металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина

Классы МПК:C07D487/22 в которых конденсированная система содержит четыре или более гетероциклических кольца
C07F1/08 соединения меди 
C07F15/06 соединения кобальта 
C09B47/00 Порфины; азапорфины
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ГОУВПО "ИГХТУ") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-11-04
публикация патента:

Изобретение касается новых производных металлопорфиразинов общей формулы I, где М=Cu, Со,

металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336

которые могут быть использованы в качестве красителей, катализаторов различных процессов, материалов чувствительных элементов датчиков газов. 5 ил. металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336

(56) (продолжение):

CLASS="b560m"SU 190908 A1,14.01.1967. POBEDINSKII S.N. ET.AL. EFFECT OF TREATMENT OF MACROCYCLIC COMPLEXES OF COBALT ON CATALYTIC DECOMPOSITION OF HYDROGEN PEROXIDE IN AN ACID MEDIUM. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII, KHIMIYA I KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA. 1986. V.29.№ 7. P. 61-64

ZHARNIKOVA M.A. ET.AL. SYNTHESIS OF COBALT B-DISULFONIC ACID OCTAHYDROXYANTHRAQUINONECYANINE AND ITS PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES. KHIMIYA I TEKHNOLOGIYA KRASHENIYA, SINTEZA KRASITELEI I POLIMER. MATERIALOV. 1982. IVANOVO. P.50-53

SAKAMOTO K., OHNO E. ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF SOLUBLE COBALT PHTHALOCYANINE DERIVATIVES. DYES AND PIGMENTS. 1998. V. 37. № 4. P. 291-386

TITOVA G.F. ET.AL. CATALYTIC PROPERTIES OF THE DERIVATIVES OF (OCTAHYDROXYPHTALOCYANINE) COBALT IN OXIDATION OF SODIUM DIETHILDITHIOCARBAMATE. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII, KHIMIYA I KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA. 1988. V.31.№ 4. P. 44-47

металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336 металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336 металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336 металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336 металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336

Формула изобретения

Металлокомплексы тетра-6-карбоксиантрахинонопорфиразина формулы

металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336

Описание изобретения к патенту

Введение

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к получению новых производных металлопорфиразинов, которые могут найти применение в качестве красителей, катализаторов различных процессов, материалов чувствительных элементов (ЧЭД) газов и т.д.

Уровень техники

Известны соединения [Майзлиш В.Е., Снегирева Ф.П., Шапошников Г.П., Колесникова Е.Е., Смирнов Р.П. Синтез и физико-химические свойства карбоксизамещенных металлофталоцианинов // Изв. вузов. Сер. Химия и химич. технолог. 1990. Т.33. Вып.1. С.70-74], являющиеся структурным аналогом заявляемых соединений, - тетра-4-карбоксиметаллофталоцианины формулы

металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336

Карбоксиметаллофталоцианины используются как красители [Майзлиш В.Е., Шапошников Г.П., Жукова З.Н. Тетра-4-карбоксифталоцианин меди - химическая добавка и краситель для композиционных материалов и поликапроамида // Журн. прикл. химии. 2002. Т.75. Вып.12. С.2042-2045], эффективные катализаторы различных окислительно-восстановительных реакций [Величко А.В., Майзлиш В.Е., Шапошников Г.П., Смирнов Р.П. Металлофталоцианины - гетерогенные катализаторы восстановления оксидов азота // Изв. вузов. Сер. Химия и химич. технолог. 1993. Т.36. Вып.2. С.47-52; Фаддеенкова Г.А., Другова Н.Я., Майзлиш В.Е., Шапошников Г.П., Кундо Н.Н. Карбоксизамещенные фталоцианины кобальта в реакциях жидкофазного окисления сероводорода кислородом в присутствии цианид-ионов // Ж. прикл. химии 2000. Т.73. Вып.5. С.774-777].

Наиболее близким структурным аналогом заявляемого соединения [K.Sakamoto, E.Ohno Synthesis of Cobalt Phthalocyanine Derivatives and their Cyclic Voltammograms // Dyes and Pigments. 1997. Vol.35. N4. P.375-386] являются металлокомплексы тетраантрахинонопорфиразина формулы

металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336

Они не обладают красящими свойствами и поэтому не могут быть использованы ни в качестве пигмента, ни при крашении в растворах.

Сущность изобретения

Изобретательская задача состояла в поиске новых металлопорфиразинов, которые обладали свойствами прямого красителя и катализатора окисления сернистых соединений.

Поставленная задача решена металлокомплексами тетра-6-карбок-сиантрахинонопорфиразина формулы

металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336

Структура этого соединения доказана данными элементного анализа, ИК и электронной спектроскопии.

Так в ИК спектрах заявляемых соединений (фиг.1, 2) можно выделить ряд общих полос поглощения с несульфируемым аналогом [K.Sakamoto, E.Ohno Synthesis of Cobalt Phthalocyanine Derivatives and their Cyclic Voltammograms // Dyes and Pigments. 1997. Vol.35. N4. P.375-386].

В электронных спектрах поглощения тетра-6-карбоксиантрахинонопорфиразина меди наблюдается интенсивное поглощение при 681 нм, регистрируемое в водно-щелочном растворе (фиг.3). Характер спектра показывает, что соединение существует в растворе преимущественно в форме мономера, а тетра-6-карбоксиантрахинонопорфиразин кобальта в форме ассоциата с максимумом поглощения при 676 нм (фиг.4).

Тетра-6-карбоксиантрахинонопорфиразины меди и кобальта представляют собой вещества темно-синего цвета, обладающие растворимостью в водно-щелочных растворах, концентрированной серной кислоте.

Предлагаемые новые производные металлопорфиразинов обладают свойствами прямых красителей и могут быть использованы для крашения хлопчатобумажных и вискозных тканей; проявляют каталитическую активность в реакции жидкофазного окисления сероводорода.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Заявляемые соединения получены взаимодействием 2,3,6-трикарбоксиантрахинона с мочевиной и ацетатами соответствующих металлов в присутствии хлорида аммония и молибдата аммония (катализатор).

Пример 1. Синтез тетра-6-карбоксиантрахинонопорфиразина меди.

В пробирку из кварцевого стекла помещаем растертую смесь 0.2 г (0.6 ммоль) 2,3,6-трикарбоксиантрахинона, 0.24 г (4.0 ммоль) мочевины, 0.036 г (0.18 ммоль) ацетата меди, 0.02 г (0.4 ммоль) хлорида аммония и 0.002 г (0.01 ммоль) молибдата аммония. Массу медленно нагреваем до 180°С в течение часа и выдерживаем 3 часа. Очистку целевого продукта проводим последовательной промывкой 5%-ной соляной кислотой, ацетоном и переосаждением из серной кислоты.

Выход тетра-6-карбоксиантрахинонопорфиразина меди 0.1 г (85%).

Темно-синее вещество обладает растворимостью в водно-щелочных растворах, концентрированной серной кислоте.

ЭСП в водно-щелочном растворе, металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336 mах, нм: 681 (фиг.3).

Найдено,%: С 63.3; Н 2.0; N 9.0. C68N8H24O16 Cu.

Вычислено,%: С 64.2; Н 1.9; N 8,8.

Пример 2. Синтез тетра-6-карбоксиантрахинонопорфиразина кобальта.

Синтез ведем аналогично примеру 1. Вместо ацетата меди используем 0.038 г (0.18 ммоль) ацетата кобальта.

Выход тетра-6-карбоксиантрахинонопорфиразина кобальта: 0.09 г (40%).

Темно-синее вещество обладает растворимостью в водно-щелочных растворах и концентрированной серной кислоте.

ЭСП в водно-щелочном растворе, металлокомплексы тетра-6-карбокси-антрахинонопорфиразина, патент № 2254336 mах, нм: 676 (фиг.4).

Найдено,%: С 64.0; Н 2.0; N 8.6. C68N8H24O16 Co.

Вычислено,%: С 64.4; Н 1.9; N 8.8.

Заявленные соединения могут быть использованы для окрашивания хлопчатобумажных и вискозных материалов.

Крашение вели согласно методикам [Лабораторный практикум по применению красителей / Под ред. Мельникова Б.Н. М.: Химия - 1972. 342 с.].

Пример 3.

Образец хлопчатобумажной ткани массой 1 г смачивают в течение 0.5 мин, отжимают до 100% привеса и помещают в красильную ванну состава (г/л):

Тетра-6-карбоксиантрахинонопорфиразин меди 2
Сульфосит - 31 0.5
Хлористый натрий 5
Модуль ванны 50.

В течение 15-30 мин нагревают раствор до кипения и выдерживают 1 час. Затем образец отжимают, тщательно промывают теплой, затем холодной водой, сушат.

Пример 4.

Образец вискозной ткани массой 1 г смачивают в течение 0.5 мин при температуре 40°С, отжимают до 100% привеса и помещают в красильную ванну состава (г/л):

Тетра-6-(пара-сульфофенилен)антрахинонопорфиразин меди 2
Сульфосит - 31 0.5
Хлористый натрий 10
Карбонат натрия 0.5
Модуль ванны 50.

В течение 15-30 мин нагревают раствор до кипения и выдерживают при этой температуре 40 мин и 20 мин в остывающей до 30°С ванне. Затем образец отжимают, тщательно промывают теплой, затем холодной водой, сушат.

Образцы прилагаются.

Заявленные соединения могут быть использованы в качестве катализаторов окисления сернистых соединений.

Пример 5. Использование тетра-6-карбоксиантрахинонопорфиразина кобальта в качестве катализатора в реакции жидкофазного окисления сероводорода.

Измерение каталитической активности в реакции жидкофазного окисления сероводорода в водных растворах проводилось на лабораторной статической установке [Майзлиш В.Е., Кудрик Е.В., Шапошников Г.П., Стучинская Т.Л., Кундо Н.Н. Синтез и исследование новых гомогенных катализаторов процессов сероочистки // Журн. прикл. химии. 1999. Т.72. Вып.11. С.1827-1832]. Установка состоит из герметичного термостатированного реактора, установленного на качалке и соединенного с термостатированной измерительной бюреткой, заполненной кислородом. Точность отсчета газа по бюретке, взятой из газометра 0.05 мл; точность термостатирования 0.5°С. Давление в реакторе равно атмосферному. В реактор загружали раствор, содержащий тетра-6-сульфоантрахинонопорфиразин кобальта и сульфид аммония (рН 7.7; 25°С), и продували кислородом, соединяли реактор с измерительной бюреткой, давление газа в системе «реактор - газовая бюретка» быстро приводили к атмосферному с помощью напорной склянки. Замеряли начальный и через определенные промежутки времени объемы кислорода в газовой бюретке, приводя давление в системе «реактор - бюретка» к атмосферному. По окончании реакции качалку останавливали, окисленный раствор анализировали на остаточное содержание сернистых соединений методом обратного иодометрического титрования.

Активность тетра-6-(пара-сульфофенилен)антрахинонопорфиразина кобальта (А) в реакции жидкофазного окисления сероводорода составляла

А=185 г-моль О2×(г-моль кат-ра)-1 ×мин-1.

Класс C07D487/22 в которых конденсированная система содержит четыре или более гетероциклических кольца

способ получения хлоринов и их фармацевтические применения -  патент 2513483 (20.04.2014)
металлокомплексы тетра-(4-трет-бутил-5-нитро)фталоцианина -  патент 2507229 (20.02.2014)
способ получения метилфеофорбида (а) -  патент 2490273 (20.08.2013)
способ получения безметальных тетраазахлоринов -  патент 2479586 (20.04.2013)
фотосенсибилизатор для фотодинамической терапии -  патент 2479585 (20.04.2013)
карборанилпорферины и их применение -  патент 2477161 (10.03.2013)
фотосенсибилизаторы для фотодинамической терапии -  патент 2476218 (27.02.2013)
гетерогенный сенсибилизатор и способ фотообеззараживания воды от вирусного загрязнения -  патент 2470051 (20.12.2012)
ингибитор pim1-киназы 6-[(4-метил-1-1-пиперазинил)метил]-индоло[1',7':1,2,3]пирроло[3',4':6,7]азепино[4,5-b]индол-1,3(2н, 10н)-дион, способ его получения и применение -  патент 2466132 (10.11.2012)
способ получения фосфонометилзамещенных фталоцианинов -  патент 2465908 (10.11.2012)

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 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 C09B47/00 Порфины; азапорфины

способ получения тонкодисперсной жидкой формы фталоцианинового катализатора демеркаптанизации нефти и газоконденсата -  патент 2529492 (27.09.2014)
способ обеззараживания воды и оценки его эффективности -  патент 2520857 (27.06.2014)
порфиразиновое красящее вещество, содержащая его композиция чернил и окрашенный продукт -  патент 2520545 (27.06.2014)
металлокомплексы тетра-(4-трет-бутил-5-нитро)фталоцианина -  патент 2507229 (20.02.2014)
способ получения безметальных тетраазахлоринов -  патент 2479586 (20.04.2013)
гетерогенный сенсибилизатор и способ фотообеззараживания воды от вирусного загрязнения -  патент 2470051 (20.12.2012)
металлокомплексы тетра-4-[(4'-карбокси)фениламино]фталоцианина -  патент 2463324 (10.10.2012)
4-[4'-(4''-метилфенилазо)фенокси]фталонитрил -  патент 2459846 (27.08.2012)
тетра-4-[4'-(4''-метилфенилазо)фенокси]фталоцианин -  патент 2454418 (27.06.2012)
сенсибилизатор и способ фотообеззараживания воды -  патент 2448135 (20.04.2012)
Наверх