Способ получения 1-хлор-транс-3,4-диалкилзамещенных индийциклопентанов

 

Изобретение относится к области органической химии, в частности к способу получения новых индийорганических соединений формулы I, которые могут найти применение в качестве компоненты каталитических систем в процессах олигомеризации и полимеризации непредельных соединений, а также в тонком органическом и металлоорганическом синтезе. Сущность способа заключается во взаимодействии -олефинов формулы где R = н-C4H9, н-C5H11, н-C6H13 с металлическим магнием и треххлористым индием, взятыми в мольном соотношении 20 - 22 : 10 - 14 соответственно, в присутствии двухкомпонентного катализатора, состоящего из цирконацендихлора (Ср2ZrCl2) в количестве 2 - 5 мол. % по отношению к магнию и диизобутилалюминийгидрида (i - Bu2AlH), взятых в мольном соотношении Ср2ZrCl2 : i- Bu2AlH = 1 : 1 - 3, в атмосфере аргона при нормальных условиях в тетрагидрофуране в качестве растворителя. Выход целевых продуктов составляет 60 - 82%. Данный способ позволяет получать с высокой региоселективностью новые индийорганические соединения. 1 табл.

Изобретение относится к способам получения новых индийорганических соединений, конкретно к способу получения 1-хлор- транс-3,4-диалкилзамещенных индийциклопентанов общей формулы I где R = н-C4H9, н-C5H11, н-C6H13.

Предлагаемые индийорганические соединения могут найти применение в качестве компоненты каталитических систем в процессах олигомеризации и полимеризации непредельных соединений, а также в тонком органическом и металлоорганическом синтезе.

Известен способ /А.К. Кочетков, Ф.М. Стоянович. Общая органическая химия, т. 7, с. 136, М., Химия, 1984/ получения триалкильных производных индия взаимодействием эфирных растворов органогалогенидов магния с треххлористым индием по схеме Et2O InCl3+3MeMgCl ---> Me3InOEt2 По известному способу не могут быть получены 1-хлор-транс-3,4-диалкилзамещенные индийциклопентаны.

Известен способ /T. W.Dolzine, J.P.Oliver. J.Organometal. Chem., 1974, 78, 165/ получения циклопентилметильных производных индия взаимодействием ди(гексен-5-ил)ртути с металлическим индием по схеме Известный способ не позволяет получать 1-хлор-транс-3,4-диалкилзамещенные индийциклопентаны.

Таким образом, в литературе отсутствуют сведения по регио- и стереоселективному синтезу 1-хлор-транс-3,4-диалкилзамещенных индийциклопентанов.

Предлагается новый способ регио- и стереоселективного синтеза 1-хлор-транс-3,4-диалкилзамещенных индийциклопентанов.

Сущность способа заключается во взаимодействии -олефинов, например, 1-гексена, 1-гептена, 1-октена с треххлористым индием и металлическим магнием (порошок), взятыми в мольном соотношении = (20-22): 10: (10-14), предпочтительно 21:10:12, в присутствии двухкомпонентного катализатора, состоящего из цирконацендихлорида (Cp2ZrCl2) в количестве 2-5 мол. % по отношению к магнию, предпочтительно 3 мол.%, и диизобутилалюминийгидрида (i-Bu2AlH), взятых в мольном соотношении Cp2ZrCl2:i-Bu2AlH = 1: (1: 3), предпочтительно 1: 2, в атмосфере аргона при комнатной температуре (21-22oC) и нормальном давлении в течение 8-12 часов в тетрагидрофуране в качестве растворителя. Выход целевых продуктов 60-82%. Реакция протекает по схеме R = н-C4H9, н-C5H11, н-C6H13
1-хлор-транс-3,4-диалкилиндийциклопентаны образуются только с участием и катализатора Cp2ZrCl2+i-Bu2AlH. В присутствии других соединений индия (например, ) или другого катализатора (например, Zr(OBu)4, ZrCl4, TiCl4, Ti(OPri)4), целевые продукты не образуются.

Проведение указанной реакции в присутствии катализатора больше 5 мол.% не приводит к существенному увеличению выхода целевых продуктов. Использование катализатора менее 2 мол.% снижает выход 1-хлор-транс-3,4-диалкилиндийциклопентанов, что связано со снижением каталитически активных центров в реакционной массе. Опыты проводили при комнатной температуре (21-22oC). При более высокой температуре увеличивается содержание продуктов уплотнения, при меньшей температуре (например, 0oC) снижается скорость реакции. Изменение соотношения исходных реагентов в сторону увеличения содержания -олефинов или по отношению к магнию не приводит к существенному повышению выхода целевого продукта. Снижение количества -олефина или по отношению к магнию уменьшает выход целевых продуктов.

Существенные отличия предлагаемого способа.

1. Предлагаемый способ базируется на использовании -олефинов, металлического магния и треххлористого индия в присутствии цирконийсодержащего катализатора, в то время как в известном способе применяются ртутьорганическое соединение и металлический индий.

Предлагаемый способ позволяет получать с высокой региоселективностью индивидуальные 1-хлор-транс-3,4-диалкилзамещенные индийциклопентаны, синтез которых в литературе не описан.

Способ поясняется примерами.

Пример 1. В стеклянный реактор объемом 50 мл, установленный на магнитной мешалке, в атмосфере аргона при температуре ~0oC помещают 10 ммоль магния (порошок), 20 мл сухого ТГФ, 21 ммоль 1-гексена, 12 ммолей и катализатор, состоящий из 0,3 ммолей Cp2ZrCl2 и 0,6 ммолей i-Bu2AlH в 2 мл сухого ТГФ, перемешивают 10 часов при комнатной температуре (21-22oC). Получают индивидуальный 1-хлор-транс-3,4-ди(н-бутил)индийциклопентан. Выход целевого продукта определяли по продуктам гидролиза (74%). При гидролизе 1-хлор-транс-3,4-ди(н-бутил)-индийциклопентана образуется трео-5,6-диметилдекан (2), а при дейтеролизе соответственно 1,4-дидейтеро-трео-2,3-ди(н-бутил) бутан (3) по схеме

Спектральные характеристики продуктов гидролиза и дейтеролиза:
трео-5,6-диметилдекан (2): ИК-спектр (, см -1): 2930, 2860, 1460, 1375, 1210, 1140.

Спектр ПМР (, м. д. ): 0.82-1.00 м (12H, CH3), 1.06-1,62 м (14H, CH, CH2). Спектр ЯМР 13C (, м.д.): 14.43 к (C1), 36.76 д (C2), 34.81 т (C3), 30.17 т (C4), 23.19 т (C5), 14.22 к (C6). M+170.

1,4-дидейтеро-трео-2,3-ди(н-бутил)бутан (3):
ИК-спектр (, см-1): 2970, 2940, 2870, 2160, 1470, 1385, 1070.

Спектр ПМР (, м.д.): 0,60-0,97 м (10H, CH3, CH2), 1,05-1,50 м (14H, CH, CH2). Спектр ЯМР 13C (, м.д.): 14.20 т (J = 18.5 Гц, C1), 36.71 д (C2), 34.81 т (C3), 30.21 т (C4), 22.63 т (C5), 14,22 к (C6). М+172.

Другие примеры, подтверждающие способ, приведены в табл. 1.

Реакции проводили при комнатной температуре (21-22oC) в ТГФ. Повышение температуры не целесообразно, т.к. не наблюдается увеличение выхода целевого продукта. При более низкой температуре снижается скорость реакции.


Формула изобретения

Способ получения 1-хлор-транс-3,4-диалкилзамещенных индийциклопентанов общей формулы I

где R = н - C4H9, н - C5H11, н - C6H13,
отличающийся тем, что -олефин формулы где R имеет вышеуказанные значения, взаимодействуют с треххлористым индием (InCl3) и металлическим магнием, взятыми в мольном соотношении -олефин: Mg: InCl3 = 20 - 22 : 10 : 10 - 14 в присутствии двухкомпонентного катализатора, состоящего из цирконацендихлорида (Cp2ZrCl2) в количестве 2 - 5 мол.% по отношению к магнию и диизобутилалюминийгидрида (i-Bu2AlH), взятыми в мольном соотношении Cp2ZrCl2 : i-Bu2AlH = 1 : 1 - 3, в атмосфере аргона при нормальных условиях в присутствии тетрагидрофурана в качестве растворителя в течение 8 - 12 ч.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения новых кремнийсодержащих алюминийорганических соединений, которые могут найти применение в качестве компонентов каталитических комплексов, а также в металлоорганическом и тонком органическом синтезе

Изобретение относится к области получения новых кремнийсодержащих алюминийорганических соединений, которые могут найти применение в качестве компонентов каталитических комплексов, а также в металлоорганическом и тонком органическом синтезе

Изобретение относится к способу новых алюминийорганических соединений, которые могут найти применение в металлорганическом и тонком органическом синтезе

Изобретение относится к способу получения новых алюминийорганических соединений, которые могут найти применение в металлoорганическом и тонком органическом синтезе

Изобретение относится к способу получения кремнийсодержащих алюминийорганических соединений, которые могут найти применение в качестве компонентов каталитических комплексов, а также в металлоорганическом и тонком органическом синтезе

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способам получения новых алюминийорганических соединений, которые могут найти применение в тонком органическом синтезе, при получении Z-олефинов, используемых в синтезе биологически активных соединений

Изобретение относится к способу получения ди(1-этил-1-(диалкиламин)алюминий)[60] фуллеренов общей формулы 1, где n = 1-6; R - Et, Bun и С60 - аллотропная модификация углерода

Изобретение относится к способу получения 1-алкокси-2,3-фуллерен[60] алюмациклопропанов общей формулы 1, где n = 1-6; R - СН3, С2H5, С4Н9 и С60 - аллотропная модификация углерода

Изобретение относится к основному органическому синтезу, в частности оно касается способа получения фталоцианина хлоралюминия, который может применяться в качестве красителя, пигмента; в качестве полупродукта для получения красителей, применяемых в квантовой электронике, а также для получения лекарственного средства "Фотосенс", применяемого для фотодинамической терапии злокачественных новообразований [Лукьянец Е.А

Изобретение относится к предмету, охарактеризованному в формуле изобретения, т

Изобретение относится к нефтехимическому и основному органическому синтезу, точнее к способам получения обладающих биологической активностью водорастворимых и стойких к гидролизу борных эфиров многоатомных спиртов "Аквабор", представляющих собой смесь борных эфиров полиолов C5-C6, с преобладающим содержанием в них 3-метилпентантриола-1,3,5,2-гидрокси-4-метил-4-гидроксиэтил-1,3,2-диоксаборинана и бис-(2-гидрокси-4-метил-4-оксиэтил-1,3,2-диоксаборинан)-гидроксиборана, полученных путем химической переработки высококипящих побочных продуктов (ВПП) процесса синтеза 4,4-диметилдиоксана-1,3

Изобретение относится к катализаторам, используемым для гомо- и сополимеризации этилена и других олефиновых углеводородов

Изобретение относится к органической химии, в частности к катализатору для получения 1-этил-2-арилалюмоциклопропанов

Изобретение относится к области катализаторов, в частности, катализаторов для получения 1-диалкиламин-2,3- дифенилалюмациклопропенов (1), которые могут найти применение в органическом и металлоорганическом синтезе

Изобретение относится к области катализаторов, в частности катализаторов для получения 1-алкил-2,3- дифенилалюмациклопропенов (1), которые могут найти применение в органическом и металлоорганическом синтезе

Изобретение относится к области катализаторов, в частности к катализатору для получения 1-этил-2(триалкилксилил)алюмоциклопропанов
Наверх