Способ получения дифенилметилсульфинилацетамида и дифенилметилтиоацетамида

Изобретение относится к способам получения производных ацетамида, а именно к получению дифенилметилсульфинилацетамида формулы I, проявляющего нарколептическую активность, и к получению промежуточного соединения дифенилметилтиоацетамидов формулы II.

Способ получения II проводят взаимодействием предварительно полученной натриевой соли ацетамидотиосульфокислоты с дифенилметанолом в среде муравьиной кислоты. Для получения I в реакционную массу вводят перекись водорода. Натриевая соль ацетамидотиосульфокислоты может быть получена, например, взаимодействием хлорацетамида с тиосульфатом натрия. Предложенный способ позволяет сократить длительность проведения технологического процесса и упростить процесс за счет исключения атмосферы инертного газа. 2 н. и 2 з.п. ф-лы.

 

Изобретение относится к способам получения производных ацетамида, а именно к получению дифенилметилсульфинилацетамида формулы I, проявляющего активирующее действие в отношении центральной нервной системы, и получению промежуточного соединения дифенилметилтиоацетамидов формулы II,

Известен способ получения дифенилметилтиоацетамида (II), на основе дифенилметилтиоацетоуксусной кислоты, действием аммиака на ее хлорангидрид и получение дифенилметилсульфинилацетамида (I), действием на II перекисью водорода /патент США №4.177.290, 1979 г./.

Наиболее близким по выполнению является способ получения дифенилметилтиоацетамида (II), заключающийся во взаимодействии предварительно полученной дифенилметилизотиомочевины с галогенацетамидом в атмосфере азота при температуре до 100°С. Последующим его окислением перекисью водорода получают дифенилметилсульфинилацетамид (I) /патент США №6.649.796, 2002 г./. Недостатком способа является длительность процесса (порядка 10 часов) и необходимость использования инертной атмосферы.

Техническим результатом является упрощение процесса за счет сокращения времени и отсутствия необходимости в инертной среде.

Технический результат достигается тем, что процесс получения II проводят взаимодействием предварительно полученной натриевой соли ацетамидотиосульфокислоты формулы III с дифенилметанолом формулы IV в среде муравьиной кислоты. Для получения I в реакционную массу вводят перекись водорода. Натриевая соль ацетамидотиосульфокислоты может быть получена, например, взаимодействием хлорацетамида формулы V с тиосульфатом натрия.

Изобретение обладает изобретательским уровнем, так как неизвестно взаимодействие натриевой соли ацетамидотиосульфокислоты с дифенилметанолом в среде муравьиной кислоты.

Ниже приведены примеры получения соединений.

Пример 1. Получение дифенилметилсульфинилацетамида (I).

1а. Получение натриевой соли ацетамидотиосульфокислоты.

Смесь 500 г (2.015 моль) пентагидрата тиосульфата натрия и 200 г (2.14 моль) хлорацетамида суспендируют в 500 мл воды и нагревают при перемешивании до полного растворения амида, после чего перемешивают до охлаждения реакционной смеси до комнатной температуры. Выпавший кристаллический продукт отфильтровывают, промывают метанолом и высушивают при 70-80°С. Выход 232-278 г (60-72%). Тпл=210-212°С с разл. 1H ЯМР (ДМСО-D6): δ 3.40 (с. CH2), 6.83 (c. NH), 7.45 (c. NH).

1б. Получение дифенилметилсульфинилацетамида (I).

К смеси 184 г (1.0 моль) дифенилметанола и 280 г (1.45 моль) натриевой соли ацетамидотиосульфокислоты приливают 250 мл воды и 1000 мл муравьиной кислоты и при перемешивании нагревают до полной гомогенизации. Реакционную смесь охлаждают, добавляют 110 мл перекиси водорода (d 1.135, 35-37%). Реакционную смесь разбавляют 2 л воды и отфильтровывают кристаллический продукт, который после высушивания на воздухе перекристаллизовывают из этанола с горячим фильтрованием для отделения неорганических примесей. После охлаждения отфильровывают выпавший продукт и высушивают при 70-80°С. Получают 200 г (72%) модафинила. Тпл=167°С (Тпл. лит=164-166°С).

Пример 2. Получение дифенилметилтиоацетамида (II).

Аналогично примеру 1а получают натриевую соль ацетамидотиосульфокислоты. Аналогично примеру 1б вводят ее во взаимодействие с дифенилметанолом в среде муравьиной кислоты. После охлаждения реакционную смесь разбавляют 1000 мл воды, отфильтровывают образовавшийся осадок и перекристаллизовывают из метанола. Получают 239 г (93%) бесцветных кристаллов с Тпл=110-111°С (Тпл. лит=110°С).

1. Способ получения дифенилметилсульфинилацетамида формулы I

заключающийся в том, что вводят во взаимодействие предварительно полученную натриевую соль ацетамидотиосульфокислоты с дифенилметанолом в среде муравьиной кислоты, а затем окисляют полученный продукт перекисью водорода.

2. Способ по п.1, заключающийся в том, что натриевую соль ацетамидотиосульфокислоты получают взаимодействием хлорацетамида с тиосульфатом натрия.

3. Способ получения дифенилметилтиоацетамида общей формулы II

заключающийся в том, что вводят во взаимодействие предварительно полученную натриевую соль ацетамидотиосульфокислоты с дифенилметанолом в среде муравьиной кислоты.

4. Способ по п.3, заключающийся в том, что натриевую соль ацетамидотиосульфокислоты получают взаимодействием хлорацетамида с тиосульфатом натрия.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу получения циклических тиоамидов, которые можно использовать для получения аралкил- и аралкилиденгетероциклических лактамов и имидов, которые являются селективными агонистами и антагонитами рецепторов серотонина 1 (5-HT1).

Изобретение относится к медицине и касается средства для ингибирования эндотелинпревращающих ферментов, представляющего собой продукт формулы (I), способа его получения и фармацевтических композиций, содержащих продукт формулы (I) в качестве активного начала.

Изобретение относится к бензилсульфидам формулы I или его солям, где R1 - (C1-C6)алкил, (С1-С4)цианоалкил, (С1-С4)гидроксиалкил, (С3-С6)циклоалкил, (С1-С6)галогеналкил, бензил, который может быть замещен галогеном, тиазолил; R2 и R3 независимо - Н, (С1-С4)алкил либо R1 и R2 совместно с атомом серы и углерода образуют 3-8-членное кольцо; R4 - H, галоген; А - гидразиноаралкильная или гидразоноаралкильная группа формул А1 или A2; R9 - H, галоген, NO2, CN, (C1-C4)алкил, (C1-C4)галогеналкил, (С1-С4)алкокси, (С1-С4)галогеналкокси, (С1-C4)алкилтиo, (С1-С4)галогеналкилтио, (C2-C4)алкилсульфонилметил, (С1-С4)галогеналкилсульфонилокси, фенил, который может быть замещен галогеном, фенокси, который может быть замещен галогеном; R10 - H; R11, R12, R13 независимо - H, (C1-C6)алкил, (С1-С4)галогеналкил, (С2-С10)алкоксиалкил, (С3-С8)алкоксиалкоксиалкил, (С2-С6)алкилтиоалкил, (С1-С4)цианоалкил, бензил, который может замещен галогеном, (С1-С4)галогеналкилом, (С1-C4)алкилом, -COR14, -COOR15, -СОN(R16)R17, -SO2R20, -С(R21)= HR22; или R12 и R13 вместе могут образовывать группу формулы = CR23R24; R14 - (C1-C20)алкил, (С1-C8)галогеналкил, (C2-C12)алкоксиалкил, (C2-C6)алкилтиоалкил, (C3-C6)циклоалкил, (C1-C6)гидроксиалкил и др.; R15 - (С1-C20)алкил, (С2-С8)галогеналкил, (С2-С12)алкоксиалкил, фенил; R16 - H, (С1-С4)алкил; R17 - H, (С1-С6)алкил, фенил, который может быть замещен; R20 - (C1-C4)галогеналкил, (С2-С4)диалкиламино; R21 - (С1-С6)алкил; R22 - ацил, (С2-С6)алкоксикарбонил; R23, R24 независимо - H, галоген, (С1-С6)алкил, -NR25R26; R25 и R26 независимо - H, (С1-С4)алкокси, (С2-С12)алкоксиалкил; Q1 и Q2 - азот или -CR9, m = 1 - 3, n = 0, 1, 2.

Изобретение относится к новым соединениям - фармацевтически приемлемым солям (S)-N-[4-(1-адамантил)бензоил]- -аминокислот общей формулы (1), где А+ представляет собой ион щелочного металла, аммония и N+(C1-4 алкил)4; R2 при условии, что R1 представляет собой атом водорода, представляет собой атом водорода, радикалы -СН3, -СН(СН3)2, -СН 2СН(СН3)2, -СН(СН3)СН 2СН3, CH2-CH2-SH, -СН 2-СН2-S-СН3, , , , ;R1 и R2 вместе представляют собой бирадикал -СН2-СН2-СН 2-, замкнутый в пирролидиновый цикл, а также к способу их получения

Изобретение относится к средству для борьбы с грибковыми заболеваниями растений формулы где R1=Me, R2=Ph; R1=R2=Ph; R1=R2=OMe. 1 табл.
Наверх