JP2014159635A - リチウム−多孔性金属酸化物組成物、及びリチウム試薬−多孔性金属組成物 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明はリチウム金属/多孔性金属酸化物組成物に関する。これらのリチウム金属組成物は、液体リチウム金属を多孔性金属酸化物孔に吸収させるのに十分な発熱条件下で、不活性雰囲気において、液体リチウム金属と多孔性金属酸化物とを混合することにより調製され、得られたリチウム金属/多孔性金属酸化物組成物を、約−80℃〜0℃の温度で化合物RXと反応させるステップと、を包含する、リチウム試薬−多孔性金属酸化物組成物の調製方法。リチウム金属/多孔性金属酸化物組成物は、最高約40重量%で、リチウム金属を担持しているのが好ましく、約20重量%〜40重量%の担持が最も好ましい。
【選択図】なし
Description
R−X+2Li→R−Li+LiX
で表される、リチウム金属と有機ハロゲン化物との反応によって商業的に合成される(Weissその他、特許文献1:米国特許第5523447号、及びEmmelその他、特許文献2:米国特許出願公開第2006/0049379号を参照)。この合成の間に生じる副反応としては、特にヨウ化アルキルによるウルツ反応が挙げられる(Rがそれ自体でカップリングする)。この副反応は、低温、又はハロゲンとしての塩素若しくは臭素の使用によりほとんど排除できる。例えば、他の有機リチウム試薬の調製方法としては以下のものが挙げられる:
(i)有機ハロゲン化物とラジカルアニオンリチウム塩との反応、
(ii)有機ハロゲン化合物と有機リチウム種との間での金属−ハロゲン交換の実施(例えば、非特許文献1:Gilman,H.ら,J.Am.Chem.Soc.1932;54,1957)、
(iii)有機リチウム種と他の有機金属化合物との間での交換、
(iv)有機リチウム試薬による有機化合物の脱プロトン化、
(v)炭素−ヘテロ原子(例えば硫黄、酸素、リン又はケイ素)結合の還元的切断(例えば非特許文献2:Gilman,H.,ら,Org.Chem.1958;23,2044)、又は
(vi)DMSO中でのLiOH及びトルエンからのリチウム−水素交換によるベンジルリチウムの調製(特許文献3:Everettら、米国特許出願公開第2006/0170118号)。
リチウム(Liの元素記号)は、周期表の1族に属するアルカリ金属である。それは全ての金属の中で最も軽く、水の半分の密度である。リチウムは軟らかい銀色の金属であり、一個の価電子を有するが、それは容易に失われて陽イオンになる。このため、リチウムは酸素又は窒素、特に水に曝露したときに燃焼し、激しく反応する。したがってこの金属は、非反応性の雰囲気中、又は非反応性の液体(例えば炭化水素又はナフサ)中に貯蔵する必要がある。リチウムはまた、1族の中でも、2族のアルカリ土類金属の特性を若干示すことが知られている。
(a)固体の取扱の容易さ、及び
(b)反応、クエンチング及びワークアップ手順における、有機溶媒の使用の最小化などが挙げられる。好ましいケースでは、固体状の酸がスラリー中に含有されるとき、中性化生成物のみを含有する有機溶液の直接単離が、固体酸化物ゲル(例えばアルミナ又は二酸化ケイ素)のイオン副産物に対する親和性によって促進され、別の有機/水性分配や、洗浄工程により除去しなくてもよい。
(a)リチウムの反応性を効率的に使用できること、
(b)溶出された生成物がリチウム金属を含有しないため、安全であること、
(c)不安定な有機リチウム種の中間体が必要となる用途に利用できること、及び
(d)支持された反応物質の連続的な形成及びそれによる反応、更に極性/イオン性副産物及び未反応リチウム金属からそれらの溶出が可能であること。
Claims (23)
- 液体リチウム金属を多孔性金属酸化物孔に吸収させるのに十分な発熱条件下で、不活性雰囲気において、液体リチウム金属と多孔性金属酸化物とを混合するステップを包含する方法により調製される、リチウム金属/多孔性金属酸化物組成物。
- 前記リチウム金属が、最高約40重量%で担持され、
前記多孔性金属酸化物の孔が、30Å〜500Åの平均孔径を有し、
前記多孔性金属酸化物が、多孔性アルミナ、多孔性酸化チタン、多孔性酸化カルシウム、多孔性酸化ジルコニウム、多孔性酸化鉄、多孔性Co3O4、多孔性金属ホスフェート、多孔性ハイブリッドホスホシリケート、多孔性アルミネート、多孔性バナデート及びモリブデートから選択される、請求項1記載のリチウム金属/多孔性金属酸化物組成物。 - 前記リチウム金属が約20重量%〜40重量%で担持されている、請求項2記載のリチウム金属/多孔性金属酸化物組成物。
- 前記多孔性金属酸化物がアルミナである、請求項2記載のリチウム金属/多孔性金属酸化物組成物。
- 前記多孔性金属酸化物の孔が60Å〜190Åの平均孔径を有する、請求項2記載のリチウム金属/多孔性金属酸化物組成物。
- 多孔性酸化物に吸収されたRLiを含有するリチウム試薬−多孔性金属酸化物組成物
(式中、Rは、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アルカリール基又はNR1R2基であり、
R1はアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アルカリール基又はSi(R3)3基であり、
R2は水素、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アルカリール基又はSi(R3)3基であり、
R3はアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又はアルカリール基である)。 - Rがメチル基、エチル基、n−プロピル基、イソプロピル基、n−ブチル基、t−ブチル基、イソブチル基、sec−ブチル基、エテニル基、アリル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、フェニル基及びベンジル基からなる群から選択される、請求項6記載のリチウム試薬−多孔性金属酸化物組成物。
- RがR1R2Nであり、
R1がメチル基、エチル基、n−プロピル基、イソプロピル基、n−ブチル基、t−ブチル基、イソブチル基、sec−ブチル基、エテニル基、アリル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、フェニル基及びベンジル基からなる群から選択され、
R2が水素、メチル基、エチル基、n−プロピル基、イソプロピル基、n−ブチル基、t−ブチル基、イソブチル基、sec−ブチル基、エテニル基、アリル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、フェニル基及びベンジル基からなる群から選択される、請求項6記載のリチウム試薬−多孔性金属酸化物組成物。 - 液体リチウム金属を多孔性金属酸化物に吸収させるのに十分な発熱条件下で、不活性雰囲気において、液体リチウム金属と多孔性金属酸化物とを混合するステップと、
得られるリチウム金属/多孔性金属酸化物組成物を、約−80℃〜0℃の温度で化合物RXと反応させるステップと、を包含する、リチウム試薬−多孔性金属酸化物組成物の調製方法
(式中、Rはアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アルカリール基又はNR1R2基であり、
R1はアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アルカリール基又はSi(R3)3基であり、
R2は水素、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アルカリール基又はSi(R3)3基であり、
R3はアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基又はアルカリール基であり、
Xはハロゲンである)。 - 前記リチウム金属が、最高約40重量%で担持され、
前記多孔性金属酸化物の孔が、30Å〜500Åの平均孔径を有し、
前記多孔性金属酸化物が、多孔性アルミナ、多孔性酸化チタン、多孔性酸化カルシウム、多孔性酸化ジルコニウム、多孔性酸化鉄、多孔性Co3O4、多孔性金属ホスフェート、多孔性ハイブリッドホスホシリケート、多孔性アルミネート、多孔性バナデート及びモリブデートから選択される、請求項9記載のリチウム試薬−多孔性金属酸化物組成物の調製方法。 - 前記リチウム金属が、約20重量%〜40重量%で担持されている、請求項9記載のリチウム試薬−多孔性金属酸化物組成物の調製方法。
- 前記多孔性金属酸化物がアルミナである、請求項9記載のリチウム試薬−多孔性金属酸化物組成物の調製方法。
- 前記多孔性金属酸化物の孔が、60Å〜190Åの平均孔径を有する、請求項9記載のリチウム試薬−多孔性金属酸化物組成物の調製方法。
- リチウムを多孔性金属酸化物の孔に吸収させるのに十分な条件下で、溶媒の存在下で、リチウム金属、多孔性金属酸化物及びハロゲン化アルキル溶液を混合するステップと、
いかなる過剰の溶媒も蒸発させるステップと、を包含する、有機リチウム−多孔性金属酸化物組成物の調製方法。 - 前記リチウム金属が、最高約40重量%で担持され、
前記多孔性金属酸化物の孔が、30Å〜500Åの平均孔径を有し、
前記多孔性金属酸化物が、多孔性アルミナ、多孔性酸化チタン、多孔性酸化カルシウム、多孔性酸化ジルコニウム、多孔性酸化鉄、多孔性Co3O4、多孔性金属ホスフェート、多孔性ハイブリッドホスホシリケート、多孔性アルミネート、多孔性バナデート及びモリブデートから選択される、請求項14記載の有機リチウム−多孔性金属酸化物組成物の調製方法。 - 前記リチウム金属が、約20重量%〜40重量%で担持されている、請求項14記載の有機リチウム−多孔性金属酸化物組成物の調製方法。
- 前記多孔性金属酸化物がアルミナである、請求項14記載の有機リチウム−多孔性金属酸化物組成物の調製方法。
- 前記多孔性金属酸化物の孔が、60Å〜190Åの平均孔径を有する、請求項14記載の有機リチウム−多孔性金属酸化物組成物の調製方法。
- 低温条件下で多孔性材料と有機リチウム種とを接触させるステップであって、
前記多孔性材料が多孔性シリカゲル及び多孔性金属酸化物からなる群から選択されるステップと、
いかなる過剰の溶媒も蒸発させるステップと、得られる有機リチウム材を乾燥させるステップと、を包含する、有機リチウム種を多孔性材料の孔に吸収させる方法。 - 請求項6記載のリチウム試薬−多孔性金属酸化物組成物の使用を包含する、有機リチウム試薬又はリチウムアミドを用いた化学反応。
- 前記化学反応が、求核付加反応、重合反応及び塩基触媒反応からなる群から選択される、請求項20記載の化学反応。
- 前記化学反応が、炭素中心求電子種に対する求核付加反応、有機クプレート又はギルマンの試薬の調製、適当な求電子物質からの有機リン化合物、有機硫黄化合物、有機ホウ素化合物、有機スズ化合物の調製、リチウムアミドの調製、配向的オルトリチオ化反応及びそれに続く求電子種によるクエンチング、エノラートの調製又は他の脱プロトン化、アニオン重合の開始、ウィッティヒ反応におけるイリドの生成、カービンの生成、アイソトープ標識、シャピロ反応、非求核塩基反応、ハロゲン−金属置換又はC−O、C−S又はC−Pの還元的切断による有機リチウム化合物の調製、カルボニル化合物又は芳香族化合物の還元(Birch還元)及び反応性中間体の生成、からなる群から選択される、請求項20記載の化学反応。
- 化学反応が従来のバッチ反応において、又はプロセスフロー反応装置において生じる、請求項20記載の化学反応。
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