,9 г (0,22 моль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (98%-ной чистоты), 600 мл 99%-ной пропионовой кислоты. Включают мешалку и перемешивают реакционную массу в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и доводят до кипения (129-130°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют 558 мл (96% от взятого количества) пропионовой кислоты на ротационном испарителе. Выделение целевого продукта продукта проводят по способу 1.Б. Выход продукта составляет 83,1 г (91% от теоретического).

Пример 4. Получение цезиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]Cs.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 27,00 г (0,1 моль) [7,8-нидо-C2B9H12]Cs (с учетом 97%-ной чистоты), 14 г (55 ммоль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 200 мл изовалериановой кислоты (99%-ной чистоты). Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и доводят до кипения (136-138°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют 188 мл (94% от взятого количества) изовалериановой кислоты на ротационном испарителе. Затем проводят выделение целевого продукта по способу 1.А. Выход продукта составляет 21,7 г (95% от теоретического).

Пример 5. Получение натриевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]Na.

В круглодонную колбу объемом 250 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 8,0 г (50 ммоль) [7,8-нидо-C2B9H12]Na (с учетом 98%-ной чистоты), 10,8 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 150 мл пропионовой кислоты (99%-ной чистоты). Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (129-130°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель 145 мл (96% от взятого количества). Выделение целевого продукта проводят по способу 2.Б. Выход продукта составляет 7,5 г (87% от теоретического).

Пример 6. Получение калийной соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Со(1,2-С2В9Н11)2]K.

В круглодонную колбу объемом 250 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 8,8 г (50 ммоль) [7,8-нидо-С2В9Н12]K (с учетом 98%-ной чистоты), 10,8 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 150 мл пропионовой кислоты. Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (129-130°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель (145 мл). Выделение целевого продукта проводят по способу 2.А. Выход продукта составляет 8,0 г (88% от теоретического).

Пример 7. Получение цезиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [2,2'-Co(1,7-C2B9H11)2]Cs.

В трехгорлую круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 20,00 г (73 ммоль) [7,9-нидо-C2B9H12]Cs (с учетом 97%-ной чистоты), 8,9 г (36,5 ммоль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 200 мл уксусной кислоты. Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (116-117°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель 180 мл (90% от взятого количества). Выделение целевого продукта проводят по способу 1.А. Выход продукта составляет 14,13 г (85% от теоретического).

Пример 8. Получение триметиламонийной соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]HN(CH3)3.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 20,00 г (0,1 моль) [7,8-нидо-C2B9H12]HN(CH3)3 (с учетом 97%-ной чистоты), 14,00 г (0,055 моль) Со(ООССН3)2*4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 250 мл уксусной кислоты (99%-ной чистоты). Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и доводят до кипения (116-118°С). Процесс проводят 8 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют 237 мл (95% от взятого количества) уксусной кислоты на ротационном испарителе. Затем проводят выделение целевого продукта по способу 2.А. Выход продукта составляет 16,7 г (87% от теоретического).

Пример 9. Получение калийной соли бис(дикарболлид) кобальта - [2,2'-Со(1,7-С2В9Н11)2]K.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 8,8 г (50,0 ммоль) [7,9-нидо-С2В9Н12]K (с учетом 98%-ной чистоты), 7,2 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2 (с учетом 98%-ной чистоты), 200 мл пропионовой кислоты. Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (136-138°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель (185 мл). Выделение целевого продукта проводят по способу 2.Б. Выход продукта составляет 7,8 г (86% от теоретического).

Пример 10. Получение цезиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [2,2'-Co(1,7-C2B9H11)2]Cs.

В круглодонную колбу объемом 500 мл с мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 13,5 г (50 ммоль) [7,9-нидо-C2B9H12]Cs (с учетом 98%-ной чистоты), 7,2 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2 (с учетом 98%-ной чистоты), 200 мл пропионовой кислоты. Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (136-138°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель 185 мл. Выделение целевого продукта проводят по способу 1.А. Выход продукта составляет 9,73 г (86% от теоретического).

Пример 11. Получение триметиламонийной соли бис(дикарболлид) кобальта - [2,2'-Со(1,7-С2В9Н11)2]HN(СН3)3.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 20,0 г (0,1 моль) [7,9-нидо-C2B9H12]HN(CH3)3 (с учетом 97%-ной чистоты), 14,0 г (0,055 моль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 250 мл уксусной кислоты (99%-ной чистоты). Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и доводят до кипения (116-118°С). Процесс проводят 8 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют 237 мл (95% от взятого количества) уксусной кислоты на ротационном испарителе. Затем проводят выделение целевого продукта по способу 2.А. Выход продукта составляет 16,9 г (88% от теоретического).

Пример 12. Получение тетрабутиламонийной соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]N(C4H9)4.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 38,4 г (0,1 моль) [7,8-нидо-C2B9H12]N(C4H9)4 (с учетом 98%-ной чистоты), 14,0 г (0,055 моль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 250 мл уксусной кислоты (99%-ной чистоты). Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и доводят до кипения (116-118°С). Процесс проводят 10 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют 237 мл (95% от взятого количества) уксусной кислоты на ротационном испарителе. Затем проводят выделение целевого продукта по способу 2.А. Выход продукта составляет 25,5 г (90% от теоретического).

Пример 13. Получение литиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]Li.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 7,2 г (50 ммоль) [7,8-нидо-C2B9H12]Li (с учетом 97%-ной чистоты), 7,2 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2 (с учетом 98%-ной чистоты), 200 мл пропионовой кислоты. Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (136-138°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель 185 мл. Выделение целевого продукта проводят по способу 2.А. Выход продукта составляет 7,03 г (85% от теоретического).

Пример 14. Получение рубидиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]Rb.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 11,1 г (50 ммоль) [7,8-нидо-C2B9H12]Rb (с учетом 98%-ной чистоты), 7,2 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2 (с учетом 98%-ной чистоты), 200 мл уксусной кислоты. Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения 116-118°С. Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель 185 мл. Выделение целевого продукта проводят по способу 1.А. Выход продукта составляет 9,0 г (88% от теоретического).

Для подтверждения идентичности полученных бис(дикарболлидов) кобальта использовался метод спектроскопии ЯМР на ядрах 1Н, 11В, 13С.

Способ получения солей бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта, включающий взаимодействие нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов щелочных металлов или нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов триалкиламмония или тетраалкиламмония ([7,8(7,9)-нидо-CBH]M, где M=Li, Na, K, Rb, Cs, RRRRN, где R=H, Me, Et, Pr, Bu; R=Me, Et, Pr, Bu; R=Me, Et, Pr, Bu; R=Me, Et, Pr, Bu) с ацетатом кобальта (II) в среде органического растворителя, отличающийся тем, что в качестве растворителя используют кислотный растворитель, такой как безводные жидкие органические кислоты алифатического ряда общей формулы RCOOH, где R=CH, n=1-6, при этом процесс ведут при температуре кипения органического растворителя в течение 4-12 ч с последующей отгонкой растворителя и выделением целевого продукта.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 92.
18.05.2019
№219.017.53d0

Способ получения симметричных метилфенилдисилоксанов и гексафенилдисилоксана дегидроконденсацией триорганосиланов

Изобретение относится к химии и технологии получения симметричных гексаорганодисилоксанов. Предложен способ получения симметричных метилфенилдисилоксанов и гексафенилдисилоксана общей формулы [RRSi]O, где R - СН; R - СН; n=0÷2, дегидроконденсацией индивидуальных триорганосиланов вида RRSiH, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687736
Дата охранного документа: 16.05.2019
02.10.2019
№219.017.cf66

Способ получения кристаллического литийалюминийдейтерида

Изобретение относится к области получения дейтеридов металлов для применения в качестве селективного восстановителя в органическом синтезе, для дейтерирования лекарственных препаратов с целью последующего использования в медицине и фармацевтике. Способ получения кристаллического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700522
Дата охранного документа: 17.09.2019
12.10.2019
№219.017.d48e

Кремнийорганическая смазка для глубокого вакуума

Предлагаемое изобретение относится к области кремнийорганических смазочных композиций, в частности к смазочным композициям, которые могут применяться для соединения, уплотнения и герметизации стеклянных и металлических элементов различного технологического и лабораторного оборудования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702663
Дата охранного документа: 09.10.2019
19.11.2019
№219.017.e368

Силиконовый пеногаситель для стиральных порошков

Изобретение относится к композиции пеногасителя на основе силикона для использования в порошкообразном моющем средстве, которое предназначается для стирки белья в автоматической стиральной машине для предотвращения чрезмерного пенообразования. Композиция содержит жидкий силоксановый компонент и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706319
Дата охранного документа: 15.11.2019
06.12.2019
№219.017.e9b4

Способ получения антимикробной шовной нити

Изобретение относится к способу производства антимикробной шовной хирургической нити. Способ включает пропитку полиамидной нити-основы полифиламентной структуры при нормальных температуре и давлении антимикробной композицией на водной основе, включающей хитозан с добавкой доксициклина и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707947
Дата охранного документа: 02.12.2019
18.12.2019
№219.017.ee68

Способ получения поли(органо)(гидрокси)силоксанов с заданной степенью поликонденсации

Изобретение относится к химии и технологии получения поли(органо)(гидрокси)силоксанов с заданными степенями поликонденсации. Предложен способ получения поли(органо)(гидрокси)силоксанов общей формулы {[RRSiO][RSiO][OH]} с заданной степенью конденсации по органотриалкоксисилану «n», где а=0,3-0,8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709106
Дата охранного документа: 16.12.2019
29.01.2020
№220.017.fafc

Способ получения металлополикарбосиланов

Изобретение относится к способам получения металлополикарбосиланов AlYПКС (AlYМПКС). Предложен способ получения металлополикарбосиланов AlYПКС (AlYМПКС) взаимодействием в среде органического растворителя, при температуре от 20 до 420°С и давлении 0,2-0,4 кПа поликарбосилана-сырца и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712240
Дата охранного документа: 27.01.2020
05.02.2020
№220.017.fe1b

Способ получения линейных поли(метил)(гидрид)силоксанов с заданной средней длиной силоксановой цепи

Изобретение относится к химии и технологии получения линейных поли(органо)(гидрид)силоксанов. Предложен способ получения линейных поли(метил)(гидрид)силоксанов [(CH)SiO][CH(H)SiO] с заданной средней длиной силоксановой цепи (m=5÷60) ацидогидролитической сополиконденсацией смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712931
Дата охранного документа: 03.02.2020
06.03.2020
№220.018.09d6

Способ получения низкомолекулярного полидиметилметилфенилсилоксанового каучука с концевыми гидроксильными группами

Изобретение относится к технологии получения кремнийорганических низкомолекулярных каучуков, которые могут быть использованы в производстве термо-, морозостойких композиционных материалов (покрытия, герметики, клеи и др.). Предложен способ получения низкомолекулярного силоксанового каучука...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715888
Дата охранного документа: 04.03.2020
07.03.2020
№220.018.0a5b

Активный элемент на основе графена для газоанализаторов электропроводного типа

Использование: для определения концентрации веществ в газах. Сущность изобретения заключается в том, что в качестве активного элемента электродов газоанализаторов используют графеновый материал, состоящий из волокон, образуемых свободным графеном, не связанным с физической подложкой из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716038
Дата охранного документа: 05.03.2020
Показаны записи 71-80 из 123.
23.02.2019
№219.016.c615

Способ получения кристаллического литийалюминийгидрида в среде н-дибутилового эфира

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Кристаллический литийалюминийгидрид получают взаимодействием гидрида лития с раствором хлорида алюминия в н-дибутиловом эфире в отсутствие затравки при температуре минус 18°С - минус 12°С. Полученный раствор перемешивают и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680491
Дата охранного документа: 21.02.2019
01.03.2019
№219.016.cc16

Способ получения фенил- или метилфенилхлорсиланов, схема теплового обеспечения и реактор для его осуществления

Изобретение относится к промышленным способам производства фенилтрихлорсилана и метилфенилдихлорсилана, используемых в синтезе кремнийорганических полимерных материалов для производства силиконовых лаков, смол и эластомеров. Техническая задача - разработка технологичного способа и его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385869
Дата охранного документа: 10.04.2010
01.03.2019
№219.016.d0ce

Катализатор прямого синтеза триэтоксисилана и способ его получения

Изобретение относится к химии кремнийорганических соединений, а именно к разработке эффективного медьсодержащего катализатора, применяемого для прямого синтеза триэтоксисилана из металлургического кремния и этилового спирта, а также способу получения такого катализатора. Описан катализатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468865
Дата охранного документа: 10.12.2012
11.03.2019
№219.016.dcfa

Способ получения олигоорганокарбодиимидосиланов

Предлагаемое изобретение относится к области синтеза кремнийорганических олигомеров карбодиимидной структуры, которые являются общепринятыми прекурсорами при получении пористых керамических материалов. Предложен способ получения олигоорганосилилкарбодиимидов поликонденсацией 2,5-3,0-кратного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434015
Дата охранного документа: 20.11.2011
20.03.2019
№219.016.e500

Способ выделения высокочистого трихлорсилана из реакционной смеси метилхлорсиланов

Изобретение относится к химической промышленности и может применяться в производстве полупроводникового кремния. Выделение трихлорсилана из реакционной смеси, полученной гидрохлорированием технического кремния, осуществляется ректификацией в двух колоннах с боковым отбором продукта. В первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341457
Дата охранного документа: 20.12.2008
20.03.2019
№219.016.e754

Способ получения поликарбосилана

Изобретение относится к способам получения поликарбосиланов. Техническая задача - разработка способа получения поликарбосилана, позволяющего сократить время и температуру процесса. Предложен способ получения поликарбосилана термическим разложением полидиметилсилана в присутствии тетрахлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410401
Дата охранного документа: 27.01.2011
20.03.2019
№219.016.e7fd

Способ получения иттрийсодержащих органоалюмоксансилоксанов, связующие и пропиточные композиции на их основе

Изобретение относится к способам получения органоалюмоксансилоксанов, содержащих иттрийоксановые фрагменты. Предложен способ получения иттрийсодержащих органоалюмоксансилоксанов общей формулы (1), где где k, m, g=3-12; s+t+2r=3; 1+x+2y+z=3; R - CH, n=2-4; R* - С(CH)=СНС(O)CH; С(CH)=СНС(O)OCH;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453550
Дата охранного документа: 20.06.2012
08.04.2019
№219.016.fe8c

Способ и устройство с вращающимся магнитом для электрохимической металлизации магнитных порошков

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для электрохимической металлизации порошков. Способ электрохимической металлизации магнитных порошков, включающий загрузку порошка в емкость электролизера, после загрузки порошка в емкость электролизера, под которым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684295
Дата охранного документа: 05.04.2019
10.04.2019
№219.017.0418

Способ получения аниона декагидро-клозо-декабората

Изобретение может быть использовано для получения аниона декагидро-клозо-декабората (BН ), соли которого применяют при электролитическом никелировании металлических изделий. Для получения указанного аниона берут раствор ундекабората натрия NaBH в диглиме, прибавляют трибутиламин, полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378195
Дата охранного документа: 10.01.2010
19.04.2019
№219.017.2f25

Способ и устройство комбинированной защиты малоразмерных объектов

Изобретение предназначено для защиты малоразмерных наземных объектов. Способ заключается в постановке в атмосфере маскирующих аэрозольных завес, эффективных в видимом, ИК- и РЛ-диапазонах длин волн электромагнитного излучения (ЭМИ), и на подстилающей поверхности нескольких локально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351877
Дата охранного документа: 10.04.2009
+ добавить свой РИД