CS209884B2 - Method of preparation of the organo-stannate derivatives of the mercapto-alcanole esters - Google Patents

Method of preparation of the organo-stannate derivatives of the mercapto-alcanole esters Download PDF

Info

Publication number
CS209884B2
CS209884B2 CS777153A CS715377A CS209884B2 CS 209884 B2 CS209884 B2 CS 209884B2 CS 777153 A CS777153 A CS 777153A CS 715377 A CS715377 A CS 715377A CS 209884 B2 CS209884 B2 CS 209884B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
formula
ester
alkyl
organotin compound
mercaptoalcohol
Prior art date
Application number
CS777153A
Other languages
English (en)
Inventor
Robert D Dworkin
Adam J Ejk
Original Assignee
M & T Chemicals Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by M & T Chemicals Inc filed Critical M & T Chemicals Inc
Publication of CS209884B2 publication Critical patent/CS209884B2/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07FACYCLIC, CARBOCYCLIC OR HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING ELEMENTS OTHER THAN CARBON, HYDROGEN, HALOGEN, OXYGEN, NITROGEN, SULFUR, SELENIUM OR TELLURIUM
    • C07F7/00Compounds containing elements of Groups 4 or 14 of the Periodic Table
    • C07F7/22Tin compounds
    • C07F7/226Compounds with one or more Sn-S linkages

Landscapes

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

Description

Vynález se týká způsobu přípravy organocíničitých derivátů esterů merkaptoalkanolu obecného vzorce
O
II .
RilSn[S(CH2)mOCR‘]4.q , kde
R a R‘ jsou uhlovodíkové zbytky, m je číslo 2 nebo· 3 a q je číslo 1 nebo 2, reakcí merkaptoalkoholu obecného vzorce
HS (CH2)mOH s diorganostannioxidem organocíničitou kyselinou nebo jejím anhydridem ve vodném prostředí, načež se reakční produkt esteriíikuje požadovanou karboxylovou kyselinou obecného vzorce
R‘COOH nebo jejím esterem. Popsaný způsob je výhodnější než známý způsob, při kterém se nechává reagovat esterifikovaný merkaptoalkohol s organocíničitou sloučeninou.
Zvláště velký význam mají sloučeniny, ve kterých R‘ představuje n-heptylskupinu, protože nemají nepříjemný zápach, který je pro třídu těchto sloučenin charakteristický.
Vynález se týká způsobu přípravy určité třídy organocíničitých sloučenin, konkrétně organických derivátů . cínu odvozených od esterů merkaptoalkoholu. Způsob podle . vynálezu je výhodnější než známé způsoby přípravy této· třídy organických sloučenin cínu.
V patentu USA č. 2 870 182 jsou zveřejněny sloučeniny obecného vzorce
R„ Sn Ad .n , kde
R představuje jednu ze specifikovaných uhlovodíkových skupin, n znamená . číslo 1, 2 nebo 3 a
A představuje zbytek získaný odštěpením atomu vodíku z —SH · skupiny esteru merkaptoalkoholu.
Patent rovněž uvádí, že sloučeniny shora uvedeného vzorce lze připravit tak, že se nechá nejprve .merkaptoalkohol reagovat s karboxylovou kyselinou v . přítomnosti vhodného esterifikačního katalyzátoru a potom se výsledný ester nechá reagovat s organostannihalogenidem, -oxidem nebo .organocíničitou kyselinou. Tento preparativní postup je nevýhodný z řady důvodů · Jednak tvorba esteru merkaptoalkoholu je . rovnovážnou reakcí, která téměř vždy vyžaduje kyselý katalyzátor a odstraňování vody během reakce, aby se dosáhlo uspokojivého výtěžku požadovaného · produktu při rozumné reakční době. Kyselý katalyzátor může způsobovat řadu nežádoucích vedlejších reakcí, jako·- je polymerace merkaptoalkoholu. Polymer může obsahovat koncové skupiny, které potom reagují s .organocíničitou sloučeninou, vzniklý produkt však nemá podobnou účinnost jako požadovaný derivát monomerního esteru v četných aplikacích, jako je· stabilizace polymerů vinylchloridu.
Druhým nežádoucím rysem shora uvedeného známého způsobu výroby je, že během přípravy esteru a během reakce esteru s organocíničitou sloučeninou je nutno odstraňovat vodu. Odstraňování vody vyžaduje zahřívání, které nejen zvyšuje provozní náklady v důsledku nutnosti přídavného přivádění energie, ale může mít za následek tvorbu větších množství vedlejších produktů vzniklých vedlejšími reakcemi. Navíc se spolu s vodou často odstraňují značná množství merkaptoalkoholu, takže je nutno používat tohoto reakčního činidla ve stechiometrickém přebytku.
Nyní se zjistilo, že nevýhodám charakteristickým pro známý postup je možno . se vyhnout tím, že se merkaptoalkohol nechá nejprve reagovat s organocíničitou sloučeninou a poté se estěrifikuje. Reakce organostennihalogenidů a -oxidů jak s · merkaptany, tak s alkoholy jsou popsány v chemické literatuře. Při reakci s merkaptoalkoholy by proto bylo možno očekávat, že se získá směs alespoň dvou produktů, z nichž jeden bude obsahovat vazby cín-kyslík a druhý vazby cín-síra. Proti očekávání však za dále uvededených podmínek reaguje s organocíničitou sloučeninou pouze merkaptidová funkce merkaptoalkoholu· (—SH). Hydroxylová funkční · skupina molekuly zůstává k dispozici pro· následující esterifikaci. karboxylovou kyselinou nebo jejím esterem.
Předmětem vynálezu je způsob přípravy organocíničitých .sloučenin obecného vzorce
O
II . RqSn[S(CH2)i nOCR‘]4q , kde každý ze symbolů R a R‘, které jsou stejné nebo různé, představuje alkylskupinu obsahující 1 až 20 atomů uhlíku, cykloalkylskupinu obsahující 5 až 8 atomů uhlíku, . fenylskupinu, naf tyl skupinu a alkaryl- nebo aralkylskupinu, kde aromatickým zbytkem je zbytek benzenu nebo naftalenu a alifatickým . zbytkem· je alkyl, popřípadě alkylen, obsahující 4 až 20 atomů uhlíku, rn představuje celé kladné číslo 2 nebo 3 a q představuje celé kladné číslo. 1 nebo 2, vyznačený tím, že se
1) 2-merkaptoethanol nebo 3-merkaptopropanol nechá reagovat se stechiometrickým .množstvím organocíničité sloučeniny obecného vzorce
RySnZ , kde
R má shora uvedený význam, y představuje číslo 1 nebo 2 a
Z představuje skupinu OOH, když y znamená číslo 1 nebo kyslík, když y znamená číslo 2, potom se
2) takte získaný produkt ' nechá reagovat s karboxylovou kyselinou nebo . jejím esterem obecného vzorce
R‘COOR“' .. , kde
R‘ má shora uvedený význam a
R“ představuje vodík nebo alkylskupinu obsahující 1 až 20 atomů uhlíku, · a potom se
3) z výsledné . směsi izoluje požadovaná organocíničitá sloučenina oddestilováním vody nebo alkoholu vroucího při teplotě varu reakční směsi při teplotě nižší.
Když . alkohol . obecného vzorce R‘OH obsahuje veozhytlíu R“ vme než W atomů uhhkuýmechá-· . sé . pbpřípadě v reakční směsi.
Ai ternativně. 'se ’tmísto organostannioxidu můžai použW éídpouíaajítlf. organostannihalogee^i^c^Wio)tfíeř^iu^]^íO'wbr aeh mono»..
Rq Sn Xd- q , kde
R má shora uvedený význam,
X představuje chlor, brom nebo jod a q představuje číslo 1 nebo 2.
Organostanníhalogenid se nechává reagovat s vodným roztokem anorganické zásady. Počet gramekvivalentů přítomné zásady: je přitom alespoň rovný počtu molů atomů X. Touto reakcí se získá odpovídající diorganostannioxid nebo organocíničitá kyselina, která se poté nechá reagovat s merkaptoalkoholem shora uvedeným způsobem.
První stupeň způsobu přípravy organocíničitých derivátů odvozených od shora uvedených esterů merkaptoalkoholu zahrnuje reakci diorganostannioxidu, organocíničité kyseliny nebo jejího anhydridu s 2-merkaptoethanolem nebo 3-merkapLopropanolem. Organocíničitá sloučenina může být buď připravena a izolována před tím, než se nechává reagovat s merkaptoalkoholem, nebo může být vytvořena in šitu reakcí odpovídajícího organostannihalogenidu s vodným roztokem anorganické zásady. Organostannihalogenidy lze znázornit obecným vzorcem
Rq Sn Xd q , kde
R,.X.a q mají shora uvedený význam.
Množství použité zásady musí být dostatečné pro to, aby zreagovaly všechny atomy halogenu přítomné v organostannihalogenidu Je zřejmé, že pro každý mol monoorganostannitribalogenidu Je třeba použít tří gramekvivalentů zásady. V případě diorganostannihalogenidu se musí použít dvou gramekviyalentů zásady.
lak již bylo uvedeno· ve shora uvedených vzorcích, X.představujechlor, brom nebo jod a R představuje alkylskupinu obsahující 1 až 20 atomů uhlíku, cykloalkyl-, aryl-, alkaryl- nebo aralkylskupinu. Když R znamená alkylskupinu, může být touto, skupinou například methyl-, ethyl-, η-propyl-, isopropylskupina nebo jakákoli homologická skupina obsahující do 20 atomů uhlíku. Vhodnou cykloalkylskupinou je například cyklopropy 1-, cyklobutyl-, cyklohexyl- a cyklooktylskupína.
Když R představuje arylskupinu, je touto skupinou přednostně fenylskupina, může se však jednat také o naftyl. Vhodnými aralkylskupinami jsou například benzyl- a ,6-fenylethylskupina. Je-li R alkarylskupina, může představovat například některou z izomerních tolyl-, xylylskupin nebo jiných alkylsubstituovaných fenylskupin.
Jako zásady se může použít hydroxidu amonného, hydroxidu alkalického kovu, jaКй hytoxidu sodného· nebo hydroxidu kovu alkalických zemin, například hydroxidu vápenatého. Místo hydroxidu se může použít odpovídajícího alkoxídu, jako methoxidu sodného·.
Reakce mezi atomy halogenu organostannihalogenidu a zásadou je při teplotě místnosti rychlá a je často vysoce exotermická. Organostannihalogenid je proto· třeba přidávat к vodnému roztoku zásady postupně, přičemž reakční směs se míchá a chladí, aby nedocházelo к místnímu přehřívání. Bývá vhodné pokračovat v míchání reakční směsi po přidání všeho organostannihalogenidu, aby se zlepšil přestup tepla a tak zvýšila rychlost chlazení.
Bez ohledu na to jak byla získána, se vodná suspenze obsahující diorganostannioxid nebo organocíničitou kyselinu nechá reagovat s požadovaným merkaptoalkoholem.
Rychlost této reakce je značně nižší, než rychlost jakou reagují organostannihalogenidy se zásadami. Může být proto potřeba zahřívat reakční směs na 40 až 100 °C, aby byla reakce skončena za rozumnou dobu, obvykle za 5 až 60 minut. Na každý mol monoorganocí.ničité sloučeniny se přidávají 3 moly merkaptoalkoholu. Diorganocímčitá sloučenina vyžaduje 2 moly merkaptoalkoholu na mol o-rganocíničité sloučeniny.
Nejdostupnějšími merkaptoalkoholy jsou 2-merkaptoethanol a 3-merkaptopropanol. Těmto sloučeninám se proto při způsobu podle vynálezu dává přednost. Jiné známé merkaptoalkoholy, jako například 2-merkapto-1-butanol, jsou stejně vhodné.
Reakční produkt diorganostannioxidu nebo organocíničité kyseliny a merkaptoalkoholu se esterifikuje přídavkem požadované karboxylové kyseliny obecného vzorce R’COOH nebo jejího esteru к reakční směsi. Vhodné kyseliny obsahují 2 až 20 atomů uhlíku a jako uhlovodíkový zbytek obsahují alkyl-, cykloalkyl-, aryl-, aralkyl- nebo alkarylskupinu definovanou shora jako uhlovodíkový zbytek organostannihalogenidu.
Zbytek R‘ může obsahovat jeden nebo více substituentů, jako jsou halogeny, hydroxy-, alkoxy a nitroskupiny. Na rozdíl od běžných esterifikačních reakcí není nutno přidávat stechiometrický přebytek, karboxylové kyseliny, ani není potřeba přidávat katalyzátor. Když se používá esteru kyseliny, obsahuje alkoholický zbytek 1 až 20 atomů uhlíku. Přednost se dává těkavějším alkoholům obsahujícím 1 až 4 atomy uhlíku, protože tyto alkoholy se snadno odstraňují destilací.
Má-li se konečného produktu používat jako stabilizátoru pro halogenované polymery, může být vhodné, aby alkoholický zbytek shora uvedeného esteru vzo-rce R’COOR” obsahoval 12 až 2Ό atomů uhlíku, protože příslušné alkoholy vzorce R“OH fungují v polymerních směsích jako· mazadla a pomocné zpracovatelské přísady.
V tomto případě se alkohol izoluje spolu s konečnou organocíničitou sloučeninou a během reesterifikace se neodděluje.
Po přidání kyseliny nebo esteru se může
vodná fáze reakční směsi oddělit a zlikvido-í®
V případě, že к rozdělení kapalných fází» nedojde v tomto okamžiku spontánně, může^j se hodnota pH reakční směsi přídavkemjj vhodné zásady, jako je hydroxid amonný,Я upravit na 6,0 až 6,5. Po oddělení vodné fáze j· se reakční směs zahřívá na 100 až 180 °C, W aby proběhla esterifikace nebo reesterifika- Я ce, přičemž voda nebo alkohol vzniklý jako Я vedlejší produkt nebo směs vody a esteri-Я fikačního alkoholu se kontinuálně odstraňu-J» je z reakční směsi za použití vhodného des-Я tilačního zařízení. Aby se minimalizovalo j| přehřívání doprovázející rozklad produktu, ж odstraňuje se poslední množství vody před- r nostně za sníženého tlaku, tj. obvykle za tlaku 1,3 až 13 kPa. -Ž
Po odstranění veškeré vody zůstane výsledná kapalná organocíničitá 'Sloučenina v reakční nádobě. Někdy je potřeba produkt přefiltrovat, aby se o-dstranila malá množství pevných látek. Jak již bylo uvedeno, produkt může rovněž obsahovat shora uvedenou alkoholickou složku obecného vzorce R“OH, v případě, že R“ obsahuje více než 10 atomů uhlíku.
Produkty získané způsobem podle vynálezu jsou užitečné ve stejných aplikacích jako jiné mono- a diorganocíničité sloučeniny obsahující vazby cín-síra. Sloučeniny vyrobené podle vynálezu jsou obzvláště účinné jako tepelné stabilizátory pro polymery vinylchloridu a jiné vysokomolekulární polymery obsahující halogen.
Stabilizátorů se obvykle používá v množství od 0,1 do 10 % hmotnostních. Organocíničité deriváty esterů merkaptoalkoholu mohou rovněž nalézt použití jako antioxidanty pro řadu materiálů. Sloučeniny, ve kterých R‘ představuje n-heptylskupinu mají tu jedinečnou vlastnost, že nemají nepříjemný zápach merkaptanového typu, charakteristický pro tuto třídu sloučenin.
Následující příklady slouží pro bližší objasnění vynálezu Příklady popisují přednostní provedení způsobu podle vynálezu, v žádném směru však rozsah vynálezu vymezený definicí předmětu vynálezu neomezují.
Příklad 1
Příprava monobutylstanni-S,S’,S”-tris (2-merkaptoethylkapry látu)
Do skleněného reaktoru vybaveného kondenzátorem chlazeným vodou, mechanickým míchadlem a teploměrem se předloží 28,2 g (0,1 molu) monobutylstannitrichloridu a 35 mililitrů vody. Do reaktoru se v průběhu 7 minut postupně přidá 15,7 g koncentrovaného (60 % hmotnostních) roztoku hydroxidu amonného. Během průběhu reakce se pokračuje v míchání 5 minut po skončení přidávání hydroxidu amonného se do reaktoru v jedné dávce přidá 23,9 g (0,3 molu) 2-merkaptoethanolu. Obsah reaktoru se poté za hřeje na 70 °C a pH se nastaví přídavkem hydroxidu amonného na pH 6,5. Potom se přidá do reaktoru 43,3 g kyseliny kaprylové a výsledná směs se zahřeje na teplotu 85 °C a vodná vrstva, která se vytvoří, sé oddělí. Reaktor se posléze upraví pro destilaci, propláchne se dusíkem a jeho obsah $e 2,5 hodiny zahřívá na 140 °C. Světle žlutý kapalný zbytek obsažený v reaktoru se přefiltruje a ř;váží (hmotnost 72,6 g, výtěžek 93 °/o teorie). Destilát váží 13,6 g a nemá nepříjemný zápach charakteristický pro deriváty merkaptoethanolu.
Příklad 2
Příprava monobutylstanni-S,S‘,S“-tris(2-merkaptoethyloleátu) za použití způsobu podle dosavadního stavu techniky
Do skleněného reaktoru vybaveného kondenzátorem chlazeným vodou, mechanicky poháněným míchadlem a teploměrem se předloží 58,7 g (0,15 molu) 2-merkaptoethyloleátu (ve formě nečisté směsi obsahující 86 % hmotnostních požadovaného reakčního činidla) a 14,1 g (0,05 molu) monobutylstannitrichloridu. Směs obsahující 9,1 g (0,16 molu) hydroxidu amonného a 10 ml vody se postupně přidává do reaktoru po dobu 10 minut. 10 minut po skončení přidávání se obsah reaktoru 20 minut zahřívá na 85 až 90 °C. Vodná fáze reakční směsi se oddělí a zlikviduje. Voda se odstraní z organické fáze zahříváním této fáze 20 minut na 120 stupňů Celsia za sníženého tlaku. Výsledná kapalina se izoluje filtrací. Její hmotnost je
58,6 g (výtěžek 87 %j.
Tento příklad ukazuje, že výtěžek dosažený způsoby známými z dosavadního stavu techniky je nižší než výtěžek, kterého lze dosáhnout způsobem podle vynálezu. Další výhodou způsobu podle vynálezu je, že nevyžaduje použití předem vytvořeného esteru merkaptoalkoholu.
Příklad 3
Příprava monobutylstanni-S,S‘,S“-tris (2-merkaptoethy loleátu) reesterif ikací
Tento příklad ukazuje, že pro reakci s intermediárním produktem (organocíničitým derivátem 2-merkaptoethanolu) se může použít místo karboxylové kyseliny odpovídajícího esteru.
Do skleněného reaktoru vybaveného kondenzátorem chlazeným vodou, mechanickým míchadlem a teploměrem se předloží
28,2 g (0,1 molu) monobutylstannitrichloridu a 35 ml vody. Když výsledná směs zchladne na 30 °C, přidá se postupně během 25 minutového intervalu 19,14 g (0,33 molu) hydroxidu amonného. Teplota reakční směsi rychle vzroste na 45 °C Rychlost přidávání se nastaví tak, aby se teplota udržovala pod 60 °C. Potom se najednou přidá 23,94 g (0,3 molu) 2-merkaptoethanolu, obsah reaktoru se vyhřeje na 70 °C, načež se pH reakční směsi nastaví přídavkem hydroxidu . amonného na 6,5. Poté se přidá 88,9 g (0,3 molu) methyloleátu a výsledná směs se zahřeje na 85 °C. Po dosažení · této teploty se vodná fáze třífázového reakčního systému oddělí a zlikviduje.
Dvě spojené zbývající vrstvy se umístí do reaktoru vybaveného· destilačním zařízením. Obsah reaktoru se zahřívá na 140· °C po dobu 3 hodin a destilát se zachycuje ve vhodné předloze. Zbytek má infračervené spektrum charakteristické pro požadovaný produkt (silné absorpční maximum esterové karbonylskupiny při 5,75 μΐη, silné absorpční maximum vazby uhlík-kyslík při 8,5 ^m, střední absorpční maximum při 10,4 μΐη, charakteristické pro organostannioleátové deriváty).
Organocíničité deriváty esterů merkaptoalkoholu, které se připraví způsobem podle vynálezu, se mohou nechat . reagovat s organothiocíničitými kyselinami nebo· diorganostannisulfidy za vzniku sloučenin obsahujících dva atomy cínu spojené sírovým můstkem. Sloučeniny tohoto typu jsou popsány v čs. paralelním vynálezu. Příprava jedné takové sloučeniny je popsána v následujícím příkladu.
Příklad 4
Príprava b:s[monobutylstanni-S,S‘-bis (2- me ek a pt oe thy lk a pr у lá t) ] sulfidu
K 1037 g (1,3 molu) monobutylstanni-S,S‘,S“-ťris(2-merkaptoethylkaprylátu) připraveného způsobem popsaným v příkladu 2· se přidá 188,2 g (0,667 molu) butylstannitrichloridu a 400 ml vody. Výsledná směs se zahřeje na 40 °C a potom se v průběhu 50 minut postupně přidá celkem 130,0' g (1,0 molu) sirníku sodného· ve formě vloček. Reakční směs se během přidávání a 5 minut po něm míchá a zahřívá na 85 °C. Poté se vodná fáze oddělí a zlikviduje. Organická vrstva se vrátí do reaktoru, který se upraví pro destilaci. Obsah reaktoru se zahřívá za sníženého tlaku půl hodiny na 95 °C a během této doby se oddělí 21,1 g destilátu. Světle žlutá kapalina zbývající v reaktoru se přečistí filtrací, její hmotnost je 1162 g, což odpovídá výtěžku 97,3 %.· lnfračervenou spektroskopií se získaná látka identifikuje jako bis[ monobutylstanni-S,S‘-bis (2-merkaptoethylk-aprylát) ] sulfid.
Příklad 5
Vyhodnocení dibutylstanni-bis (2-merkaptoethyloleátu) jako stabilizátoru pro vinylchlorldový homopolymer.
Hmota obsahující 100 hmotnostních dílů vinylchloridového homopolymeru, 0,5 hmotnostního dílu parafinového vosku (XL-165) a 2,0 hmotnostní díly dibutylstanni-bis (2-meгkartoethyloleátu) se 5 minut mísí na dvouválcovém kalandru s rozdílnou rychlostí válců při teplotě 163 °C· Vzniklý list se vyjme z mísiče a vyříznou se z něho čtverečky o straně 2,54 cm. Barva počátečního listu se klasifikuje podle · následující stupnice:
— vodově bílý, — špinavě bílý, — mírně nažloutlý, — jasně rozeznatelné žluté zbarvení, — tmavě žlutý až hnědý, — sytě hnědý, — tmavohnědý nebo černý, + — lepší než uvedený stupeň, — — horší než uvedený stupeň.
Polymerní vzorky se potom umístí v sušárně udržované při teplotě 202 °C. Vzorky se vyjímají v pětiminutových intervalech a klasifikují se podle shora uvedené barevné stupnice.
Jako kontrolních vzorků se používá stejným způsobem vyrobených vzorků, které však neobsahují organocíničitou sloučeninu. Hodnoty· barevnosti stabilizovaných a ·.nestabilizovaných vzorků jsou uvedeny v následující tabulce.
Hodnota barevnosti stabilizovaných a nestabilizovaných vzorků po zahřívání v délce min min min 15 min 20 min vzorek se stabilizátorem vzorek bez stabilizátoru
6—5
+
Shora uvedené výsledky ukazují, že takto· vyrobené diorganocíničité sloučeniny jsou účinnými tepelnými stabilizátory vinylchloridových polymerů.
příklad 6
Postupuje se způsobem· uvedeným v příkladě 1 a vždy se nechá reagovat 0,1 molu dále uvedeného monoorganostannitrihalogenidu s hydroxidem amonným (15,7 g), 23,9 g 2-merkaptoethanolu a 0,3 molu karboxylové kyseliny uvedené v následující tabulce.
V každém případě se dosáhne uspokojivého výtěžku požadovaného •derivátu merkaptoethanolu.
RSnXs Karboxylová kyselina
cyklohexylstannitrichlorid fenylstai^i^i^itribi^omid benzylstanIniricelorid fenylstannitricelorid kaprylová kyseliné benzoová kyselina fenyloctová kyselina cyklohexankarboxylová kyselina.
příklad 7
Postupuje se způsobem uvedeným v příkladě 1 a vždy se nechá reagovat 0,1 molu dále uvedeného diorganostannidihal^c^genidu s hydroxidem amonným, 0,2 molu merkaptopropanolu a 0,2 molu karboxylové kyseliny uvedené v následující · tabulce. V každém případě se dosáhne uspokojivého výtěžku požadovaného produktu.
R2SnX2 Karboxylová kyselina
dibutylstannidicelorl·d diftnylsrannidibromid dicyklohexylstannidichlorid benzoová kyselina fenyloctová kyselina m-toluylová kyselina
Příklad 8
Postupuje se způsobem uvedeným v příkladě· 1 a vždy se nechá reagovat 0,2 molu dále uvedeného organostannitrlealogenidu s 0,36 molu hydroxidu amonného, 0,4 molu merkaptoethanolu, 0,1 molu sirníku sodného a 0,4 molu karboxylové kyseliny uvedené v tabulce. V každém případě se dosáhne dobrého výtěžku očekávaného produktu.
RSnX5 Karboxylová kyselina
cyklohexyl- benzoová
kyselina
benzylstanmiricelorid cyklohexankarboxylová kyselina
p-tolylstannirribromid fenyloctová kyselina
ftnylstannl·iricelorid p-toluylová kyselina

Claims (10)

1. Způsob přípravy organocíničitých derivátů esterů merkaptoalkanolu obecného vzorce
O II RqSn[S(CH2)mOČR‘j4.q , kde každý ze symbolů R a R‘, které jsou stejné nebo různé, představuje alkylskupinu obsahující 1 až 20 atomů uhlíku, cykloalkylskupinu obsahující 5 až 8 atomů uhlíku, fenylskupinu, naftylskuplnu a alkaryl- nebo aralkylskupinu, kde aromatickým zbytkem je zbytek benzenu nebo naftalenu a alifatickým zbytkem je alkyl, popřípadě alkylen, obsahující 4 až 20 atomů uhlíku.
m představuje celé kladné číslo· 2 nebo 3 a q představuje celé kladné číslo 1 nebo· 2, vyznačený tím, že se
1j 2-merkaptoethanol nebo 3-merkaptopropanol nechá reagovat se · stechiometrickým množstvím organocíničité sloučeniny obecného vzorce
RySnZ , .............. ..... _ kde
R má shora uvedený význam, y představuje číslo 1 nebo 2 a
Z · představuje skupinu OOH, když y znamená číslo· 1 nebo kyslík, když y znamená číslo· 2, potom se
2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se použije výchozích látek, ve kterých R a R‘ nezávisle představují zbytky obsahující 1 až 20' atomů uhlíku.
2) takto· získaný produkt nechá reagovat s karboxylovou kyselinou nebo jejím e-sterem obecného vzorce
R‘COOR“ , kde
R‘ má shora uvedený význam a
R“ představuje vodík nebo alkylskupinu obsahující 1 až 20' atomů uhlíku, a poté se
3. Způsob podle bodu 2, vyznačený tím, že se použije výcho-zí organocíničité sloučeniny, ve které R představuje butylskupinu·
3] z výsledné směsi izoluje požadovaná organocínlčltá sloučenina oddstilováním vody nebo alkoholu vroucího při teplotě varu reakční směsi nebo při teplotě nižší.
4. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se jako karboxylové kyseliny obecného vzorce R‘COOR“, kde R‘ má shora uvedený význam a R“ představuje vodík, použije kyseliny kaprylové nebo* pelargonové.
5. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se jako' merkaptoalkoholu použije 2-merkaptoethanolu.
6. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se jako esteru obecného· vzorce R‘cOor“ použije esteru, kde R‘ má shora uvedený vý znam a R“ představuje alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku.
7. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se reakce mezi merkaptoalkoholem a organocíničitou sloučeninou provádí ve vodném prostředí.
8. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se produkt ze ' stupně 1 nechá reagovat s esterem obecného vzorce R‘COOR“, kde R“ je alkyl, který obsahuje 1 až 10 atomů uhlíku a R‘ má význam uvedený v bodě 1 a vzniklý alkohol obecného vzorce R“OH se odstraní před izolací organocíničité sloučeniny destilací.
9. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se produkt ze stupně 1 nechá reagovat s esterem obecného vzorce R‘COOR“, kde R“ je alkyl, který obsahuje 10 až 20 atomů uhlíku a R‘ má význam uvedený v bodě 1 a výsledný alkohol obecného vzorce R“OH se izoluje ve formě směsi s organocíničitou sloučeninou.
10. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se organocíničité sloučeniny obecného vzorce RySnZ použije ve formě reakční směsi ' odpovídajícího' organostannihalogenidu obecného vzorce
RqSnX4-q , kde
R a q mají shora uvedený význam a
X představuje chlor, brom nebo . jod, a vodného roztoku anorganické zásady, přičemž počet gramekvivalentů zásady je alespoň stejný jako počet molů atomů X přítomných v reakční směsi.
CS777153A 1976-11-02 1977-11-02 Method of preparation of the organo-stannate derivatives of the mercapto-alcanole esters CS209884B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US05/738,183 US4104292A (en) 1976-11-02 1976-11-02 Method for preparing organotin compounds

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS209884B2 true CS209884B2 (en) 1981-12-31

Family

ID=24966915

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS777153A CS209884B2 (en) 1976-11-02 1977-11-02 Method of preparation of the organo-stannate derivatives of the mercapto-alcanole esters

Country Status (13)

Country Link
US (1) US4104292A (cs)
JP (1) JPS5921870B2 (cs)
BE (1) BE860052A (cs)
BR (1) BR7707276A (cs)
CA (1) CA1085414A (cs)
CS (1) CS209884B2 (cs)
DE (1) DE2749082A1 (cs)
FR (1) FR2369287A1 (cs)
GB (1) GB1558898A (cs)
IT (1) IT1090780B (cs)
MX (1) MX148583A (cs)
NL (1) NL7711836A (cs)
PL (1) PL109243B1 (cs)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2928679A1 (de) * 1978-07-20 1980-02-07 M & T Chemicals Inc Verfahren zur herstellung von organozinnverbindungen
US4254017A (en) * 1978-11-13 1981-03-03 M&T Chemicals Inc. Organotin mercaptoalkanol esters and alkoxides containing sulfide groups
US4305867A (en) * 1978-12-08 1981-12-15 Ciba-Geigy Corporation Novel organotin compounds
FR2457298A1 (fr) * 1979-05-23 1980-12-19 Elf Aquitaine Compositions de stabilisants organostanniques pour resines halogeno-vinyliques
US4396552A (en) * 1980-02-08 1983-08-02 Ciba-Geigy Corporation Novel metal mercaptides of esters of β-mercaptoalkanols
US4988750A (en) * 1981-07-17 1991-01-29 Schering Ag Non-toxic stabilizer for halogenated polymer
US4554368A (en) * 1982-12-01 1985-11-19 Ciba-Geigy Corporation Continuous process for the preparation of alkyltin thiocarboxylic acid esters
US5354508A (en) * 1993-12-01 1994-10-11 Akzo Nobel N.V. Organotin stabilizer mixture
CA2284498A1 (en) 1998-10-13 2000-04-13 Michael E. Skladany A pleasantly fragrant process for stabilizing halogen-containing polymers
CN100503716C (zh) * 2004-08-20 2009-06-24 江从宇 一种pvc用热稳定剂甲基巯基乙酸异辛酯基锡的制备方法
US9176377B2 (en) 2010-06-01 2015-11-03 Inpria Corporation Patterned inorganic layers, radiation based patterning compositions and corresponding methods
US9310684B2 (en) 2013-08-22 2016-04-12 Inpria Corporation Organometallic solution based high resolution patterning compositions
EP3230294B1 (en) 2014-10-23 2021-06-30 Inpria Corporation Organometallic solution based high resolution patterning compositions
EP4273625A3 (en) 2015-10-13 2024-02-28 Inpria Corporation Organotin oxide hydroxide patterning compositions, precursors, and patterning

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1173C (nl) * 1912-06-03 1916-03-15 Automatic Telephone Manufacturing Co Ltd Schakeling voor automatische of half-automatische telefooninstallaties, waarin de stuurschakelaar vervangen is door vertragingsrelais
GB728953A (en) * 1950-06-27 1955-04-27 Firestone Tire & Rubber Co Improvements in or relating to organotin compounds and resins including same
US2832750A (en) * 1951-06-21 1958-04-29 Metal & Thermit Corp Organo tin compounds, method of making same, and mixtures thereof with halogen-containing resins
US2870182A (en) * 1952-05-14 1959-01-20 Argus Chemical Lab Inc Organic derivatives of tetravalent tin
US2885415A (en) * 1953-01-22 1959-05-05 Metal & Thermit Corp Organotin compounds and process of preparation
CH341992A (de) * 1953-07-24 1959-10-31 Metal & Thermit Corp Verfahren zur Verbesserung der Hitze- und Lichtbeständigkeit von halogenhaltigen Harzen
US3931263A (en) * 1974-06-13 1976-01-06 K Molt Organotin mercaptide process
US3979359A (en) * 1974-11-15 1976-09-07 Cincinnati Milacron Chemicals, Inc. Carbofunctional sulfur and carboxylate bridged tin compounds

Also Published As

Publication number Publication date
BE860052A (fr) 1978-02-15
CA1085414A (en) 1980-09-09
IT1090780B (it) 1985-06-26
PL201837A1 (pl) 1978-09-25
FR2369287B1 (cs) 1983-04-01
JPS5921870B2 (ja) 1984-05-22
US4104292A (en) 1978-08-01
DE2749082C2 (cs) 1987-04-02
GB1558898A (en) 1980-01-09
DE2749082A1 (de) 1978-05-11
MX148583A (es) 1983-05-12
NL7711836A (nl) 1978-05-05
PL109243B1 (en) 1980-05-31
FR2369287A1 (fr) 1978-05-26
JPS5363317A (en) 1978-06-06
BR7707276A (pt) 1978-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS209884B2 (en) Method of preparation of the organo-stannate derivatives of the mercapto-alcanole esters
US2832751A (en) Polyvinyl chloride stabilized with butyl tin s, s', s" tris
US4080362A (en) Organotin stabilizers
US3115509A (en) Chemical product and process
JP2008540736A (ja) 末端チオール基を有するアルキル錫スルファニルメルカプトカルボキシレート
US3340285A (en) Process for preparing diorgano antimony(iii) carboxylates and mercaptides
US4111903A (en) Organotin compounds and vinyl halide resin compositions stabilized therewith
US8088937B2 (en) Alkyltin sulfanyl diester thiols
US4105684A (en) Process for the preparation of organotin trihalides
US3542825A (en) Organo(chloro) tin mercaptides
CA1076130A (en) Preparation of organotin compounds
JPH01502025A (ja) オキシモシラン類の製造法
US4539418A (en) Method for the preparation of pentamethylcyclotrisiloxane
US3071607A (en) Vinyllead compounds
US4187239A (en) Method for preparing organotin compounds
US3507893A (en) Process for preparing organotin mercaptides
US3492327A (en) Process for preparing organotin alkoxides and phenoxides
US3208969A (en) Vinyl halide resins stabilized with di-organo tin aromatic dimercapto compounds
US2916508A (en) Method of preparation of 2, 2-dimethyl-1, 3-propanediol cyclic hydrogen phosphite
US4231949A (en) Process for preparing organotin esters
US3221036A (en) Dihydrocarbyltin compounds of bis-phenols
JPH10512283A (ja) ペンタエリスリトールテトラエステルを含む組成物およびその製造方法
US3317573A (en) Heterocyclic organotin compounds
US3080406A (en) Pentavalent derivatives of antimony salts of organic acids and methods of preparing same
JPH0717752B2 (ja) アルコキシ官能性オルガノポリシロキサンの製造方法