203895. lajstromszámú szabadalom • Eljárás foszforsavszármazékok előállítására

1 HU 203 895 B 2 A találmány szerinti eljárással előállított (IVa) általá­nos képletű vegyületekre a 3. táblázatban felsorolt (IV) általános képletű vegyületek szabad bázisait nevezzük meg. A (IVa) általános képletű vegyületek találmány sze­rinti előállítási eljárásban előnyösen a (IV) általános képletű kiindulási vegyületet vizes oldatban alkalmaz­zuk, és a vizes alkálilúgot (előnyösen nátronlúgot vagy kálilúgot) hozzácsepegtetjük. A találmány szerinti b) eljárásban 1 mól (IV) általá­nos képletű kiindulási vegyülethez 1-2 mól, előnyösen 1-1,5 mól alkálilúgot adagolunk. A találmány szerinti eljárásban a reagáltatást szoba­­hőmérsékleten, vagy kissé megemelt hőmérsékleten végezzük. Általában 10-50 °C, előnyösen 10-30 °C hőmérsékleten dolgozunk. Különösen előnyös a szoba­­hőmérséklet. A vizes alkálifém-hidroxid-oldatot 10-50 tömeg% koncentrációban, előnyösen 20-45 tőmeg% koncentrá­cióban adagoljuk. A (IV) általános képletű vegyület feldolgozása és adott esetben szükséges izolálása szokásos módon tör­ténik, például leszívatással. A (TVa) általános képletű vegyületeket a (IV) általános képletű sókból erősen bázikus ioncserélőkkel is előállít­hatjuk. Ehhez a szokásos (kereskedelemben kapható) ioncserélőket alkalmazhatjuk. Az átalakítás szokásos módon történik. Előnyösen úgy járunk el, hogy a (IV) ál­talános képletű vegyület vizes oldatát elegendő mennyi­ségű ioncserélővel összekeverjük, az ioncserélőt leszűr­jük, és a vizet a szűrletből eltávolítjuk (ha lehetséges, kí­méletes desztillálással, vagy igen érzékeny bázisoknál fa­gyasztva szárítással távolítjuk el a vizet). A találmány szerinti d) eljárásban alkalmazható (V) általános képletű vegyületek ismertek, illetve ismert módon előállíthatók. Ismert, hogy 5-hidroxi-pirimidineket kapunk, ha 5- metoxi-pirimidineket autoklávban 180-200 °C hőmér­sékleten bázisos körülmények között reagáltatunk [26 43 262 sz. német szövetségi köztársaságbeli közrebocsátási irat és Coll. Czech. Chem. Comm. 40,1078 (1975)]. En­nek az eljárásnak a hátránya, hogy a reakciótermékek ki­termelése és tisztasága gyakran nem megfelelő, és ezen­kívül extrém reakciókörülmények szükségesek. Ezenkívül ismert, hogy az 5-hidroxi-pirimidinek alká­lifém- hidroxid és glikol jelenlétében 5-metoxi-pirimidi­­nekből is előállíthatók. Ebben az eljárásban a reakcióhő­mérséklet 200 °C. Az eljárás további hátránya még, hogy a végtermék feldolgozása igen költséges, és a kitermelés nem kielégítő [J. Chem. Soc. I960, 4590 és Chem. Bér. 95, 803 (1962)]. Ezenkívül poláris, magas olvadáspontú oldószer esetében, így például glikolnál különösen bo­nyolult szennyvíztisztítási eljárás szükséges. Ismert továbbá, hogy 5-hidroxi-pirimidin-származé­­kok 4-klór-pirimidinek hidrogénező katalizátor jelenlé­tében végzett hidrogénezése útján állíthatók elő. Felismertük, hogy az (V) általános képletű 5-hidro­­xi-pirimidin-származékokat úgy állíthatjuk elő, - az (V) általános képletben R jelentése a fenti­hogy vagy egy (IV) általános képlet 5-hidroxi-3,4,5,6-tetrahidropirimidinsót - a képletben R és Z jelentése a fenti -vagy egy (IVa) általános képletű 5-hidroxi-3,4,5,6- tetrahidropirimidin-származékot - a képletben R jelentése a fenti -adott esetben izolálás útján, oxidálószerrel, adott esetben dehidrogénező katalizátor jelenlétében és adott esetben hígítószer jelenlétében 5-150 °C-on reagálta­tunk. Ennek az eljárásnak a segítségével, amely egyben a találmány szerinti c) eljárásnak felel meg, viszonylag kíméletes körülmények között igen nagy tisztaságban állíthatjuk elő az (V) általános képletű 5-hidroxi-piri­midineket. Az eljárás további előnye, hogy a katalizá­tort visszanyerhetjük, és olcsó, környezetbarát oldó­szert alkalmazunk. Ha az eljárásban kiindulási anyagként 3,4,5,6-tetra­­hidro-2-terc-butil-5-hidroxi-pirimidint és oxidálószer­ként oxigént alkalmazunk, akkor a reakció az E) reak­cióvázlat szerint zajlik. Az eljárás során oldószerként a legelőnyösebben vi­zet alkalmazunk. Az eljárásban alkalmazható oxidálószerek, illetve dehidrogénezőszerek ismert vegyületek (Organikum, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1977, 430-471. o.). Példaként a következő vegyülete­ket nevezzük meg; salétromsav, oxigén-pervegyületek (hidrogén-peroxid, fémperoxid, szervetlen és szerves persavak), kén, szelén-dioxid, klór, bróm, halogénezett savak, klórsav, perjódsav, magasabb értékű fémvegyü­­letek [vas(II)-vegyületek, mangán-dioxid, kálium-per- - manganát, krómsav, -anhidrid, ólom-dioxid és ólom­­tetraacetát), tetraklór-p-benzokinon és diklór-dicián­­benzokinon (DDQ). Előnyös oxidálószerek a kálium­­permanganát, az ammónium-, nátrium- vagy kálium­­peroxo-diszulfát és króm-trioxid. Előnyős, ha az (V) általános képletű vegyületeket dehidrogénező katalizátor jelenlétében állítjuk elő. Előnyösen a periódusos rendszer VIII mellékcsoportjá­ba tartozó fémkatalizátorokat alkalmazzuk, így például platinát vagy palládiumot, adott esetben ezeket szoká­sos hordozóanyagra visszük fel, így például aktív szén­re, szilícium-dioxidra vagy alumínium-oxidra. A reakció hőmérsékletét széles tartományban vál­toztathatjuk, általában +10-180 *C-on, előnyösen +20- 150 °C-on, különösen előnyösen +20-100 "C hőmér­sékleten dolgozunk. Az eljárásban általában légköri nyomást alkalma­zunk. Bizonyos körülmények között, például dehidro­génező katalizátor alkalmazása esetén azonban előnyös lehet, ha magasabb nyomáson dolgozunk. Az eljárásban 1 mól (IV) vagy (IVa) általános képletű 5-hidroxi-3,4,5,6-tetrahidropirimidinhez, illetve ennek hidrokloridjához 0,5-5 mól, előnyösen 0,6-4 mól oxidá­lószert és/vagy 0,01-1 mól, előnyösen 0,05-0,5 mól de­hidrogénező katalizátort alkalmazunk. Különösen előnyös kivitelezési formában a (IV) és (TVa) általános képletű vegyületeknek (V) általános képletű vegyületté történő oxidálását (dehidrogénezé-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom