тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди и кобальта

Классы МПК: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" (ИГХТУ) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-06-15
публикация патента:

Изобретение относится к тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразинам меди и кобальта формулы

тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986

Полученные соединения могут быть использованы в качестве красителей и катализаторов. 5 ил.

тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986 тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986 тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986 тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986 тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986

Формула изобретения

Тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди и кобальта формулы:

тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986

Описание изобретения к патенту

Введение

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к получению новых производных металлопорфиразина - тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразинов меди и кобальта, которые могут быть использованы в качестве красителей, катализаторов и в других отраслях науки и техники.

Уровень техники

Богатейшая возможность химической модификации соединений порфиразинового ряда позволяет использовать их по различному назначению, например в качестве светопрочных красителей и пигментов [Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей. Учебн. для вузов. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Химия, 1984, 592 с.], в качестве катализаторов различных процессов [Тарасевич М.С., Радюшкина К.А. Катализ и электрокатализ металлопорфиринами. М.: Наука, 1982. 168 с., Стучинская Т.Л. Катализаторы окисления сернистых соединений на основе производных фталоцианина кобальта: Дисс.тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986 канд. хим. наук. Новосибирск. ИК СО РАН. 1999. 131 с.].

Известен тетра-4-[(4'-октилоксибензоил)окси]фталоцианин меди [Синтез и мезоморфные свойства алкоксибензоилпроизводных тетраамино(гидрокси)фталоцианинов меди / Тарарыкина Т.В., Майзлиш В.Е., Шапошников Г.П., Жарникова Н.В., Быкова В.В., Усольцева Н.В. // Жидкие кристаллы и их практическое использование. 2005. Вып.3-4 (13-14). С.23] формулы

тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986

Однако использование тетра-4-[(4'-октилоксибензоил)окси]-фталоцианина меди в качестве красителя не позволяет получить насыщенный цвет и равномерность окрасок.

Наиболее близкими структурными аналогами кобальтового и медного комплексов заявляемого соединения являются тетра-(5,8-дигидрокси)антрахинонопорфиразины кобальта и меди [Борисов А.В., Майзлиш В.Е., Шапошников Г.П. Способ получения металлокомплексов тетра-(5,8-дигидрокси)антрахинонопорфиразина. Пат. РФ 2277098. БИ № 15 от 27.05.06.] формулы

тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986

Однако данные соединения не обладают растворимостью в органических средах, вследствие чего не могут быть использованы в качестве красителей и проявляют низкую каталитическую активность.

Сущность изобретения

Изобретательская задача состояла в поиске новых производных металлопорфиразинов, которые обладали бы свойствами красителя и, кроме того, могли бы использоваться в качестве катализаторов. Поставленная задача решена медным или кобальтовым комплексами тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразина формулы

тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986

Структура этих соединений доказана данными элементного анализа, ИК и электронной спектроскопии.

Так, в ИК-спектре медного комплекса (фиг.1) можно выделить ряд общих полос поглощения с незамещенным аналогом [К.Sakamoto, E.Ohno Synthesis of Cobalt Phthalocyanine Derivatives and their Cyclic Voltammograms // Dyes and Pigments. 1997. Vol.35. N 4. P.375-386].

В электронных спектрах поглощения тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразинов меди и кобальта наблюдается интенсивное поглощение при 744-746 нм в концентрированной серной кислоте, при 682-683 нм в диметилформамиде, при 692 нм в о-ксилоле, при 684-685 нм в хлороформе (фиг.2, 3).

Тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди и кобальта представляют собой вещества темно-зеленого цвета. Эти соединения растворимы в концентрированной серной кислоте, диметилформамиде, о-ксилоле, хлороформе. Медный и кобальтовый комплексы тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразина могут быть использованы в качестве красителей и катализаторов.

Сведения, подтверждающие возможность воспроизведения изобретения.

Для реализации способа используют следующие вещества:

- карбонат кальция- ГОСТ 10690-73,

- гептил бромистый -ГОСТ 28296-89,

- тетра-(5-ацетиламино-7-гидрокси)антрахинонопорфиразины меди и кобальта.

Заявленные соединения получают взаимодействием тетра-(5-ацетиламино-7-гидрокси)антрахинонопорфиразина меди или кобальта с бромистым гептилом.

Поскольку тетра-(5-ацетиламино-7-гидрокси)антрахинонопорфиразины меди и кобальта являются новыми соединениями и не выпускается промышленностью, они были получены следующим способом: сначала проводят ацилирование уксусным ангидридом м-анизидина, затем полученный 1-ацетиламино-3-метоксибензол подвергают взаимодействию с диангидридом пиромеллитовой кислоты в присутствии безводного хлористого алюминия, после чего проводят внутримолекулярную циклизацию путем обработки полученной на второй стадии 5-[(2'-ацетиламино-4'-метокси)бензоил]тримелитовой кислоты концентрированной серной кислотой (моногидратом). В результате внутримолекулярной циклизации получают 2,3-дикарбокси-5-ацетиламино-7-метоксиантрахинон, из которого затем методом тем-платного синтеза и последующего гидролиза получают тетра-(5-ацетиламино-7-гидрокси)антрахинонопорфиразины меди и кобальта.

Стадия 1. Синтез 1-ацетиламино-3-метоксибензола.

В колбе, снабженной мешалкой, термометром и обратным холодильником, растворяют 6.1 г (0.05 моль) м-анизидина в 10 мл толуола. Затем к находящемуся в колбе раствору осторожно в течение 15 мин приливают 5.1 мл (0.5 моль) уксусного ангидрида, при этом происходит разогрев реакционной массы. После добавления всего количества уксусного ангидрида смеси дают охладиться. Выпавшие кристаллы игольчатой формы отфильтровывают на воронке Бюхнера. Промывают толуолом небольшим порциями до исчезновения запаха уксусной кислоты, промывают водой до нейтральной среды и сушат при температуре 75-80°С.

Выход 1-ацетиламино-3-метоксибензола 6.5 г.

Стадия 2. Синтез 5-[(2'-ацетиламино-4'-метокси)бензоил]-тримелитовой кислоты.

В трехгорлую колбу емкостью 100 мл, снабженную мешалкой, обратным холодильником и термометром, помещают 10.0 г (0.046 моль) диангидрида пиромеллитовой кислоты, 8.42 г (0.051 моль) 1-ацетиламино-3-метоксибензола и 20 мл гептана. Массу нагревают до 50°С и при перемешивании прибавляют 16.12 г (0.119 моль) безводного хлористого алюминия. Выдерживают 3 часа при кипении реакционной массы (тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986 100°C), а после отгонки гептана еще 6 часов при 120-130°С. После охлаждения к реакционной массе добавляют 50 мл воды и после выдержки в течение 30 минут добавляют горячий раствор соды и отделяют выпавший в осадок гидроксид алюминия. К водному слою фильтрата добавляют соляную кислоту до рН 3-4. Выпадает осадок 5-[(2'-ацетиламино-4'-метокси)бензоил]тримелитовой кислоты. Его отфильтровывают, промывают водой до нейтральной среды и сушат при температуре 75-80°С.

Выход 5-[(2'-ацетиламино-4'-метокси)бензоил]тримелитовой кислоты 7.8 г.

Стадия 3. Синтез 2,3-дикарбокси-5-ацетиламино-7-метоксиантрахинона.

В колбу объемом 200 мл, снабженную мешалкой и термометром, помещают 10 мл моногидрата и нагревают до 130°С. Затем в течение 15 минут при интенсивном перемешивании вносят 5 г полученной 5-[(2'-ацетиламино-4'-метокси)бензоил]тримелитовой кислоты, температуру поднимают до 150°С и выдерживают в течение 5 часов. Массу после охлаждения при перемешивании выливают в 200 мл воды, фильтруют, промывают большим количеством ледяной воды, растворяют в содовом растворе и подкисляют соляной кислотой. Осадок отфильтровывают и промывают водой до исчезновения хлорид-ионов. Такую обработку повторяют дважды. Сушат при 100°С.

Выход 2,3-дикарбокси-5-ацетиламино-7-метоксиантрахинона 4.1 г. Tпл=3600C.

Стадия 4. Синтез тетра-(5-ацетиламино-7-метокси)антрахинонопорфиразинов меди и кобальта.

В кварцевую ампулу помещают растертую смесь 0.23 г (0.60 ммоль) 2,3-дикарбокси-5-ацетиламино-7-метоксиантрахинона 0.24 г (4.00 ммоль) мочевины, 0.036 г (0.18 ммоль) ацетата меди или 0.037 г (0.18 ммоль) ацетата кобальта, 0.02 г (0.40 ммоль) хлорида аммония и 0.002 г (0.01 ммоль) молибдата аммония. Массу медленно нагревают до 180°С в течение часа и выдерживают 3 часа. Полученную суспензию отфильтровывают, переосаждают из серной кислоты и промывают в аппарате Сокслета ацетоном в течение 10 часов. Сушат при 100°С.

Выход тетра-(5-ацетиламино-7-метокси)антрахинонопорфиразина меди 0.13 г.

Выход тетра-(5-ацетиламино-7-метокси)антрахинонопорфиразина кобальта 0.12 г.

Стадия 5. Синтез тетра-(5-ацетиламино-7-гидрокси)антрахинонопорфиразинов меди и кобальта.

В колбу емкостью 25 мл с 10 мл 1%-ного раствора гидроксида натрия вносят 0.1 г тетра-(5-ацетиламино-7-метокси)антрахинонопорфиразина меди или кобальта и нагревают на водяной бане при 80°С в течение 40-50 минут. Полученную суспензию отфильтровывают, переосаждают из серной кислоты и промывают в аппарате Сокслета ацетоном в течение 10 часов. Сушат при 100°С. Темно-зеленые вещества, обладают растворимостью в ДМФА, 1%-ном растворе гидроксида натрия, концентрированной серной кислоте.

Выход тетра-(5-ацетиламино-7-гидрокси)антрахинонопорфиразина меди 0.09 г.

Выход тетра-(5-ацетиламино-7-гидрокси)антрахинонопорфиразина кобальта 0.08 г.

Пример 1. Синтез тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразина меди и кобальта.

В одногорлую колбу на 50 мл, снабженную обратным холодильником, загружают 15 мл ДМФА, 0.12 г поташа (К2СО3), 0.05 г тетра-(5-ацетиламино-7-гидрокси)антрахинонопорфиразина меди или кобальта, 4 мл бромистого гептила (C7H 15Br). Реакционную массу кипятят в течение 24 часов, далее выливают в холодную воду, фильтруют и промывают гексаном до исчезновения запаха бромистого гептана, далее водой, ацетоном и подвергают осадок колоночной хроматографии, сорбент - окись алюминия II степени активности, элюент - хлороформ.

Выход тетра-(5-ацетамино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразина меди 0.04 г (85%).

Выход тетра-(5-ацетамино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразина кобальта 0.04 г (84%).

Темно-зеленые вещества, обладают растворимостью в ДМФА, хлороформе, о-ксилоле, концентрированной серной кислоте.

ЭСП медного комплекса в хлороформе, тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986 max, нм: 358, 641, 683 (фиг.2).

ЭСП кобальтового комплекса в хлороформе, тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразины меди   и кобальта, патент № 2404986 max, нм: 358, 641, 684 (фиг.3).

Найдено, %: С 67.52; Н 5.13; N 9.30. C100N12H92 O16Cu.

С 67.56; Н 5.15; N 9.50. C100 N12H92O16Co.
Вычислено, %:С 67.42; Н 5.21; N 9.44. C100N12H92O 16Cu.

С 67.43; Н 5.21; N 9.44. C100N 12H92O16Co.

Пример 2. Использование тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразина меди в качестве красителя для крашения полиэтилена и полистирола.

Крашение полиэтилена. 2 г полиэтилена помещают в фарфоровую чашку и нагревают до расплавления, затем вливают раствор 5 мл хлороформа, в котором растворено 0.003 г тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразина меди. Выдерживают при нагревании до полного удаления хлороформа и выливают полученную массу в форму.

Образец прилагается (см. на фиг.5).

Крашение полистирола. 0.1 г полистирола растворяют при нагревании в 1 мл бензола и добавляют 1 мл бензола, в котором растворено 0.002 г тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразина меди. Раствор кипятят в течение 3 минут и полученную массу выливают в форму.

Образец прилагается (см. на фиг.5).

Пример 3. Использование тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)-антрахинонопорфиразина кобальта в качестве красителя для крашения полиэтилена и полистирола.

Крашение полиэтилена. 2 г полиэтилена помещают в фарфоровую чашку и нагревают до расплавления, затем вливают раствор 5 мл хлороформа, в котором растворено 0.003 г тетра-(5-ацетамино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразина кобальта. Выдерживают при нагревании до полного удаления хлороформа и выливают полученную массу в форму.

Образец прилагается (см. на фиг.5).

Крашение полистирола. 0.1 г полистирола растворяют при нагревании в 1 мл бензола и добавляют 1 мл бензола, в котором растворено 0.002 г тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразина кобальта. Раствор кипятят в течение 3 минут и полученную массу выливают в форму.

Образец прилагается (см. на фиг.5).

Пример 4. Использование тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)-антрахинонопорфиразина кобальта в качестве катализатора процессов окисления меркаптанов.

Исследование каталитической активности кобальтового комплекса тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразина проводили на 0.02 М растворе диэтилдитиокарбомата натрия (ДЭДТК) на установке, изображенной на фиг.4.

Для приготовления гетерогенного катализатора раствор кобальтового комплекса тетра-(5-ацетиламино-7-гептилокси)антрахинонопорфиразина в ДМФА с концентрацией 0.01 моль/л в 50 мл погружают и полностью пропитывают образец нетканого полипропилена массой 2 г. Затем полипропилен извлекают и погружают в воду для удаления органического растворителя. При этом происходит быстрая кристаллизация и осаждение кобальтового комплекса на поверхности полипропиленовых волокон. Концентрация комплекса на поверхности нетканого материала при такой обработке составляет 1.5·10-5 моль на 1 г полипропилена. Полученный таким образом гетерогенный катализатор помещают в стакан с ДЭДТК, снабженный насосом CIRCULATOR 650 производительностью 600 л/ч для подачи воздуха, необходимого для окисления, с постоянной скоростью 2 л/мин. После того, как в реакционной смеси в стакане установится постоянная температура, отбирают пробу 2 мл для определения начальной концентрации ДЭДТК и пропускают воздух. Момент подачи воздуха принимают за начало реакции. В ходе реакции через определенные промежутки времени отбирают пробы по 2 мл для спектрометрического определения текущей концентрации ДЭДТК.

Эффективная константа скорости окисления ДЭДТК составляет 2.6±0.4 сек-1.

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