комплексные соединения ванадия с d-фруктозой и способ их получения

Классы МПК:C07H19/23 гетероциклические радикалы, содержащие два или более гетероциклических кольца, конденсированных непосредственно или с общей карбоциклической системой, не предусмотренные в подгруппах  19/14
C07F9/00 Соединения, содержащие элементы V группы периодической системы Менделеева
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова
Приоритеты:
подача заявки:
2001-06-26
публикация патента:

Изобретение относится к комплексным соединениям ванадия с D-фруктозой общей формулы VO(С6Н9О5)n, где n=2 или 3. Предложен способ получения указанных соединений путем взаимодействия раствора оксида или оксихлорида ванадия в соляной кислоте с D-фруктозой в водной среде при рН раствора, равном 0,5-1,5. Целевой продукт выделяют в виде водного раствора или сухого порошка известными приемами. Предлагаемые соединения могут использоваться в каталитическом синтезе. 2 с.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Комплексные соединения ванадия с D-фруктозой общей формулы VO(C6H9O5)n, где n= 2 или 3.

2. Способ получения комплексных соединений ванадия по п. 1, отличающийся тем, что раствор оксида или оксихлорида ванадия в соляной кислоте подвергают взаимодействию с D-фруктозой в водной среде при рН раствора, равном 0,5-1,5, а целевой продукт выделяют в виде водного раствора или сухого порошка известными приемами.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к получению новых комплексных соединений ванадия с органическими лигандами.

Известны комплексные соединения ванадия с органическими лигандами и способы их получения (см. Химическая энциклопедия в 5 томах. М.: Советская энциклопедия. Т. 1. 1988, с. 676).

Известно также комплексное соединение ванадия С42Н60О6V и способ его получения (см. Авторское свидетельсгво СССР 527434 "Нейтральные трис-о-хиноновые комплексы переходных мегаллов или лантанидов и способ их получения." Бюлл. 33, 1976). Указанное соединение ванадия представляет собой нейтральный трис-о-хиноновый комплекс, имеющий интенсивно синюю окраску, стабильный на воздухе, хорошо растворим в углеводородах. Благодаря высокой реакционной способности может применяться в синтезе различных органических соединений.

Известный способ получения нейтрального трис-о-хинонового комплекса ванадия, имеющею формулу C42Н60О6V, заключается в том, что галогенид ванадия подвергают взаимодействию с одно- и/или двухэлектроновосстановленным производным о-хинона в среде полярного органического растворителя.

В качестве производного о-хинона используют семихинолят натрия.

В качестве галогенида ванадия используют наиболее доступный хлорид металла - треххлористый ванадий.

Синтез ведут в среде полярного растворителя типа эфира или тетрагидрофурана при (-40)-(+65)oС. Комплекс очищают путем сублимации в вакууме 1комплексные соединения ванадия с d-фруктозой и способ их   получения, патент № 218998710-3 мм pт. ст. при 240-260oС.

Целью изобретения является расширение ассортимента комплексных соединений ванадия.

Предлагаемые комплексные соединения ванадия с D-фруктозой отвечают общей формуле VO(C6H9O5)n, где n=2 или 3.

Предлагаемый способ получения указанных комплексных соединений ванадия с D-фруктозой заключается в том, что раствор оксида или оксихлорида ванадия в соляной кислоте подвергают взаимодействию с D-фруктозой. Реакцию ведут в водной среде при рН раствора, равном 0,5 -1,5. Целевой продукт темно-зеленого (n= 2) или сине-зеленого цвета (n=3) получают в виде концентрированных водных растворов, либо выделяют в виде порошка известными способами.

Пример 1. Навеску пентаоксида диванадия (V2О5), равную 5 г, растворяют в 20 мл воды при температуре 60oС, добавляя концентрированную соляную кислоту до значения рН 1,5. К полученному раствору прибавляют навеску D-фруктозы, равную 10,8 г из расчета соотношения ванадий (V): фруктоза (Ф)=1:2. Смесь перемешивают до растворения D-фруктозы и до появления зеленой окраски в течение 10-15 мин. Полученный раствор фильтруют через бумажный фильтр и продолжают перемешивание при данной температуре в течение 120 мин, после чего полученный темно-зеленый раствор, представляющий собой высококонцентрированный водный раствор ванадийорганического соединения - VO(C6H9O5)2, помещают в герметичную емкость и оставляют на хранение. Раствор имеет плотность 1,32 г/см3.

Комплексное соединение ванадия в виде порошка получают путем выпаривания описанного выше водного раствора на роторном испарителе при 85oС под вакуумом водоструйного насоса с дальнейшим досушиванием на воздухе. По данным элементного анализа сухого вещества найдено (экспериментально/теоретически): V - 14,0/13,1%; С - 36,6/37,0%; Н - 4,5/4,7%.

Пример 2. Взвешивают 28,4 г D-фруктозы и растворяют навеску в 30 мл воды. Далее к полученному раствору D-фруктозы приливают 10 мл (из расчета У:Ф= 1: 2) концентрированного (cv=7,9 моль/л) темно-синего раствора диоксихлорида ванадия VOCl2 в соляной кислоте. Значение рН полученного раствора равно 1,1. Синтез проводят в течение 120 мин при температуре 70oС и постоянном перемешивании. Полученный раствор фильтруют через бумажный фильтр под вакуумом. Таким образом получают густой раствор темно-зеленого цвета, представляющий собой высококонцентрированный водный раствор ванадийорганического соединения - VO(C6H9О5)2, который хранят в герметичной емкости. Раствор имеет плотность 1,3 г/см3.

Порошок целевого продукта получают как описано в примере 1. Состав (экспериментально/теоретически):

V - 14,2/13,1%; С - 36,4/37,0%; Н - 4,4/4,7%.

Пример 3. Синтез проводят аналогично примеру 1, за исключением того, что исходные компоненты добавляют исходя из соотношения V:Ф=1:3 (масса навески D-фруктозы равна 29,7 г, a V2O5 - 5 г), а рН раствора поддерживают равным 0,5. Таким образом, получают густой раствор сине-зеленого цвета, представляющий собой высококонцентрированный водный раствор ванадийорганического соединения - VO(С6H9О5)3, который хранят в герметичной емкости. Плотность полученного раствора 1,31 г/см3. Порошок целевого продукта получают как описано в примере 1. Состав (экспериментально/теоретически): V - 10,1/9,3%, С - 39,0/39,3%, Н - 4,8/5,0%.

Пример 4. Синтез проводят аналогично примеру 2, за исключением того, что компоненты берут исходя из соотношения V:Ф=1:3 (масса навески D-фруктозы равна 42,7 г, а объем раствора VOCl2 - 10 мл), а рН раствора поддерживают равным 1,5. Таким образом получают густой раствор сине-зеленого цвета, представляющий собой высококонцентрированный водный раствор ванадийорганического соединения - VО(С6Н9О5)3, который хранят в герметичной емкости. Плотность полученного раствора 1,29 г/см3. Порошок целевого продукта получают как описано в примере 1. Состав (экспериментально/теоретически): V - 10,3/9,3%, С - 39,1/39,3%%; Н - 4,7/5,0%.

Снижение значения рН ниже 0,5 требует увеличения расхода соляной кислоты, что не целесообразно, и при этом возможна деструкция D-фруктозы до уксусной или муравьиной кислоты. Увеличение значения рН выше 1,5 приводит к выпадению в осадок пентаоксида диванадия.

Анализ полученных растворов УФ-спектроскопией в воде показал, что синтезирован ванадиевый комплекс, т. к. наблюдается появление интенсивных пиков поглощения, характерных для данного комплекса при 280 нм и 760 нм. ИК и УФ-спектроскопии, а также элементный анализ показали, что в ходе реакции D-фруктоза превращается в комплексные соединения ванадия с d-фруктозой и способ их   получения, патент № 2189987, комплексные соединения ванадия с d-фруктозой и способ их   получения, патент № 2189987-ненасыщенное карбонильное соединение, которое образует с катионами ванадия внутрикомплексные соединения.

Предлагаемые комплексные соединения ванадия устойчивы на воздухе, могут найти применение как в каталитическом синтезе, так и для создания новых композиционных материалов, а предлагаемый способ их получения прост, не требует использования органических растворителей и расширяет класс нейтральных комплексных соединений ванадия.

Класс C07H19/23 гетероциклические радикалы, содержащие два или более гетероциклических кольца, конденсированных непосредственно или с общей карбоциклической системой, не предусмотренные в подгруппах  19/14

способ получения n-гликозидов индоло[2,3-а]пирроло[3,4-с]карбазол-5,7-дионов, обладающих цитотоксической и противоопухолевой активностью -  патент 2427585 (27.08.2011)
циклические биоизостеры производных пуриновой системы и их применение в терапии -  патент 2374248 (27.11.2009)
способ получения производного индолопирролокарбазола -  патент 2337105 (27.10.2008)
способ получения ингибиторов нуклеозидфосфорилаз и нуклеозидаз -  патент 2334757 (27.09.2008)
ингибиторы нуклеозидфосфорилаз и нуклеозидаз -  патент 2330042 (27.07.2008)
производные гликозидов индоло[2,3-а]пирроло[3,4-с]карбазол-5,7-дионов, обладающие цитотоксической и противоопухолевой активностью -  патент 2255089 (27.06.2005)
способ синтеза нуклеозидных аналогов -  патент 2200738 (20.03.2003)
способ получения комплексных соединений циркония или гафния с d-фруктозой -  патент 2192428 (10.11.2002)
пуриновые l-нуклеозиды, их аналоги и применение -  патент 2183639 (20.06.2002)
индолопирролокарбазольные производные сахаров, содержащая их фармацевтическая композиция и способ ингибирования роста опухолей -  патент 2167880 (27.05.2001)

Класс C07F9/00 Соединения, содержащие элементы V группы периодической системы Менделеева

производные 1, 2-дигидроциклобутендиона в качестве ингибиторов фосфорибозилтрансферазы никотинамида -  патент 2529468 (27.09.2014)
способ получения n-замещенных (2-бензолсульфонил-2-диалкоксифосфорил)ацетамидинов -  патент 2529199 (27.09.2014)
способ получения моноэтаноламиновых солей фосфоновых кислот -  патент 2529194 (27.09.2014)
кристаллическая форма тетранатрия нитрилотрисметиленфосфонатоцинката и способ ее получения -  патент 2528417 (20.09.2014)
способ получения диалкилфосфитов -  патент 2528053 (10.09.2014)
способ получения триметилового эфира фосфонуксусной кислоты -  патент 2527977 (10.09.2014)
соли изофосфорамидного иприта и его аналогов -  патент 2527531 (10.09.2014)
способ получения фталоцианинмоно- и дифосфоновых кислот -  патент 2527464 (27.08.2014)
композиция для обработки поверхности, содержащая соединения фосфоновых кислот -  патент 2527448 (27.08.2014)
способ производства аминоалкиленфосфоновой кислоты -  патент 2525919 (20.08.2014)
Наверх