полифторированные дииминаты металлов в качестве предшественников для металлизации различных твердых поверхностей и для получения металлических зеркал

Классы МПК:C07F15/02 соединения железа 
C07F15/04 соединения никеля 
C07F15/06 соединения кобальта 
C07F1/08 соединения меди 
C07F3/06 соединения цинка 
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1998-11-04
публикация патента:

Изобретение касается новых соединений - полифторированных дииминатов металлов формулы I, в которой RF представляет собой СF3, C2F5 и C4F9, М представляет собой Fе(III), Со(II), Ni, Сu, Zn; n равно 2 или 3; при условии, что, когда RF представляет собой СF3, М не может являться Со(II), Ni, Сu, Zn. Новые соединения обладают повышенной стабильностью, хорошей растворимостью практически во всех органических растворителях и могут быть использованы в качестве предшественников для металлизации различных поверхностей, в том числе для получения металлических зеркал. 1 табл.

полифторированные дииминаты металлов в качестве   предшественников для металлизации различных твердых   поверхностей и для получения металлических зеркал, патент № 2146260
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Полифторированные дииминаты металлов формулы I:

полифторированные дииминаты металлов в качестве   предшественников для металлизации различных твердых   поверхностей и для получения металлических зеркал, патент № 2146260

где RF представляет собой CF3, C2F5, C4F9;

M является Fe(III), Co(II), Ni, Cu, Zn;

n представляет собой целое число, равное 2 или 3, при условии, что, когда RF представляет собой CF3, M не может являться Co(II), Ni, Cu, Zn;

в качестве предшественников для металлизации различных твердых поверхностей и для получения металлических зеркал.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области органической химии, конкретно к получению новых соединений полифторированных дииминатов металлов общей формулы:

полифторированные дииминаты металлов в качестве   предшественников для металлизации различных твердых   поверхностей и для получения металлических зеркал, патент № 2146260

где RF представляет собой CF3, C2F5, C4F9; M является Fe(III), Co(II), Ni, Cu; n представляет собой целое число, равное 2 или 3; при условии, что когда RF представляет собой CF3, M не может являться Co(II), Ni, Cu, Zn.

Полифторированные дииминаты металлов могут быть использованы в качестве предшественников для металлизации различных поверхностей, в том числе для получения металлических зеркал.

Указанные соединения в литературе не описаны.

Известен комплекс гексафторацетилацетоната меди(I) с винилтриметилсиланом (Cu(I)(hfaa)(VTMS)), который используется для получения медной пленки. Однако данное соединение легко разлагается при температуре выше 40oC и медленно разлагается даже при комнатной температуре. [2, Appl. Phys. Lett. 1993, 63, 2842].

Также известен комплекс гексафторацетилацетоната меди(I) с винилтриметоксисиланом (Cu(I)(hfaa)(VMOS)). При получении медной пленки авторы используют дорогостоящие растворители (дейтеробензол), процесс ведется под давлением, в атмосфере аргона [1, Appl. Phys. Lett. 1996, 68, 1017].

Известна соль двухвалентной меди гексафторацетилацетонат меди(II) (Cu(hfaa)2), однако наличие в молекуле непосредственно связи медь - кислород влечет за собой усложнение технологического процесса для получения металлической пленки (использование горючего газа (водорода)) [3, Appl. Phys. Lett. 1992, 61, 2175].

Задачей данного изобретения является получение новых соединений с повышенной стабильностью, хорошей растворимостью практически во всех органических растворителях, которые могут быть использованы в качестве предшественников для металлизации различных твердых поверхностей, и в том числе для получения металлических зеркал.

Поставленная задача достигается взаимодействием полифторированного иминоенамина [HDI] общей формулы

полифторированные дииминаты металлов в качестве   предшественников для металлизации различных твердых   поверхностей и для получения металлических зеркал, патент № 2146260

с ацетатом или ацетилацетонатом соответствующего металла в открытой системе, в органическом растворителе.

Реакцию осуществляют по следующей схеме:

полифторированные дииминаты металлов в качестве   предшественников для металлизации различных твердых   поверхностей и для получения металлических зеркал, патент № 2146260

Масс-спектры записаны на масс-спектрометре "Kratos MS-890" (ионизирующее напряжение - 70 эВ).

Пример 1. К водному раствору 0,36 г основного ацетата железа(III) добавляют 1,2 2-амино-4-иминоперфторпентена-2 в 20 мл эфира. Реакционную смесь перемешивают 1 ч. Отделяют органический слой. Растворитель упаривают, твердый остаток перекристаллизовывают из CCl4. Получено 0,70 г (54%) железо(III) - трис(1,1,1,3,5,5,5-гептафтор-2-иминопентен-2-амин-4-ата) в виде кристаллов коричнево-зеленого цвета. Тпл. 167 - 170oC, (M+, m/z 725).

Найдено, %: C 25,21; H 0,78; Fe 7,83; N 11,56

C15H6F21FeN6

Вычислено, %: C 24,83; H 0,82; Fe 7,72; N 11,59

Пример 2. К 0,65 г ацетилацетоната кобальта (II) прибавляют 1,0 г 2-амино-4-иминоперфторпентена-2 в 20 мл эфира. Органический слой отделяют. Растворитель упаривают, твердый остаток перекристаллизовывают из CCl4. Получено 0,75 г (67%) эфирата кобальт(II)-бис(1,1,1,3,5,5,5-гептафтор-2-иминопентен-2-амин-4-ата) в виде кристаллов красно-коричневого цвета. Тпл. 135 - 137oC, (M+, m/z 505).

Найдено, %: C 29,79; H 2,42; Co 9,16; N 9,32

C14H14F14CoN4O

Вычислено, %: C 29,02; H 2,42; Co 10,19; N 9,67

Пример 3. Аналогично описанному выше из 0,59 г ацетилацетоната цинка и 1,0 г 2-амино-4-иминоперфторпентена-2 было получено 0,60 г (53%) цинк-бис-(1,1,1,3,5,5,5-гептафтор-2-иминопентен-2-амин-4-ата) в виде кристаллов бледно-желтого цвета. Тпл. 220 - 224oC, (M+, m/z 511).

Найдено, %: C 23,96; H 0,83; N 11,15

C10F14ZnN4

Вычислено, %: C 23,48; H 0,78; N 10,96

Пример 4. К 0,22 г ацетата меди прибавляют 0,5 г 2-амино-4-иминоперфторпентена-2 в 20 мл ацетона. Растворитель упаривают, твердый остаток перекристаллизовывают из CCl4. Получено 0,30 г (53%) медь-бис-(1,1,1,3,5,5,5-гептафтор-2-иминопентен-2-амин-4-ата) в виде кристаллов темно-зеленого цвета. Тпл. 162 - 167oC, (M+, m/z 510).

Найдено, %: C 23,66; H 0,57; Cu 10,97; N 10,91

C10H4F14CuN4

Вычислено, %: C 11,72; C 23,53,; H 0,78; N 10,98

Пример 5. Аналогично описанному выше из 0,57 г ацетата никеля и 1,0 г 2-амино-4-иминоперфторпентена-2 было получено 0,53 г (54%) эфирата никель-бис(1,1,1,3,5,5,5-гептафтор-2-иминопентен-2-амин-4-ата) в виде кристаллов темно-зеленого цвета. Тпл. 176 - 180oC, (M+, m/z 505).

Найдено, %: C 30,67; H 2,24; Ni 9,11; N 9,52

C14H14F14NiN4O

Вычислено, %: C 29,09; H 2,42; Ni 10,18; N 9,67

Пример 6. Аналогично описанному выше из 3,0 г ацетата меди и 8,1 г 2-амино-4-иминоперфторпентена-2 было получено 7,1 г (78%) медь-бис-(1,1,1,3,5,5,6,6,6-нонафтор-2-иминогексен-2-амин-4-ата) в виде кристаллов темно-зеленого цвета. Тпл. 114 - 118oC.

Найдено, %: C 23,51; H 0,36; Cu 9,43; N 9,26

C12H4F18CuN4

Вычислено, %: C 23,68; H 0,33; Cu 10,52; N 9,21

Пример 7. К водному раствору 2,2 г ацетата меди прибавляют 4,5 г 2-амино-4-иминоперфторпентена-2 в 20 мл эфира. Реакционную смесь перемешивают 1 ч. Отделяют органический слой. Растворитель упаривают, твердый остаток перекристаллизовывают из CCl4. Получено 5,2 г (71%) медь-бис-(1,1,1,3,5,5,6,6,7,7,8,8,8-додекафтор-2-иминоокттен-2-амин-4-ата) в виде кристаллов болотного цвета. Тпл. 79 - 83oC.

Найдено, %: C 26,60; H 0,56; Cu 8,56; N 7,72

C16H4F26CuN4

Вычислено, %: C 26,75; H 0,54; Cu 8,7; N 7,6

Металлическую пленку получают путем нанесения диимината соответствующего металла, растворенного в органическом растворителе, на твердую поверхность с последующим нагреванием.

Стабильность заявляемых дииминатов металлов оценивалась с помощью масс-спектроскопии (в масс-спектрах наблюдают молекулярный ион), термогравиметрии (вещества плавятся без разложения, суммарная потеря массы составляет 91-100%), элементного анализа (данные элементного анализа диимината меди, который хранился 5 лет при нормальных условиях, совпадают с данными элементного анализа свежеприготовленного диимината меди).

Таким образом, предлагаемые настоящим изобретением полифторированные дииминаты металлов обладают повышенной стабильностью, хорошей растворимостью практически во всех органических растворителях. Приведенные результаты показывают, что заявляемые соединения могут быть использованы в качестве предшественников для металлизации различных твердых поверхностей, в том числе для получения металлических зеркал, так как не требуется применения дорогостоящих и труднодоступных растворителей, а также горючего газа (водорода).

Имеется акт испытаний отдельных деталей подшипников качения и скольжения с нанесенными покрытиями, выполненными из диимината меди. Имеются основания судить о повышении долговечности подшипников без снижения их виброакустических характеристик (см. таблицу).

Класс C07F15/02 соединения железа 

комплексное соединение самонамагничивающегося металла с саленом -  патент 2495045 (10.10.2013)
моноядерные динитрозильные комплексы железа, способ получения моноядерных динитрозильных комплексов железа, донор монооксида азота, применение моноядерного динитрозильного комплекса железа в качестве противоопухолевого лекарственного средства -  патент 2494104 (27.09.2013)
способ получения дигидрата гидроаскорбинаторибофлавината железа(ii) -  патент 2489434 (10.08.2013)
новые производные гемина с антибактериальной и противовирусной активностью -  патент 2475498 (20.02.2013)
способ получения гуминосодержащего хелата железа -  патент 2458930 (20.08.2012)
водорастворимые биядерные катионные нитрозильные комплексы железа с природными алифатическими тиолилами, обладающие цитотоксической, апоптотической и no-донорной активностью -  патент 2441873 (10.02.2012)
биядерные нитрозильные комплексы железа с бензазагетероциклическими производными, способ их получения -  патент 2441872 (10.02.2012)
способ получения асимметричных бис(имино)соединений -  патент 2434854 (27.11.2011)
изделие с защитным изображением, способ его получения, применение в нём соединения и способ проверки подлинности -  патент 2430423 (27.09.2011)
применение тетранитрозильного комплекса железа с тиофенолом в качестве противоопухолевого лекарственного средства -  патент 2429242 (20.09.2011)

Класс C07F15/04 соединения никеля 

способ энантиоселективного синтеза (r)-диэтил(2-нитро-1-фенилэтил) малоната в присутствии комплекса никеля -  патент 2488576 (27.07.2013)
способ формирования металлорганических комплексов никеля(iii) -  патент 2466135 (10.11.2012)
металлокомплексы тетра-4-[(4'-карбокси)фениламино]фталоцианина -  патент 2463324 (10.10.2012)
способ получения основного фталата никеля (ii)-свинца (ii) -  патент 2462470 (27.09.2012)
функционализированные наночастицы, их приготовление и применение -  патент 2437890 (27.12.2011)
способ получения имино-амидных -аллильных комплексов никеля -  патент 2423374 (10.07.2011)
способ получения катализатора для полимеризации норборнена -  патент 2414965 (27.03.2011)
новый никельорганический сигма-комплекс-прекатализатор олигомеризации этилена -  патент 2400488 (27.09.2010)
способ получения бис(1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонато(2-))купрата(+2), цинката(+2) и никелата(+2) этилендиаммония -  патент 2352575 (20.04.2009)
способ получения катализатора никель/фосфорсодержащего лиганд для гидроцианирования -  патент 2301704 (27.06.2007)

Класс C07F15/06 соединения кобальта 

способ получения тонкодисперсной жидкой формы фталоцианинового катализатора демеркаптанизации нефти и газоконденсата -  патент 2529492 (27.09.2014)
комплексное соединение самонамагничивающегося металла с саленом -  патент 2495045 (10.10.2013)
способ получения тетра(1-винилимидазол)кобальтдихлорида -  патент 2473553 (27.01.2013)
катализатор и способ валентной изомеризации квадрициклана в норборнадиен -  патент 2470030 (20.12.2012)
способ получения натриевой соли окта-4,5-карбоксифталоцианина кобальта -  патент 2464021 (20.10.2012)
производное метил-аквокобириновой кислоты, композиция для алкилирования и способ детоксификации вредного соединения путем использования композиции -  патент 2441014 (27.01.2012)
функционализированные наночастицы, их приготовление и применение -  патент 2437890 (27.12.2011)
способ получения бис-семихинолятов кобальта (ii), марганца (ii) и никеля (ii) -  патент 2433988 (20.11.2011)
изделие с защитным изображением, способ его получения, применение в нём соединения и способ проверки подлинности -  патент 2430423 (27.09.2011)
производные 1-аллилимидазола -  патент 2430090 (27.09.2011)

Класс C07F1/08 соединения меди 

способ получения координационных соединений меди (ii) с 5,5-диметил-1,3-циклогександионом -  патент 2493161 (20.09.2013)
карборанилпорферины и их применение -  патент 2477161 (10.03.2013)
ингибиторы теломеразы и способ их получения -  патент 2468030 (27.11.2012)
металлокомплексы тетра-4-[(4'-карбокси)фениламино]фталоцианина -  патент 2463324 (10.10.2012)
конъюгаты rgd-пептидов и фотосенсибилизаторов порфирина или (бактерио)хлорофилла и их применение -  патент 2450018 (10.05.2012)
способ получения бета-дикетоната палладия (ii) или меди (ii) -  патент 2433114 (10.11.2011)
способ получения комплексных растворов ацетиленидов меди -  патент 2429239 (20.09.2011)
способ получения диацетата-ди- -капролактамата меди -  патент 2425048 (27.07.2011)
1-ацетил-5,10-диокси-5,10-дигидро-2н-антра[2,3-d][1,2,3]триазол-7,8-дикарбоновая кислота -  патент 2421450 (20.06.2011)
биядерные координационные соединения биологически активных d-элементов с алифатическими тиолами как средства повышения эффективности лекарственных препаратов -  патент 2417999 (10.05.2011)

Класс C07F3/06 соединения цинка 

кремнийцинкосодержащий глицерогидрогель, обладающий ранозаживляющей, регенерирующий и антибактериальной активностью -  патент 2520969 (27.06.2014)
бис[2-(n-тозиламино)бензилиден-4'-диметиламинофенилиминато]цинка(ii) и электролюминесцентное устройство на его основе -  патент 2518893 (10.06.2014)
цинковые димерные комплексы краунсодержащих стирилфенантролинов в качестве оптических сенсоров на катионы щелочноземельных и тяжелых металлов и способ их получения -  патент 2516656 (20.05.2014)
цинковый комплекс ассиметричной этилендиамин-n, n-дипропионовой кислоты дихлорид и способ его получения -  патент 2511271 (10.04.2014)
антитела и содержащие их фармацевтические композиции, подходящие для ингибирования активности металлопротеинов -  патент 2503682 (10.01.2014)
молекулярные комплексы бис(1-фенил-3-метил-4-формил-5-пиразолоната)цинка и кадмия с аминопроизводными азотистых гетероциклов, обладающие люминесцентной активностью -  патент 2485128 (20.06.2013)
бис{3-метил-1-фенил-4-[(хинолин-3-имино)-метил]1-н-пиразол-5-онато}цинка(ii) и электролюминесцентное устройство на его основе -  патент 2470025 (20.12.2012)
способ получения диалкилцинка и моногалогенида диалкилалюминия -  патент 2465277 (27.10.2012)
металлокомплексы тетра-4-[(4'-карбокси)фениламино]фталоцианина -  патент 2463324 (10.10.2012)
способ получения мезо-тетрааминотетрабензопорфирината цинка -  патент 2458928 (20.08.2012)
Наверх