BE887640A - Oxydes d'alkylene substitues a partir de carbonates d'alkylene substitues - Google Patents

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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D301/00Preparation of oxiranes
    • C07D301/02Synthesis of the oxirane ring

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description


   <EMI ID=1.1> 

  
alkylène substitués La présente invention se rapporte à la transformation des carbonates d'éthylène substitués

  
En oxydes d'éthylène substitués par pyrolyse catalytique.

  
Les oxydes d'éthylène substitués ou époxydes sont connus dans la technique comme étant des monomères servant à la préparation des résines de types différents ayant des applications allant des époxydes adhésifs

  
aux polymères élastomères résistant aux solvants destinés à servir à la fabrication de produits tubulaires, de semelles de chaussures et d'articles analogues. De tels époxydes sont également utilisés pour, préparer des polyols rentrant dans la fabrication de polyuréthane&#65533;. On peut préparer ces époxydes par oxydation directe d'une oléfine mais un tel procédé a échoué à cause de la formation

  
de grandes quantités de produits secondaires et d'une très petite quantité de l'oxyde que l'on cherche à obtenir. Dans d'autres procédés connus dans la technique pour la fabrication des époxydes d'éthylène substitués

  
à partir des carbonates d'éthylène substitués on utilisa les carbonates de métaux alcalins comme catalyseurs.

  
Ceci est décrit dans la demande allemande D 05 1 940 205.

  
 <EMI ID=2.1> 

  
décrit la pyrolyse du carbonate d'éthylène en utilisant des catalyseurs d'hydrocarbures polyhalogénés.

  
Si l'on utilise des carbonates de métaux alcalins en'tant que catalyseurs comme indiqué ci-dessus cela entraîne l'utilisation de températures élevées

  
qui abaissent quelque peu les sélectivités. Dans le brevet des E.U.A. 2 851 469 cité ci-dessus on utilise des catalyseurs qui sont très chers.

  
Dans l'article de A.L. Shapiro, S.Z. Lewin et V.P. Chekhovskaya, Zh. Org. Kh., 5 207 (1969); J. Org.

  
 <EMI ID=3.1> 

  
carbonate d'éthylène seulement en présence d'halogénures de métaux alcalins. On a découvert de façon surprenante que la transformation des carbonates d'éthylène substitués en présence de fluorures de métaux alcalins donne des époxydes d'éthylène substitués avec de très hautes sélectivités pour un rendement élevé. On a remarqué également avec surprise que les halogénures de métaux alcalins en particulier faisant l'objet d'une discussion dans l'article de Shapiro agissent

  
de manière très différente lorsque les carbonates d'éthylène substitués sont utilisés à la place des carbonates d'éthylène utilisés par Shapiro. En fait,

  
de nombreux catalyseurs utilisables dans la formation de l'oxyde d'éthylène par Shapiro se montrent inférieurs dans la formation de l'oxyde de propylène à partir du carbonate respectif et vice-versa.

  
Ainsi les enseignements de Shapiro n'ont trouvé que peu d'utilisation dans la prévision du rendement de la transformation du carbonate d'éthylène substitué en oxyde d'éthylène substitué.

  
La présente invention a pour objet un procédé de fabrication d'un oxyde d'éthylène substitué répondant à la formule :

  

 <EMI ID=4.1> 


  
dans laquelle R est un groupe alkyle, aryle, aralkyle ou aralkyle, qui peut être substitué ou non, procédé caractérise en ce qu'il consiste à chauffer le carbonate

  
 <EMI ID=5.1> 

  
formula :

  

 <EMI ID=6.1> 


  
dans laquelle R a la même définition que celle indiquée ci-dessus, en présence d'un catalyseur d'iodure de lanthane. 

  
On préfère que R soit un groupe alkyle ayant de 1 à 20 atomes de carbone et l'on préfère même qu'il ait de 1 à 7 atomes de carbone ou encore que R soit un groupe méthyle ou éthyle et que le carbonate d'éthylène substitué soit le carbonate d'éthylène ou le carbonate de propylène.

  
On utilise ou non un solvant suivant la nature du catalyseur et du carbonate choisi. Il s'est montré intéressant de dissoudre suffisamment de catalyseur pour avoir un taux de réaction satisfaisant, c'est ainsi que si le carbonate n'est pas un bon solvant pour le catalyseur on peut utiliser un solvant polaire aprotique. Parmi les solvants intéressants utilisés dans le procédé conforme

  
à l'invention or peut citer le sulfolane (tétraméthylène sulfone). Ce solvant s'est révélé extrêmement intéressant puisqu'il fournit une bonne solubilité du catalyseur et il a un point d'ébullition élevé. En tous cas le solvant utilisé ne doit réagir ni avec le catalyseur ni avec le carbonate d'éthylène substitué et pas non plus avec le produit de la réaction. Comme exemple de solvant convenable on peut citer les produits suivants : hydrocarbures, éthers, polyéthers, cétones, esters, amides, composés nitrés, sulfoxides, sulfones, amines tertiaires composés chlorés ou tout autre produit ne réagissant pas. Comme exemple de produits ne pouvant convenir on peut citer

  
les alcools, les amines primaires ou secondaires et les thiols.

  
La quantité de catalyseur nécessaire dépend

  
de la vitesse de la réaction que l'on désire. On peut utiliser un excès de catalyseur c'est-à-dire plus que ce qui est soluble dans le milieu réactionnel. Cet excès n'est toutefois pas nécessaire. La quantité de catalyseur néces-

  
 <EMI ID=7.1> 

  
de la température utilisée pour la réaction. On préfère souvent utiliser un excès de catalyseur pour faciliter le contrôle de la reaction puisque la vitesse à laquelle

  
se produit la décomposition peut être contrôlée exclusivement par la'température. On recommande d'utiliser des quantités de carbonate d'éthylène substitué s'étalant entre environ 0,01 et 100 &#65533; en poids.

  
La température de pyrolyse peut être comprise entre environ 160[deg.]C et environ 250[deg.]C ou être supérieure à cette dernière valeur si la pression utilisée est supérieure à la pression atmosphérique. La valeur de la pression peut s'étaler entre 0,05 bar et environ 10 bars.

  
Ces paramètres ne sont cités qu'à titre indicatif sans intention de limiter le cadre et l'esprit de l'invention.

  
Réactionspar lots.

  
Les résultats d'essais consignés dans le tableau I ont été obtenus en introduisant le carbonate d'éthylène substitué (200 g) et le catalyseur dans une chambre réactionnelle en verre équippée d'un agitateur mécanique, d'un thermomètre, d'une colonne vigreux de 30 cm. coiffée d'une tête de distillation du type K et dU, condenseur

  
à glace sèche. On a chauffé le mélange comme indiqué, recueilli et pesé le distillat de tête et on a analysé par chromatographie gaz-liquide à la fois le distillat

  
de tête et éventuellement la queue de distillat. Les calculs ont été effectués comme suit :

  
pcids de carbonate introduit -

  
poids des queues de distillat
 <EMI ID=8.1> 
 
 <EMI ID=9.1> 
 * Erreurs possibles de pesée et de manipulation ; la

  
 <EMI ID=10.1> 

  
de la composition réelle du distillat de tête. ** Dans le distillat de tête, tel que déterminé par chromatographie gaz-liquide. 

  

 <EMI ID=11.1> 


  

 <EMI ID=12.1> 
 

REVENDICATIONS

  
1. Procédé de fabrication d'oxydes d'alkylène substitués répondant à la formule :

  

 <EMI ID=13.1> 


  
dans laquelle R est un groupe alkyle, aryle, alkaryle ou aralkyle pouvant être substitué ou non, par chauffage

  
des carbonates d'alkylène substitués correspondants répondant à la formule :

  

 <EMI ID=14.1> 


  
dans laquelle R est défini comme indiqué ci-dessus, en présence d'un catalyseur, procédé caractérisé en ce que le catalyseur est l'iodure de lanthane.

Claims (1)

  1. 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le carbonate d'alkylène substitué est chauffé en présence du catalyseur à une température comprise entre 150 et 300[deg.]C et à une pression comprise entre 0,05 et 10 bars.
    3. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le catalyseur est présent en quantité comprise entre 0,01
    et 100 % en poids du carbonate d'alkylène substitué.
    4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que R est
    un groupe alkyle comprenant de 1 à 20 atomes de carbone.
    5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que R est un groupe alkyle comprenant de
    1 à 7 atomes de carbone. 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le carbonate d'alkylène substitué est le carbonate de propylène ou le carbonate de butylène.
    7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le carbonate d'éthylène substitué est chauffé en présence d'un solvant.
    8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que le solvant est le sulfolane.
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