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多元醇的5元和6元环酯的生产.pdf

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  • 文档编号:927350
  • 上传时间:2018-03-19
  • 格式:PDF
  • 页数:10
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  • 摘要
    申请专利号:

    CN200980119149.9

    申请日:

    2009.05.28

    公开号:

    CN102046635A

    公开日:

    2011.05.04

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情:

    授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C07D 493/22申请日:20090528|||公开

    IPC分类号:

    C07D493/22; C07D493/04; C07D493/02

    主分类号:

    C07D493/22

    申请人:

    阿彻丹尼尔斯米德兰德公司

    发明人:

    斯蒂芬·霍华德; 亚历山德拉·桑伯恩

    地址:

    美国伊利诺斯州

    优先权:

    2008.05.28 US 61/056,678

    专利代理机构:

    北京安信方达知识产权代理有限公司 11262

    代理人:

    武晶晶;郑霞

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    内容摘要

    本文描述了用于通过与有机酸RCOOH在固体酸性基质上的反应来制备糖醇和脱水糖醇的5元和6元环状单酯和二酯的改进方法。本方法适合于用于在温和条件下使用固体酸基质同时作为催化剂和用于分离的色谱床从糖醇和脱水糖醇同时制造和分离环酯的连续过程。反应在70℃至100℃的温和温度进行,并且环酯的形成是几乎定量的。还描述了用于在有机酸的存在下使用微波照射制造糖醇和脱水糖醇的5元和6元环状单酯和二酯的方法。

    权利要求书

    1: 一种由 5 碳化合物或 6 碳化合物制备环酯的方法, 所述方法包括在有机酸的存在下 在 80℃至 100℃的温度使容纳固体酸催化剂的床与选自由糖醇、 单脱水糖醇和二脱水糖醇 组成的组的 5 碳化合物或 6 碳化合物中的至少一个接触足以形成所述 5 碳化合物或 6 碳化 合物中至少一个的环状单酯和环状二酯衍生物中至少一个的时间, 并且从所述床洗脱所述 单酯和所述二酯中的至少一个。
    2: 如权利要求 1 所述的方法, 其中所述床在柱中。
    3: 如权利要求 1 所述的方法, 其中所述床在柱中, 并且洗脱所述床包括与所述环状单 酯和所述环状二酯中的至少一个色谱分离所述 5 碳化合物或 6 碳化合物。
    4: 如权利要求 3 所述的方法, 其中所述床被配置在模拟移动床装置中, 并且所述接触 和所述色谱分离连续地进行。
    5: 如权利要求 1 所述的方法, 其中所述有机酸是乙酸。
    6: 如权利要求 1 所述的方法, 其中所述 5 碳化合物或 6 碳化合物选自由山梨糖醇、 异山 梨醇和脱水山梨糖醇组成的组。
    7: 如权利要求 1 所述的方法, 其中所述 5 碳化合物或 6 碳化合物选自由阿拉伯糖醇、 核 糖醇、 山梨糖醇、 甘露糖醇、 异甘露醇、 半乳糖醇、 艾杜糖醇和木糖醇组成的组。
    8: 如权利要求 4 所述的方法, 其中所述 5 碳化合物或 6 碳化合物是山梨糖醇。
    9: 如权利要求 4 所述的方法, 其中所述 5 碳化合物或 6 碳化合物是异山梨醇。
    10: 如权利要求 1 所述的方法, 其中所述固体酸催化剂是离子交换树脂。
    11: 如 权 利 要 求 10 所 述 的 方 法, 其 中 所 述 固 体 酸 催 化 剂 选 自 由 Amberlyst 35、 Amberlyst 15、 Amberlyst 36、 Amberlyst 70 和 Amberlyst 131 ; Purolite CT-145、 Lewatit S2328、 Lewatit K2431、 Lewatit S2568、 LewatitK2629、 SK104、 PK228、 RCP160 和 Relite RAD/F 组成的组。
    12: 如权利要求 1 所述的方法, 其中所述固体酸催化剂是沸石催化剂。
    13: 一种由 5 碳化合物或 6 碳化合物制备环酯的方法, 所述方法包括用微波照射无机酸 催化剂、 有机酸和至少一个 5 碳化合物或 6 碳化合物的液体混合物, 所述 5 碳化合物或 6 碳 化合物选自由糖醇、 单脱水糖醇或二脱水糖醇组成的组, 持续时间足以使所述混合物达到 120℃至 100℃的温度, 足以形成所述 5 碳化合物或 6 碳化合物的环状单酯衍生物和环状二 酯衍生物中的至少一个的时间。
    14: 如权利要求 13 所述的方法, 其中所述温度是 140℃至 180℃。
    15: 如权利要求 13 所述的方法, 其中所述温度是约 160℃。 14. 如权利要求 13 所述的方法, 其中所述无机酸催化剂是盐酸。 15. 如权利要求 13 所述的方法, 其中所述混合物还包含惰性有机溶剂。
    16: 如权利要求 1 所述的方法, 其中所述 5 碳化合物或 6 碳化合物选自由山梨糖醇、 异 山梨醇和脱水山梨糖醇组成的组。
    17: 如权利要求 13 所述的方法, 其中所述 5 碳化合物或 6 碳化合物选自由阿拉伯糖醇、 核糖醇、 山梨糖醇、 甘露糖醇、 异甘露醇、 半乳糖醇、 艾杜糖醇和木糖醇组成的组。
    18: 如权利要求 4 所述的方法, 其中所述 5 碳化合物或 6 碳化合物是山梨糖醇。
    19: 如权利要求 4 所述的方法, 其中所述 5 碳化合物或 6 碳化合物是异山梨醇。
    20: 如权利要求 11 所述的方法, 其中所述固体酸催化剂是 Amberlyst35。

    说明书


    多元醇的 5 元和 6 元环酯的生产

        优先权声明
         本申请要求于 2008 年 5 月 28 日提交的美国临时专利申请第 61/056,678 号的优 先权, 该美国临时专利申请以其整体通过引用并入本文。
         发明领域 本申请涉及用于制备 5 碳多元醇和 6 碳多元醇的 5 元和 6 元环酯的方法。特别 地, 本申请涉及用于在温和条件下使用固体酸基质作为催化剂由糖醇和脱水糖醇制造和分 离环酯的连续过程。
         背景
         诸如 D- 山梨糖醇和 D- 甘露糖醇的糖醇的环酯具有广泛的商业用途, 可作为润滑 剂或液压油以及非离子乳化剂、 传动系和传热的介质、 介电体、 加工用油和溶剂。这些环酯 是环境友好的可生物降解的油和润滑剂。 用于从糖醇和它们的脱水产物生产五元和六元环 酯的简单且成本有效的方法是期望的。
         概述
         本教导提供了用于通过与有机酸在固体酸催化剂床上的反应来制备和分离糖醇 和它们的单脱水和二脱水衍生物的 5 元和 6 元环酯的简单且成本有效的方法, 该方法可适 合用于从起始的糖醇或它们的单脱水和二脱水衍生物同时合成并分离酯的连续流动过程 中。
         附图简述
         图 1 示出了同时从山梨糖醇和乙酸合成环状的单酯和二酯, 并在作为催化剂和色 谱分离介质的酸性树脂上与山梨糖醇色谱分离的色谱图。
         图 2 示出了同时从异山梨醇和乙酸合成环状的单酯和二酯, 并在作为催化剂和色 谱分离介质的酸性树脂上与异山梨醇色谱分离的色谱图。
         图 3 示出了鉴别通过乙酸和异山梨醇的由微波促进的反应制备的单酯和二酯的 HPLC 分析。
         图 4 示意性地描绘了用于从糖醇或它们的单脱水或二脱水衍生物制备环酯的连 续模拟移动床色谱方法。
         详细描述
         本公开内容涉及根据以下反应方案合成 5 碳糖醇和 6 碳糖醇及它们的单脱水和二 脱水衍生物的环酯的色谱方法 :
         其中 R 和 R′独立地是氢、 烷基、 芳基、 乙烯基、 烯基烯丙基。异山梨醇是以上描绘 的起始材料, 是山梨糖醇根据以下的反应方案渐近被酸催化脱水首先成为单脱水糖醇、 然 后成为二脱水糖醇的最终产物 :
         因为酸催化脱水和最终的与加入的有机酸的酯化, 所以在本教导中有用的起始材 料可以是经历酸催化的脱水的任何多元醇。典型的多元醇起始材料包括糖醇、 单脱水糖醇 和二脱水糖醇、 二脱水糖单酯或这样的醇的混合物。因此, 术语 “多元醇” 在本文属类上用 于包括上述子类的化合物。通常, 优选的起始材料包括阿拉伯糖醇、 核糖醇、 山梨糖醇、 甘 露糖醇、 异山梨醇、 脱水山梨糖醇、 1, 4:3, 6- 二脱水 -L- 艾杜糖醇 (isoiodide)、 异甘露醇 (isomannide)、 半乳糖醇、 艾杜糖醇。也可以使用戊糖醇, 例如木糖醇。异山梨醇是山梨糖 醇的二脱水糖醇衍生物, 在以上的反应中描绘, 并且是特别优选的起始材料, 因为其可容易 地得到或由山梨糖醇的脱水容易地制备。脱水山梨糖醇是山梨糖醇的单脱水糖醇衍生物, 也是期望的起始材料, 而且反应也对山梨糖醇和其他多元醇起作用。 起始材料可以是 “粗制 的” , 即包括不纯的状态, 作为彼此之间的混合物或与次要的非反应性的杂质的混合物。
         在典型的实施中, 反应在固体酸催化剂上进行。这样的固体酸的实例包括酸性树 脂, 例如来自 Rohm and Haas 的 Amberlyst 35、 Amberlyst 15、 Amberlyst 36、 Amberlyst 70 和 Amberlyst 131 ; 来自 Bayer Company 的 Purolite CT-145、 Lewatit S2328、 Lewatit K2431、 Lewatit S2568、 LewatitK2629 ; 和 来 自 Mitsubishi Chemical America, Inc. 的 Dianion SK 104、 PK228、 RCP160 和 Relite RAD/F。在不同的实施方案中, 固体酸催化剂可 以是弱酸催化剂或强酸催化剂。在其他实施中, 固体酸催化剂可以是与非树脂基质例如粘 5534G、 土、 沸石、 氧化铝等等缔合的酸基。这样的固体酸的实例包括沸石, 例如 CBV 3024、 T-2665、 T-4480 和 CS331-3。固体酸催化剂可以是煅烧过的沸石。
         一种方法涉及在有机酸 RCOOH 的存在下, 在一温度和压力下, 将单脱水糖醇或二 脱水糖醇或糖醇暴露于酸催化剂足以提供单脱水糖酯和二脱水糖酯的一段时间 ( 取决于 反应条件 ), 所述单脱水糖酯和二脱水糖酯分别是单环的或双环的。 另一种独立但相关的方 法涉及在有机酸的存在下对多元醇微波照射以提供环酯, 所述多元醇包括但不限于糖醇和 脱水糖醇。
         反应条件优选是相对温和的。反应在约 70℃至约 100℃的温度在环境压力进行。 更通常地, 反应温度是约 80℃至 100℃, 并且在示例性的实施中, 反应温度是约 85℃。当酸 催化剂是以柱床的形式时, 柱可以用所需的有机酸 (RCOOH) 平衡, 并且反应可以通过把床 加热至期望的温度, 并且把糖醇或脱水糖醇装填至柱的一端来开始。可以使用相同的有机 酸作为洗脱液来洗脱柱。 反应物在柱床上的通过影响了同时进行的多元醇酯的合成以及酯 与未反应的糖醇或脱水糖醇的色谱分离。如图 1 所示, 未反应的山梨糖醇趋于在异山梨醇 酯的峰之后洗脱。如图 2 中最佳示出的, 未反应的异山梨醇趋向于刚好在异山梨醇酯的峰 之前洗脱。在产物从反应混合物分离之后, 可以使用诸如重结晶或蒸馏或本领域熟知的其 他化学纯化技术的过程来进行不同的酯的进一步纯化。
         在合成和提纯方法中的柱的使用能够使被加热的脱水糖醇或糖醇的溶液连续流 动, 从而减少副产物形成、 聚合以及树脂失活的量。 固相催化剂用于色谱合成和分离异山梨 醇酯和多元醇的环酯的用途是新颖的。
         当起始源是糖醇材料时, 可以获得单脱水糖醇和二脱水糖醇的中间化合物, 并且 将其再循环以提供期望的酯产物。本教导的另一个独特方面是, 含有未反应的糖醇或脱水 糖醇的任何级分可以通过再循环至柱上使之再次反应。混合的级分可以被再次用色谱处 理。 本方法不同于现有技术, 因为含有山梨糖醇的级分可以再循环, 直到获得纯的异山梨醇 酯。 与本教导的方法相反, 迄今为止对起始材料的再循环并非是可选的, 并且较长的反应时 间已经导致聚合和焦油形成。在本教导中, 含有糖醇和脱水糖醇的混合物 ( 级分 ) 的经过 固相催化剂再循环以产生并且分离多元醇及其脱水衍生物的环酯, 不引起如现有技术中的 聚合和焦油形成。
         本方法的试验设计和设置不受限制。当对色谱的进料量特别高时, 可以使用多色 谱柱。本公开内容的这一方面对于工业规模的开发是有利的。材料可以流动经过所有的树 脂柱, 或可以插入洗脱流, 使得仅仅该流的其余部分经过整个系统。例如, 几个柱可以专门 用于合成, 并且几个柱用于分离和提纯。可选择地, 系统可以是但不限于加套的玻璃柱、 降 膜蒸发器、 模拟移动床、 连续设置 (continuous setup)(CSEP) 或连续流动管道系统。
         图 4 中示意性地图示了使用模拟移动床色谱装置, 例如 CSEP 系统 100 的连续色谱 分离方法。 CSEP 系统 100 包括在圆盘传送带 132 上的连续固定相柱床 132, 连续固定相柱床 132 被分为多个 (1-10) 分段的床 32。液体流动相从第一床区段 32(1) 的一端装填, 并且从 第一床区段 32(1) 的相对端通过, 以流体流动方向 115 到达在圆盘传送带 13(2) 中的下一 个毗邻的床区段的顶部。同时, 多个柱床区段 32 在圆盘传送带 132 中以与流体方向 115 逆 流的床移动方向 135 旋转。反应物在用于有机酸 110 的第一区 ( 在区段 32(1) 处描绘 ) 和 用于糖醇 120 的第二区 ( 在区段 32(6) 处描绘 ) 被加料到柱的区段中, 每个都以流体流动 方向 115。在本描述中应理解, 糖醇 120 可以包括其单和 / 或脱水衍生物, 或被其单和 / 或 脱水衍生物代替。糖醇 120 和有机酸 110 在催化床 132 上在圆盘传送带床的反应区中最大 限度地彼此接触, 所述反应区被描绘成柱区段 32(6) 至 32(9)。酯产物 140 相对于糖醇 120 在柱床 32 的固定相内优先地分配, 因此, 随着床区段以床流动方向 135 旋转, 酯产物 140 优 先地随床区段移动并且在被描绘为区段 32(4) 的产物洗脱区中被洗脱。 相反地, 糖醇 120 相 对于酯 140 与有机酸 110 的液相优先地分配, 并且因此流向床 132 的相反部分, 并且可以从 富含未反应的糖醇 150 的洗脱区收回, 该洗脱区描绘为柱床 132 的区段 32(10)。在可选择的实施方案中, 洗脱的糖醇 150 可以与输入的糖醇 120 结合, 以使反应物利用最大化。可选 择地, 洗涤洗脱区可以被引入在柱区段 32(1) 处的洗脱区和在柱区段 32(1) 处的再装填区 之间, 以再生柱床, 在这种情况下将配置额外的洗涤洗脱口以收集废产物。在任何情况下, 当输入的有机酸 110 和糖醇之间的总流体流动合适地与产物酯 140 和未反应的糖醇 150 产 物和洗脱液的移出平衡时, 该效果建立产物的连续形成以及连续的色谱分离, 所述产物的 连续形成以及连续的色谱分离可以无限地进行, 仅受柱床的寿命的影响。
         本文所描述的工艺还可以应用于含有未反应的山梨糖醇的粗异山梨醇反应混合 物。 此外, 本教导不涉及有毒化学品的使用, 并且不需要昂贵的酶。 此外, 通过修改对有机酸 溶剂的选择, 可以使用本工艺制备多种异山梨醇酯。 例如, 山梨糖醇、 脱水山梨糖醇、 异山梨 醇或其混合物的乙酸溶液经过固相催化剂的连续流可以导致单乙酰化和 / 或二乙酰化的 异山梨醇的形成。虽然本文用乙酸举例说明, 但是用于形成环酯有用的有机酸可以是任何 支链的或直链的链烷酸、 取代的和未取代的芳基羧酸、 链烯酸、 二羧酸、 脂肪酸或其混合物。 所关注的典型的有机酸包括甲酸、 乙酸、 丙酸和丁酸。还使用具有多个酸基的化合物, 例如 二元酸, 例如琥珀酸、 酒石酸或富马酸, 以及三元酸, 例如柠檬酸。
         除以上之外, 还在一个完全不同的实施方案中发现, 在液相中的有机酸和无机酸 催化剂的存在下, 将脱水糖醇暴露于微波辐射也提供用于由糖醇和其脱水衍生物形成环酯 的方法。可选择地, 可以包含对该反应条件惰性的有机溶剂。在一个示例性的实施方案中, 使用二氧六环。额外的溶剂可以包括但不限于 : 甲基四氢呋喃、 环戊基甲基醚、 烷基化聚醚 溶剂、 酮溶剂 ( 例如甲乙酮、 甲基异丁基酮 ) 和酰胺溶剂 ( 例如二甲基甲酰胺 (DMF)、 二甲基 乙酰胺 (DMAC) 和 N- 甲基吡咯烷酮 (NMP))。 无机酸催化剂可以是例如盐酸、 硫酸、 磷酸或氢氟酸。当氧化酸例如硫酸、 磷酸用 于催化反应时, 它们还可以形成作为不期望的副产物的糖醇或其脱水衍生物的环状的磺酸 酯 (sulfoester) 或磷酸酯。异山梨醇酯的微波辅助合成使得反应速率的提高、 操作简化 以及对反应条件精确控制 ( 见下文的实施例 3)。环酯的微波辅助合成的反应温度通常在 120 ℃至 200 ℃之间, 更通常在 140 ℃至 180 ℃之间, 并且在一个示例性的实施方案中是约 160℃。 这些温度高于使用固相酸催化剂的合成所必需的温度, 并且该方法不产生未反应的 产物与二酯的分离。然而, 被微波促进的反应成本更低、 更快并且更容易执行。也可以使用 糖醇、 糖醇的粗混合物、 脱水糖醇的粗混合物、 包括单脱水糖醇和其二脱水衍生物或其混合 物, 作为起始源。 该方法可以使用管、 管路或相似构造的流经反应器系统分批地或连续地进 行。
         以下实施例阐释了本教导的特定的实施方案, 但是不被认为以任何方式限制本发 明。
         实施例 1 : 由山梨糖醇制备二乙酸异山梨醇酯。
         将浸泡在乙酸中的 Amberlyst 35 树脂 (50g) 加入被加热至 85℃的柱中。把柱的 温度保持在 85℃, 并且加入山梨糖醇 (5.00g) 在乙酸 (10mL) 中的溶液。溶液以 1.2mL/min 的流量洗脱经过柱。主要产物是二乙酸异山梨醇酯, 也存在单乙酸酯。从柱洗脱的产物在 表 1 中概括并且在图 1 中描绘。
         表 1 使用 Amberlyst 35 树脂柱从山梨糖醇形成二乙酸异山梨醇酯。
         实施例 2 : 由异山梨醇制备二乙酸异山梨醇酯。
         将浸泡在乙酸中的 Amberlyst 35 树脂 (50g) 加入被加热至 85℃的柱中。将柱的 温度保持在 85℃, 并且加入异山梨醇 (5.01g) 在乙酸 (10mL) 中的溶液。溶液以 1.2mL/min 的流量洗脱经过柱。主要产物是二乙酸异山梨醇酯, 也存在单乙酸酯。以下的表 2 归纳了 从柱洗脱的产物, 产物也在图 2 中描绘。
         表 2. 异山梨醇经过用乙酸装填的 Amberlyst 35 树脂的柱洗脱
         实施例 3 : 由异山梨醇微波辅助合成二乙酸异山梨醇酯。
         将异山梨醇 (3g)、 乙酸 (30mL) 和在二氧六环 (1mL) 中的 4M HCl 的样品放置在内 装高密度转子 (rotor) 的聚四氟乙烯树脂内衬的反应容器中, 以在 MicroSYNTH 微波实验室 工作站 (MicroSYNTH Microwave Labstation) 中处理。使用 1000 瓦的辐照功率, 将样品在 2 分钟内从室温加热至 160℃, 并且保持在 160℃ 20 分钟。 冷却容器。 最终产品包含 18.9% 异山梨醇、 14.7%单酯 1、 18.8%单酯 2 和 12.5%二酯, 这在图 3 中描绘的 HPLC 色谱中图示。
         本文公开的产率仅仅是示例性的并且不一定反映了当反应条件被最优化时的可 能的最优产率。
         虽然已经参照几个优选的实施方案描述了本发明, 但是可设想的是, 通过对上文 的详细描述的阅读, 优选的实施方案的各种变化和改良对于本领域的技术人员将变得明 显。 因此, 期望以下所附的权利要求被解释为包括所有这样的变化和改良, 它们落入本发明 的真正精神和范围内。
        

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    多元 元环酯 生产
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