167242. lajstromszámú szabadalom • Eljárás benzimidazolszármk ipari előállítására

167242 3 4 meny, ha a heterogén fázisban lefutó reakcióhoz a kiindulási anyagként szolgáló 2-benzimidazolil­metilkarbamátot 1—250 p, előnyösen 1—50 p, szemcseméretű részecskenagyságig aprítják, mi­előtt reakcióba viszik.' A szemcseméretet Andrea^ sen-pipettával határozták meg, szedimentációs analízissel. Az aprítás ilyen finomságra golyós­malomban történt, teljesen szárított és előzetesen megtört 2-benzimidazolil-metilkarbamátból. A találmányunk szerinti eljárással megvalósít­juk a célvegyületek előállítását oly módon, hogy a többlépéses szintézist egy technológiai folyamatban játszatjuk le célszerűen elkerülve a közbenső izo­lálások, szűrés, szárítás, aprítás okozta többlet­munkát úgy, hogy eljárásunk szakaszos eljárásvál­tozata egyetlen készülékben elvégezhető és alkal­massá vált félfolyamatos és folyamatos technológia kidolgozására. Találmányunk alapja az a felismerés, hogy a 2-benzimidazolil-metilkarbarmát a találmányunk szerinti eljárással a reakcióelegyben olyan minőség­ben és olyan tisztaságban keletkezik, hogy a reak­cióelegyből való izolálása nem csupán felesleges, hanem a további reakció szempontjából célszerűen elkerülendő. E vegyület ugyanis izoelektromos pontján a reakcióelegyből kicsapódva izolálás nél­küli továbbreagáltatás esetén lényegesen kedve­zőbben reagál, mintha az izolált, szárított, golyós­malomban őrölt terméket reagáltatjuk tovább. Heterogén-fázisú reakció zajlik le, melynél a reak­ciósebességet meghatározó tényező a 2-benzimida­zolil-metilkarbamát pillanatnyi oldódása. Ez meg­bízhatóbban, gyorsabban, könnyebben játszódik le a tapasztalataink szerint akkor, ha a találmány szerinti első el járás változatot alkalmazzuk a 2-benzimidazolil-metilkarbamát intermedier előállí­tására és a friss csapadékot tartalmazó reakció­elegyet használjuk további reakcióközegként. Ezen optimális eljárás mellett úgy is dolgozha­tunk, hogy az először keletkező reakcióelegyet az alkilizocianát hozzáadása előtt bepároljuk. Ily módon kisebb térfogatú elegyet forgatnunk, ami előnyös akkor, ha olyan helyen valósul meg a gyár­tás, ahol a térfogatigény problémát okoz. Találmányunk értelmében különböző szerves oldószerek jelenlétében valósíthatjuk meg az alkil­izocianát-addíciós reakciót. így kitűnően megvaló­sítható a gyártás vízzel nem-elegyedő szerves oldó­szerek jelenlétében, pl. toluolban. A reakció vízzel elegyedő szerves oldószerrel is elvégezhető, mint acetonnal, dimetil-formamiddal stb. A találmányunk szerinti eljárás lényeges mozza­nata a végtermék elválasztása a reakcióelegytől. Ezen elválasztásnál a többlépcsős szintézis teljes reakciókeverékétől: intermedierektől és mellék­termékektől egyaránt szelektíve el kell választa­nunk a végterméket, ahhoz, hogy a folyamatosítási problémákat egyértelműen megoldhassuk. Megállapítottuk, hogy pH = 4 érték alatt a reak­cióelegyből a célvegyület válik ki, míg az összes többi kísérő oldatban marad, ily módon szelektíve elválasztható a 2-benzimidazolil-metilkarbamát és az alkil-izocianát a célvegyületektől. Ez az elvá­lasztás azért oldható meg nehezen más módszerek­kel, mert valamennyi vegyület vízoldhatatlan. A találmányunk szerinti eljárás megvalósítható üzemi gyártáskor szakaszos eljárásban. A szakaszos eljárás-változat is jelentős megtakarítást eredmé­nyez minden korábban publikált eljárás elvi meg-5 valósíthatóságához képest. A 2. sz. ábrán bemutat­juk a találmányunk szerinti teljes reakcióút üzemi megvalósításának vázlatos készülékrajzát. A 3. sz. ábrán vázoljuk a technológiát azon szakaszos el­járás esetén, amikor hasznosítjuk azt a találmá-10 nyunk szerinti felismerést, hogy a reakcióelegy közvetlen továbbdolgozása és a 2-benzimidazolil­metil-karbamát (Abem) izolálása nélkül hogyan valósítható meg a találmányunk szerinti, eljárás. A készülék vázlatok összehasonlítása mutatja ezen 15 eljárásváltozat lényegesen előnyösebb voltát. A 4. sz. ábra a találmányunk szerinti eljárás folyamatos megvalósításának elvi változatát tartalmazza. Amint az a készülékváltozatokból is kitűnik, a találmányunk szerinti eljárás szakaszos, félfolya-20 matos és folyamatos megvalósításra egyaránt alkal­mas. Szakaszos eljárásváltozatnál előnyösen úgy járunk el, hogy a reakciót egyetlen készülékben játszatjuk le (lásd 3. sz. ábra). Folyamatos eljárás­nál a reakciót legalább két sorbakapcsolt kaszkád 25 rendszerű reaktorban játszatjuk le. Előnyösen al­kalmazhatunk e célra üst-, cső-, U-cső vagy gyors­reaktort (pl. a 158. 390 sz. vagy 157. 941 sz. ma­gyar szabadalmi leírások szerinti készülékeket). A reakció előnyösen elvégezhető úgy, hogy a 30 reakcióban keletkező végtermék elválasztása után a reakcióelegyet visszatápláljuk a következő reak­ciótételhez, a butilizocianát reagáltatása céljából. E visszatáplálás különösen előnyösen valósítható meg akkor, ha az oldószer toluol, dimetilformamid 35 vagy aceton. Ily módon az oldószerregenerálás messzemenően megtakarítható és a kitermelés növelhető. Ezen visszaforgatás a teljes technológia egységét igazolja, hiszen nem volna megvalósítható, ha az első reakciólépésben keletkező reakcióelegy 40 összetétele és a második reakciólépésben alkalma­zott és keletkező reakcióelegy összetétele nem volna összehangolva. A találmányunk szerint megvalósított eljárás nem tekinthető a korábban ismert eljárások egy-45 szerű addíciójának, ezen egyszerű addícióhoz ké­pest jelentős műszaki haladást jelent, és szakember szamára nem volt kézenfekvő. A lényeges különbségek a következők: Találmányunk értelmében kiküszöböltük az 50 1.185.237 sz. angol szabadalmi leírás szerint elő­állított, vákuumszekrényben megszárított 2-ben­zimidazol-karbamát költséges és speciális felszere­lést igénylő művelettel mikronizáló-berendezésben történő aprítását, amelyet az 1.238.977 sz. angol 55 szabadalmi leírás előírt. A két eljárás egyszerű ad­díciója ezt nem tette volna lehetővé. Találmányunk alapja az a felismerés, hogy a ke­letkezési reakcióelegyben toluol, dimetilformamid vagy aceton hozzáadása után a nagyfelületű anyag 60 heterogén-fázisban kiválóan reagál butil-izocianát­tal. Az intermedier a reakció előrehaladtával foko­zatosan megy oldatba és kiválik a végtermék. Ily módon elmarad a közbenső termék izolálása, oldó­szeres tisztítása, vákuumszárítása és ami a leg-65 lényegesebb, az 50 ji alatti méretre való mikronizá-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom