База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / К получению фосфинов подошли радикально

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

К получению фосфинов подошли радикально

Метод получения фосфинов, для которого не требуется применения хлора или хлоридов фосфора, может привести к созданию новых, менее экологически опасных процессов получения фосфорорганических соединений.

Исходя из элементарного белого фосфора химики из Массачусетского технологического института (MIT) разработали радикальный процесс, позволяющий получать фосфорорганические соединения различной структуры, в ходе процесса удается избежать применения токсичных и сложных в хранении хлорированных производных фосфора.

Если разработанную реакцию удастся осуществлять в каталитическом режиме и масштабировать, она может стать главным промышленным способом для получения фосфорорганических соединений.

Амид титана экстрагирует из арилбромидов бром, в результате чего генерируются органические радикалы, взаимодействующие с P4 с образованием PPh3

Амид титана экстрагирует из арилбромидов бром, в результате чего генерируются органические радикалы, взаимодействующие с P4 с образованием PPh3.
(Рисунок из New J. Chem. 2010, 34, 1533; DOI: 10.1039/c0nj00124d)


Многие использующиеся в настоящее время лекарственные препараты, удобрения и пестицидов представляют собой фосфорорганические соединения; триарил- и триалкилфосфины часто применяются в качестве стехиометрических реагентов и лигандов для гомогенного металлокомплексного катализа. В лаборатории и в рамках тонкого промышленного синтеза фосфины получают следующим образом – хлорируют белый фосфор (P4) до треххлористого фосфора PCl3, который затем вовлекают во взаимодействие с реактивом Гриньяра, литийорганикой или с органилгалогенидами в присутствии сильного восстановителя. Химики уже давно пытаются разработать процесс получения фосфинов непосредственно P4, не требующий стадии хлорирования.

Бранди Коссэр (Brandi M. Cossairt) и Кристофер Камминс (Christopher C. Cummins) из MIT разработали общую методику получения соединений состава PR3 с помощью восстановителя – амида титана состава Ti(NRRʹ)3, где R – трет-бутильный и Rʹ –диметилфенильный радикалы. Производное титана селективно экстрагирует галоген из состава PhBr или CyBr с образованием радикалов, активно взаимодействующих с P4.

Исследователи осуществляли взаимодействие PhBr с раствором P4 и амида титана в бензоле. В результате стехиометрической реакции трифенилфосфин образуется при комнатной температуре менее, чем за минуту с 72% выходом. Для сравнения, промышленный способ получения трифенилфосфина основан на высокотемпературной реакции PhCl с трихлоридом фосфора в присутствии восстановителя – расплавленного натрия.

Источник: New J. Chem. 2010, 34, 1533; DOI: 10.1039/c0nj00124d

Источник: http://www.chemport.ru
10.08.2010 18:31




dace.ru © 2005-2026 гг.
Сделано dkos.ru