Усовершенствованный способ разделения

 

Изобретение относится к усовершенствованному способу отделения одного или большего количества продуктов от жидкого продукта реакции, содержащего катализатор в виде комплексного соединения металла с фосфорорганическим лигандом, необязательно свободный фосфорорганический лиганд, неполярный растворитель, полярный растворитель, выбранный из группы, включающей нитрилы, лактоны, пирролидоны, формамиды и сульфоксиды, и названные один или большее количество продуктов, причем способ предусматривает (1) смешивание названного жидкого продукта реакции для получения фазового разделения на неполярную фазу, содержащую названный катализатор, необязательно свободный фосфорорганический лиганд и названный неполярный растворитель, и на полярную фазу, содержащую названный один или большее количество продуктов и полярный растворитель, и (2) отделение названной полярной фазы от названной неполярной фазы, причем названный фосфорорганический лиганд имеет коэффициент распределения между неполярным растворителем и полярным растворителем больше, чем около 5, и названный один или большее количество продуктов имеет коэффициент распределения между полярным растворителем и неполярным растворителем больше, чем около 0,5, а также относится к способу отделения одного или большего количества продуктов от жидкого продукта реакции, содержащего катализатор в виде комплексного соединения металла с фосфорорганическим металлом, необязательно свободный фосфорорганический лиганд, неполярный растворитель и один или большее количество продуктов, причем способ предусматривает (1) смешивание названного жидкого продукта реакции с полярным растворителем, выбранным из группы, включающей нитрилы, лактоны, пирролидоны, формамиды и сульфоксиды, для получения фазового разделения на неполярную фазу, содержащую вышеупомянутый катализатор, необязательно свободный фосфорорганический лиганд и названный неполярный растворитель, и на полярную фазу, содержащую названные один или большее количество продуктов и полярный растворитель, и (2) отделение названной полярной фазы от названной неполярной фазы, причем названный фосфорорганический лиганд и названный один или большее количество продуктов имеют коэффициент распределения между неполярным растворителем и полярным растворителем больше, чем около 5, и названный один или большее количество продуктов имеет коэффициент распределения между полярным растворителем и неполярным растворителем больше, чем около 0,5. Способ позволяет селективно экстрагировать и выделить целевой продукт из жидкого продукта реакции. 4 с. и 14 з.п. ф-лы, 15 табл.

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть). Тя

Формула изобретения

1. Способ отделения одного или большего количества продуктов от жидкого продукта реакции, содержащего катализатор в виде комплексного соединения металла с фосфорорганическим лигандом, необязательно свободный фосфорорганический лиганд, неполярный растворитель, полярный растворитель, выбранный из группы, включающей нитрилы, лактоны, пирролидоны, формамиды и сульфоксиды, и названные один или большее количество продуктов, причем способ предусматривает (1) смешивание названного жидкого продукта реакции для получения фазового разделения на неполярную фазу, содержащую названный катализатор, необязательно свободный фосфорорганический лиганд и названный неполярный растворитель, и на полярную фазу, содержащую названный один или большее количество продуктов и полярный растворитель, и (2) отделение названной полярной фазы от названной неполярной фазы, причем названный фосфорорганический лиганд имеет коэффициент распределения между неполярным растворителем и полярным растворителем больше чем около 5, и названный один или большее количество продуктов имеет коэффициент распределения между полярным растворителем и неполярным растворителем больше чем около 0,5.

2. Способ отделения одного или большего количества продуктов от жидкого продукта реакции, содержащего катализатор в виде комплексного соединения металла с фосфорорганическим лигандом, необязательно свободный фосфорорганический лиганд, неполярный растворитель и один или большее количество продуктов, причем способ предусматривает (1) смешивание названного жидкого продукта реакции с полярным растворителем, выбранным из группы, включающей нитрилы, лактоны, пирролидоны, формамиды и сульфоксиды, для получения фазового разделения на неполярную фазу, содержащую вышеупомянутый катализатор, необязательно свободный фосфорорганический лиганд и названный неполярный растворитель, и на полярную фазу, содержащую названные один или большее количество продуктов и полярный растворитель, и (2) отделение названной полярной фазы от названной неполярной фазы, причем названный фосфорорганический лиганд имеет коэффициент распределения между неполярным растворителем и полярным растворителем больше чем около 5, и названный один или большее количество продуктов имеет коэффициент распределения между полярным растворителем и неполярным растворителем больше чем около 0,5.

3. Способ получения одного или большего количества продуктов, предусматривающий: (1) взаимодействие одного или большего количества реагентов в присутствии катализатора в виде комплексного соединения металла с фосфорорганическим лигандом, необязательно свободного фосфорорганического лиганда, неполярного растворителя и полярного растворителя, выбранного из группы, включающей нитрилы, лактоны, пирролидоны, формамиды и сульфоксиды, с образованием многофазного жидкого продукта реакции, причем реагенты, условия проведения способа и продукты реакции выбраны из таковых, которые используются при гидроформилировании, межмолекулярном гидроацилировании, внутримолекулярном гидроацилировании, гидроцианировании, гидроамидировании, гидроэтерефикации, аминолизе, алкоголизе, гидрокарбонилировании, гидроксикарбонилировании, карбонилировании, изомеризации и гидрировании с переносом, и (2) разделение названного многофазного продукта реакции с получением одной фазы, содержащей названные один или большее количество реагентов, названный катализатор, необязательно свободный фосфорорганический лиганд и неполярный растворитель, и по крайней мере одной другой фазы, содержащей названные один или большее количество продуктов и полярный растворитель, причем названный фосфорорганический лиганд имеет коэффициент распределения между неполярным растворителем и полярным растворителем больше чем около 5, и названный один или большее количество продуктов имеет коэффициент распределения между полярным растворителем и неполярным растворителем больше чем около 0,5.

4. Способ получения одного или большего количества продуктов, предусматривающий: (1) взаимодействие одного или большего количества реагентов в присутствии катализатора в виде комплексного соединения металла с фосфорорганическим лигандом, необязательно свободного фосфорорганического лиганда и неполярного растворителя с образованием жидкого продукта реакции, причем реагенты, условия проведения способа и продукты реакции выбраны из таковых, которые используются при гидроформилировании, межмолекулярном гидроацилировании, внутримолекулярном гидроацилировании, гидроцианировании, гидроамидировании, гидроэтерефикации, аминолизе, алкоголизе, гидрокарбонилировании, гидроксикарбонилировании, карбонилировании, изомеризации и гидрировании с переносом, (2) смешивание названного жидкого продукта реакции с полярным растворителем, выбранным из группы, включающей нитрилы, лактоны, пирролидоны, формамиды и сульфоксиды, с образованием многофазного жидкого продукта реакции, и (3) разделение названного многофазного жидкого продукта реакции с получением одной фазы, содержащей названные один или большее количество реагентов, названный катализатор, необязательно свободный фосфорорганический лиганд и неполярный растворитель, и по крайней мере одной другой фазы, содержащей названные один или большее количество продуктов и полярный растворитель, причем названный фосфорорганический лиганд имеет коэффициент распределения между неполярным растворителем и полярным растворителем больше чем около 5, и названный один или большее количество продуктов имеет коэффициент распределения между полярным растворителем и неполярным растворителем больше чем около 0,5.

5. Способ по п. 3, предусматривающий: (1) взаимодействие олефинового ненасыщенного соединения с монооксидом углерода и водородом в присутствии катализатора в виде комплексного соединения металла с фосфорорганическим лигандом, необязательно свободного фосфорорганического лиганда, неполярного растворителя и полярного растворителя, выбранного из группы, включающей нитрилы, лактоны, пирролидоны, формамиды и сульфоксиды, с образованием многофазного жидкого продукта реакции, и (2) разделение названного многофазного жидкого продукта реакции с получением одной фазы, содержащей названное ненасыщенное олефиновое соединение, названный катализатор, необязательно свободный фосфорорганический лиганд и неполярный растворитель, и по крайней мере одной другой фазы, содержащей названные альдегиды и полярный растворитель, причем названный фосфорорганический лиганд имеет коэффициент распределения между неполярным растворителем и полярным растворителем больше чем около 5, и названные альдегиды имеют коэффициент распределения между полярным растворителем и неполярным растворителем больше чем около 0,5.

6. Способ по п. 4, предусматривающий: (1) взаимодействие олефинового ненасыщенного соединения с монооксидом углерода и водородом в присутствии катализатора в виде комплексного соединения металла с фосфорорганическим лигандом, необязательно свободного фосфорорганического лиганда и неполярного растворителя с образованием жидкого продукта реакции, содержащего один или более альдегидов, (2) смешивание названного жидкого продукта реакции с полярным растворителем, выбранного из группы, включающей нитрилы, лактоны, пирролидоны, формамиды и сульфоксиды, с образованием многофазного продукта реакции, и (3) разделение названного многофазного жидкого продукта реакции с получением одной фазы, содержащей названное олефиновое ненасыщенное соединение, названный катализатор с фосфорорганическим лигандом, необязательно свободный фосфорорганический лиганд и неполярный растворитель, и по крайней мере одной другой фазы, содержащей названные альдегиды и полярный растворитель, причем названный фосфорорганический лиганд имеет коэффициент распределения между неполярным растворителем и полярным растворителем больше чем около 5, и названные альдегиды имеют коэффициент распределения между полярным растворителем и неполярным растворителем больше чем около 0,5.

7. Способ по п.1, где названный фосфорорганический лиганд имеет коэффициент распределения между неполярным растворителем и полярным растворителем больше чем около 7,5.

8. Способ по п.2, где названный фосфорорганический лиганд имеет коэффициент распределения между неполярным растворителем и полярным растворителем больше чем около 7,5.

9. Способ по п.1, где названные один или большее количество продуктов имеют коэффициент распределения между полярным растворителем и неполярным растворителем больше чем около 0,75.

10. Способ по п.2, где названные один или большее количество продуктов имеют коэффициент распределения между полярным растворителем и неполярным растворителем больше чем около 0,75.

11. Способ по п.1, который включает гидроформилирование, гидроацилирование (внутримолекулярное и межмолекулярное), гидроцианирование, гидроамидирование, гидроэтерификацию, аминолиз, алкоголиз, гидрокарбонилирование, гидроксикарбонилирование, карбонилирование, изомеризацию и гидрирование с переносом.

12. Способ по п.1, где названный неполярный растворитель выбирают из алканов, циклоалканов, алкенов, альдегидов, кетонов, эфиров, сложных эфиров, аминов, ароматических соединений, силанов, силиконов и диоксида углерода.

13. Способ по п.1, где названный полярный растворитель выбирают из нитрилов, лактонов, пирролидонов, формамидов и сульфоксидов.

14. Способ по п.12, где названный неполярный растворитель выбирают из пропана, 2,2-диметилпропана, бутана, 2,2-диметилбутана, пентана, изопропилового эфира, гексана, триэтиламина, гептана, октана, нонана, декана, изобутилизобутирата, трибутиламина, ундекана, 2,2,4-триметилфенилацетата, изобутилгептилкетона, диизобутилкетона, циклопентана, циклогексана, изобутилбензола, н-нонилбензола, н-октилбензола, н-бутилбензола, пара-ксилола, этилбензола, 1,3,5-триметилбензола, м-ксилола, толуола, о-ксилола, децена, додецена, тетрадецена и гептадеканаля.

15. Способ по п.13, где названный полярный растворитель выбран из пропионитрила, 1,3-диоксолана, 3-метоксипропионитрила, N-метилпирролидона, N,N-диметилформамида, 2-метил-2-оксазолина, адипонитрила, ацетонитрила, -капролактона, глутаронитрила, 3-метил-2-оксазолидинона, диметилсульфоксида и сульфолана.

16. Способ по п.1, где названный катализатор в виде комплексного соединения металла с фосфорорганическим лигандом содержит родий в сочетании с фосфорорганическим лигандом, представленным формулой (i) триорганофосфиновый лиганд, представленный формулой где R1 одинаковые или разные и представляют собой замещенный или незамещенный одновалентный углеводородный радикал, содержащий от 1 до 24 атомов углерода или более, (ii) моноорганофосфит, представленный формулой где R3 представляет замещенный или незамещенный трехвалентный углеводородный радикал, содержащий от 4 до 40 атомов углерода или более, (iii) диорганофосфит, представленный формулой
где R4 представляет замещенный или незамещенный двухвалентный углеводородный радикал, содержащий от 4 до 40 атомов углерода или более;
W представляет замещенный или незамещенный одновалентный углеводородный радикал, содержащий от 1 до 18 атомов углерода и более,
(iv) триорганофосфит, представленный формулой

где каждый R8 одинаковые или разные и представляют собой замещенный или незамещенный одновалентный углеводородный радикал, и
(v) органофосфит, содержащий два или большее количество третичных (трехвалентных) атомов фосфора, представленных формулой

где Х1 представляет замещенный или незамещенный n-валентный углеводородный мостиковый радикал, содержащий от 2 до 40 атомов углерода;
все R9 одинаковые или разные и представляют двухвалентный углеводородный радикал, содержащий от 4 до 40 атомов углерода;
все R10 одинаковые или разные и представляют замещенный или незамещенный одновалентный углеводородный радикал, содержащий от 1 до 24 атомов углерода;
а и b могут быть одинаковыми или разными, и каждый имеет значение от 0 до 6, при условии, что сумма а+b равна от 2 до 6, и n равен а+b.

17. Способ по п. 5, где названное олефиновое ненасыщенное соединение включает одну или большее количество пентеновых кислот и/или солей, и названные альдегиды включают один или большее количество формилвалериановых кислот и/или солей.

18. Способ по п.6, где названное олефиновое ненасыщенное соединение содержит одну или большее количество пентеновых кислот и/или солей и названные альдегиды содержат одну или большее количество формилвалериановых кислот или солей.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25, Рисунок 26, Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29, Рисунок 30, Рисунок 31, Рисунок 32, Рисунок 33, Рисунок 34, Рисунок 35, Рисунок 36, Рисунок 37, Рисунок 38, Рисунок 39, Рисунок 40, Рисунок 41, Рисунок 42, Рисунок 43, Рисунок 44, Рисунок 45, Рисунок 46, Рисунок 47, Рисунок 48, Рисунок 49, Рисунок 50, Рисунок 51, Рисунок 52, Рисунок 53, Рисунок 54, Рисунок 55, Рисунок 56, Рисунок 57, Рисунок 58, Рисунок 59, Рисунок 60, Рисунок 61, Рисунок 62, Рисунок 63, Рисунок 64, Рисунок 65, Рисунок 66, Рисунок 67, Рисунок 68, Рисунок 69, Рисунок 70, Рисунок 71, Рисунок 72, Рисунок 73, Рисунок 74, Рисунок 75, Рисунок 76, Рисунок 77, Рисунок 78, Рисунок 79, Рисунок 80, Рисунок 81, Рисунок 82



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химии фосфорорганических соединений, а именно к получению гипофосфита -оксиэтилтриметиламмония формулы O-[N+(CH3)3CH2CH2OH] который обладает восстановительными свойствами и может быть использован для электрохимического нанесения никелевых покрытий

Изобретение относится к химии фосфорорганических соединений, в частности к получению гипофосфитов b-оксиалкилтриметиламмония формулы где R = H, CH3, которые могут найти применение в синтезе производных гипофосфористой кислоты

Изобретение относится к способу получения эфиров альдегидокислот, конкретно метилового эфира -формилмасляной кислоты, который используется при синтезе важного медицинского препарата -биотина
Изобретение относится к способу регенерации высокофторированных карбоновых кислот из потоков отходящих газов

Изобретение относится к новым (+) или (-)-8-галоген-6-гидроксиоктановым кислотам формулы I, где Х обозначает Cl, Вr, I, их алкильным эфирам формулы II и их солям с -метилбензиламином формулы III

Изобретение относится к способам извлечения карбоновых кислот, имеющих от одного до десяти углеродных атомов, и в особенности, муравьиной кислоты, уксусной кислоты и смесей муравьиной и уксусной кислот из содержащих их водных растворов
Изобретение относится к способу выделения фторированных карбоновых кислот, позволяющих получить их с высокой степенью чистоты

Изобретение относится к способу получения ароматической карбоновой кислоты, который включает окисление в жидкой фазе исходного ароматического соединения, содержащего по меньшей мере одну способную к окислению алкильную или ацильную группу, кислородсодержащим газом, в растворителе содержащем низкомолекулярную карбоновую кислоту, в присутствии катализатора окисления, содержащего тяжелые металлы, при 121-232oC с образованием реакционной смеси продуктов окисления, содержащей полученную ароматическую карбоновую кислоту
Наверх