EP1506173A1 - Verfahren zur herstellung von cyclischen imiden in gegenwart von polyphosphorsäure - Google Patents
Verfahren zur herstellung von cyclischen imiden in gegenwart von polyphosphorsäureInfo
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Definitions
- the present invention relates to a new process for the preparation of N-substituted cyclic imides.
- N-substituted cyclic imides are valuable intermediates which can be used, for example, for the synthesis of pharmacologically valuable compounds.
- N-phenyl-substituted cyclic imides can be prepared in a 2-3 step process by reacting anilines with the cyclic anhydrides of dicarboxylic acids.
- aniline is first reacted and worked up with the cyclic dicarboxylic anhydride with cleavage of the anhydride ring to give the corresponding open-chain monoamide.
- the monoamide obtained is then in a second step with carboxylic acid activators (via a mixed anhydride) such as N, N'-disuccinimidyloxalate (Kometani T, Fitz
- JP 62212361 describes the preparation of cyclic imides by reacting aniline and dicarboxylic anhydride in toluene at 50-160 ° C in the presence of ion exchange resins. Under these conditions, only Ot ⁇ o-diamines can be reacted in one stage with glutaric anhydride to give 1-amino-aryl-piperidine-2,6-diones.
- Hoey GB et al. describe the reaction of aniline and o-methyl-aniline with glutaric or succinic acid under pressure, (distillation) of the water formed or aceotropic removal of the water formed [J. At the. Chem. Soc. 1951, 4473]. A cyclic imide was never obtained with succinic acid. With glutaric acid became cyclic
- N-substituted cyclic imides can be obtained in a one-step process and in high yield when the primary amine is present in the presence of
- Polyphosphoric acid is reacted directly with the corresponding ring-forming dicarboxylic acid.
- the present invention therefore relates to a process for the preparation of N-substituted cyclic imides, which is characterized in that a primary amine is reacted with a dicarboxylic acid in the presence of polyphosphoric acid.
- Polyphosphoric acid (PPA) is a mixture of up to 85% phosphorus pentoxide, as well as orthophosphoric acid and linear polyphosphoric acid (Rowlands DA; Synth. Reagents 1985, 6, 156)
- Suitable as the primary amine are unbranched and branched alkylamines and arylamines, which can be unsubstituted and substituted. Unsubstituted and substituted aniline is preferred as arylamine. Substituted or unsubstituted aniline of the general formula I is particularly preferred.
- R, R ', R independently of one another H, F, Cl, Br, I, alkyl, Oalkyl,
- Aryl is phenyl or thienyl which is unsubstituted or simply substituted by alkyl, Oalkyl, CF 3 , R 1 is 2-phenoxy-2-aryl (or alkyl) acetamide or 2-phenylamino-2-aryl (or alkyl) acetamide
- Alkyl is unbranched (linear) or branched and has 1, 2, 3, 4, 5 or 6 carbon atoms.
- Alkyl preferably means methyl, furthermore ethyl, propyl, iso- propyl, butyl, isobutyl, sec-butyl or tert-butyl, also pentyl, 1-, 2- or 3-methylbutyl, 1, 1-, 1, 2- or 2,2-dimethylpropyl, 1-ethylpropyl, Hexyl, 1-, 2-, 3- or 4-methylpentyl, 1, 1-, 1, 2-, 1, 3-, 2,2-, 2,3- or 3,3-dimethylbutyl, 1- or 2 -EthylbutyI, 1-ethyl-1-methylpropyl, 1-ethyl-2-methylpropyl, 1, 1, 2- or 1, 2,2-trimethylpropyl, more preferably for example
- Alkyl is very particularly preferably methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, sec-butyl, tert-butyl, pentyl, hexyl or trifluoromethyl.
- A can be in the ortho, meta or para position (4 position) to the primary
- Amino group. A is preferably in the 4-position to the amino group.
- A is particularly preferably a nitro group and is in the 4-position to the primary amino group.
- Alkenes which have an aliphatic chain containing 2, 3, 4 or 5 carbon atoms between the 2 carboxyl groups and are able to form a cyclic imide with the primary amine.
- saturated aliphatic dicarboxylic acids such as succinic acid, glutaric acid, adipic acid, pimelic acid, but also dicarboxylic acids, one or more
- dicarboxylic acids which have an aliphatic chain containing 2, 3 carbon atoms between the 2 carboxyl groups, in particular maleic acid, succinic acid and substituted and unsubstituted glutaric acid. If branched glutaric acid is used, one or 2 of the H-
- Atoms in the 3-position are substituted by alkyl with 1 to 6 carbon atoms or aryl.
- reaction product is a cyclic imide of the general formula II
- R, R ', R independently of one another H, F, Cl, Br, I, alkyl, Oalkyl,
- Aryl is phenyl or thienyl which is unsubstituted or simply substituted by alkyl, Oalkyl, CF 3 , R 1 is 2-phenoxy-2-aryl (or alkyl) acetamide or 2-phenylamino-2-aryl (or alkyl) acetamide.
- the compounds of the formula II are valuable intermediates which can be used, for example, to prepare certain 2-phenoxy-2-aryl (or alkyl) acetamides or 2-phenylamino-2-aryl (or alkyl) acetamides, which act as inhibitors of Coagulation factor Xa and VI la act.
- Such connections are described, for example, in pending German patent application No. 101 023 22.
- the reaction sequence is shown schematically below for the particularly preferred glutaric acid (III), succinic acid (IV) and maleic acid (V) (reaction scheme 1).
- the process according to the invention can be carried out in a simple manner, preferably by reacting equimolar amounts of both reactants with stirring in PPA at 55 ° C. to 95 ° C., particularly preferably at approximately 70 ° C. until the reaction is complete (2 h to 24 h) become.
- the reaction mixture is then diluted with water, the product generally precipitating out in crystalline form.
- the method according to the invention is much easier to carry out and proceeds with a significantly increased yield. Furthermore, there is usually no other Product purification required. It is therefore preferable to the known methods both in economic and ecological terms.
- the product obtained is an N-arylated cycloimide which contains one or more nitro groups in the aryl part
- the nitro group (s) contained can be reduced to amino group (s) in a simple manner (see stage 2 of example 1) ,
- N- (aminophenyl) cycloimide compounds can be contained, which can then be converted into further valuable compounds.
- the invention thus furthermore relates to a process for the preparation of substituted N- (amino-aryl) -cycloimide compounds, which is characterized in that (a) initially an aryl compound containing at least one nitro group with a dicarboxylic acid in the presence of polyphosphoric acid to give corresponding N- ( Nitro-aryl) -cycloimide compound is reacted and (b) the N- (nitro-aryl) -cycloimide compound obtained is then reduced to the corresponding N- (amino-aryl) -cycloimide compound.
- N- (aminophenyl) cycloimide compounds particularly preferably N- (4-aminophenyl) cycloimide compounds.
- Reduction of the nitro group to the amino group are, for example, Raney nickel / hydrogen (RaNi / H 2 ) and palladium-carbon / hydrogen (Pd-C / H 2 ).
- Raney nickel / hydrogen is preferably used.
- Suitable solvents for carrying out the reduction are, for example, tetrahydrofuran (THF) and / or methanol.
- Stage 1 10.0 g (0.072 mol) of 4-nitroaniline and 9.512 g (0.072 mol)
- Glutaric acid 2 are stirred in 50.0 g of polyphosphoric acid at 80 ° C for 12 h. After cooling, 500 mL water are added with stirring. The resulting precipitate is filtered off, washed with water and dried at 60 ° C in a vacuum. This gives 16.3 g (96.7%) of 1- (4-nitro-phenyl) -piperidine-2,6-dione 3 with a melting point of 207-209 ° C.
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Abstract
Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Herstellung von N-substituierten cyclischen Imiden. N-substituierte cyclische Imide sind wertvolle Zwischenprodukte, die beispielweise zur Synthese pharmakologisch wertvoller Verbindungen eingesetzt werden können.
Description
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON CYCLISCHEN IMIDEN IN GEGENWART VON POLYPHOS PHORSÄURE
Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Herstellung von N-substituierten cyclischen Imiden. N-substituierte cyclische Imide sind wertvolle Zwischenprodukte, die beispielweise zur Synthese pharmakologisch wertvoller Verbindungen eingesetzt werden können.
Nach der Literatur können N-Phenyl-substitierte cyclische Imide in einem 2- 3 stufigen Verfahren durch Umsetzung von Anilinen mit den cylischen Anhydriden von Dicarbonsäuren hergestellt werden. Hierzu wird zunächst in einem ersten Schritt das Anilin mit dem cylischen Dicarbonsäureanhydrid unter Spaltung des Anhydridringes zu dem entsprechenden offenkettigen Monoamid umgesetzt und aufgearbeitet. Das erhaltene Monoamid wird anschließend in einem zweiten Schritt mit Carbonsäureaktivatoren (über ein gemischtes Anhydrid) wie N,N'-DisuccinimidyIoxalat (Kometani T, Fitz
T, Watt DS; Tet.Lett. 1986, 27, 919), Acetanhydrid (Stiz DS, Souza MM, Golin V, Neto RAS, Correa R, Nunes RJ, Yunes RA, Cechinel-Filho V; Pharmazie 2000, 55, 12; Wanner MJ, Koomen G-J; Tetrahedron 1991 , 47, 8431; Akula MR, Kabalka GW; Synth. Commun. 1998, 28, 2063; Shemchuk LA, Chernykh VP, Ivanova IL, Snitkovskii EL, Zhirov MV, Turov
AV; Russ. J. Org. Chem. 1999, 35, 286) oder Thionylchlorid (Caulfield WL, Gibson S, Rae DR; J. Chem. Soc, Perkin Trans 1 1996, 545) zu den entsprechenden N-substituierten cyclischen Imiden umgesetzt.
JP 62212361 beschreibt die Herstellung cyclischer Imide durch Umsetzung von Anilin und Dicarbonsäureanhydrid in Toluol bei 50-160°C in Gegenwart von lonenaustauscherharzen. Unter diesen Bedingungen lassen sich lediglich Ot Λo-Diamine einstufig mit Glutarsäureanhydrid zu 1-Amino-aryl- piperidin-2,6-dionen umsetzen.
Hoey GB et al. beschreiben die Umsetzung von Anilin und o-Methyl-anilin mit Glutar- bzw. Bernsteinsäure unter Druck, (Ab)destillation des entstehenden Wassers oder aceotroper Entfernung des gebildeten Wassers [J. Am. Chem. Soc. 1951, 4473]. Mit Bernsteinsäure wurde in keinem Fall ein cyclisches Imid erhalten. Mit Glutarsäure wurde cyclisches
Imid, sofern dieses Produkt überhaupt erhalten wurde, zu höchstens 20 % erhalten.
Wie beschrieben erfordern die bekannten Verfahren zur Herstellung cyclischer Imide die Durchführung von mindestens 2 Reaktionsschritten und/oder führen zu Reaktionsgemischen die eine Aufarbeitung der jeweils erhaltenen Produkte notwendig werden lässt. Soweit ein einstufiges Reaktionsverfahren beschrieben ist, führt dies, sofern ein cyclisches Imid überhaupt erhalten wird, zu Produktgemischen, die aufgereinigt werden müssen. Zudem wird cyclisches Imid nur in geringen Ausbeuten erhalten.
Es war Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein verbessertes Verfahren zur Synthese N-substituierter cyclischer Imide zur Verfügung zu stellen, das die oben beschriebenen Nachteile der bisherigen Verfahrens vermeidet. Insbesondere soll das Verfahren vereinfacht und die Ausbeute erhöht werden.
Überraschenderweise wurde gefunden, dass N-substituierte cyclische Imide in einem einstufigen Verfahren und in hoher Ausbeute erhalten werden kann, wenn das primäre Amin in Gegenwart von
Polyphosphorsäure direkt mit der entsprechenden ringbildenden Dicarbonsäure umgesetzt wird. Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Verfahren zur Herstellung N-substituierter cyclischer Imide, das dadurch gekennzeichnet ist, dass ein primäres Amin mit einer Dicarbonsäure in Gegenwart von Polyphosphorsäure umgesetzt wird.
Polyphosphorsäure (PPA) ist eine Mischung aus bis zu 85% Phosphorpentoxid, sowie Orthophosphorsäure als auch lineare Polyphosphorsäure (Rowlands DA; Synth. Reagents 1985, 6, 156)
Als primäres Amin geeignet sind unverzweigte und verzweigte Alkylamine und Arylamine, die unsubstituiert und substituiert sein können. Als Arylamine bevorzugt ist unsubstituiertes und substituiertes Anilin. Besonders bevorzugt ist substituiertes oder unsubstuiertes Anilin der allgemeinen Formel I.
worin
R, R', R" unabhängig voneinander H, F, Cl, Br, I, Alkyl, OAlkyl,
-(C=O)Alkyl, O-(C=O)Alkyi, Aryl, COOH, -(C=O)Aryl, OCF3, CF3, CN, OCHF2 oder 2,3-CH=CH-CH=CH- sind, A H, NO2, NH2 oder NH-(C=0)-R1, Alkyl unverzweigtes oder verzweigtes Alkyl mit 1-6 C-Atomen,
Aryl unsubstituiertes oder einfach durch Alkyl, OAlkyl, CF3 substituiertes Phenyl oder Thienyl, R1 2-Phenoxy-2-aryl (oder alkyl)-acetamid oder 2-Phenylamino-2- aryl (oder alkyl)-acetamid ist
Alkyl ist unverzweigt (linear) oder verzweigt, und hat 1 , 2, 3, 4, 5 oder 6 C-Atome. Alkyl bedeutet vorzugsweise Methyl, weiterhin Ethyl, Propyl, Iso-
propyl, Butyl, Isobutyl, sek.-Butyl oder tert.-Butyl, ferner auch Pentyl, 1-, 2- oder 3-Methylbutyl, 1 ,1- , 1 ,2- oder 2,2-DimethyIpropyl, 1-Ethylpropyl, Hexyl, 1- , 2- , 3- oder 4-Methylpentyl, 1 ,1- , 1 ,2- , 1 ,3- , 2,2- , 2,3- oder 3,3- Dimethylbutyl, 1- oder 2-EthylbutyI, 1-Ethyl-1-methylpropyl, 1-Ethyl-2- methylpropyl, 1 ,1 ,2- oder 1 ,2,2-Trimethylpropyl, weiter bevorzugt z.B.
Trifluormethyl.
Ganz besonders bevorzugt ist Alkyl Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sek.-Butyl, tert.-Butyl, Pentyl, Hexyl oder Trifluormethyl.
A kann in ortho-, meta- oder para-Stellung (4-Stellung) zur primären
Aminogruppe stehen. Bevorzugt steht A in 4-Stellung zur Aminogruppe. Besonders bevorzugt ist A eine Nitrogruppe und steht in 4-Stellung zur primären Aminogruppe.
Als Dicarbonsäure geeignet sind unverzweigte und verzweigte Alkane oder
Alkene die zwischen den 2 Carboxylgruppen eine aliphatische 2, 3, 4 oder 5 C-Atome enthaltende Kette aufweisen und in der Lage sind mit dem primären Amin ein cyklisches Imid zu bilden. Beispiele sind gesättigte aliphatische Dicarbonsäuren wie Bernsteinsäue, Glutarsäure, Adipinsäure, Pimelinsäure, aber auch Dicarbonsäuren, die eine oder mehrere
Doppelbindungen enthalten wie z.B. Maleinsäure. Bevorzugt sind Dicarbonsäuren die zwischen den 2 Carboxylgruppen eine aliphatische 2, 3 C-Atome enthaltende Kette aufweisen, insbesondere Maleinsäure, Bernsteinsäure und substituierte und unsubstituierte Glutarsäure. Wird verzweigte Glutarsäure verwendet, ist vorzugsweise ein oder 2 der H-
Atome in 3-Stellung durch Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen oder Aryl substituiert.
Bei der erfindungsgemäßen Umsetzung eines primären Amins der Formel I mit einer der bevorzugten Dicarbonsäuren ergibt sich als Reaktionsprodukt ein cyclisches Imid der allgemeine Formel II
worin
R, R', R" unabhängig voneinander H, F, Cl, Br, I, Alkyl, OAlkyl,
-(C=O)Alkyl, O-(C=O)Alkyl, Aryl, COOH, -(C=O)Aryl, OCF3, CF3,
CN, OCHF2 oder 2,3-CH=CH-CH=CH- sind, A H, N02, NH2 oder NH-(C=0)-R1,
X -CH2CH2CH2-, -CH2CH2-, -CH=CH-, -CH2C(Alkyl)2CH2-,
-CH2CH(Alkyl)CH2- oder -CH2CHArylCH2-, Alkyl unverzweigtes oder verzweigtes Alkyl mit 1-6 C-Atomen,
Aryl unsubstituiertes oder einfach durch Alkyl, OAlkyl, CF3 substituiertes Phenyl oder Thienyl, R1 2-Phenoxy-2-aryl (oder alkyl)-acetamid oder 2-Phenylamino-2- aryl (oder alkyl)-acetamid ist.
Insbesondere die Verbindungen der Formel II sind wertvolle Zwischenprodukte, die beispielsweise zur Darstellung von bestimmten 2- Phenoxy-2-aryl (oder alkyl)-acetamiden oder 2-PhenyIamino-2-aryI (oder alkyl)-acetamiden dienen können, die als Inhibitoren des Koagulationsfaktors Xa und VI la wirken. Derartige Verbindungen sind beispielsweise in der anhängigen deutschen Patentanmeldung Nr. 101 023 22 beschrieben.
Nachfolgend ist der Reaktionsablauf schematisch für die besonders bevorzugten Glutarsäure (III), Bernsteinsäure (IV) und Maleinsäure (V) dargestellt (Reaktionsschema 1).
Reaktionsschema 1
Das erfindungsgemäße Verfahren kann in einfacher Weise durchgeführt werden, vorzugsweise indem äquimolare Mengen beider Reaktionspartner unter Rühren in PPA bei 55°C bis 95°C, besonders bevorzugt bei cirka 70°C bis zur vollständigen Umsetzung (2 h bis 24 h) zur Reaktion gebracht werden. Anschließend wird das Reaktionsgemisch mit Wasser verdünnt, wobei das Produkt in der Regel sauber kristallin ausfällt.
Gegenüber den bisher bekannten Verfahren ist das erfindungsgemäße Verfahren wesentlich einfacher durchzuführen und verläuft mit deutlich erhöhter Ausbeute. Weiterhin ist in der Regel keine weitere
Produktaufreinigung erforderlich. Es ist daher sowohl in ökonomischer als auch ökologischer Hinsicht den bekannten Verfahren vorzuziehen.
Wird als Produkt ein N-aryliertes Cycloimid erhalten, das im Arylteil eine oder mehrere Nitrogruppe/n enthält, kann/können die enthaltene/n Nitrogruppe/n in einfacher Weise zu/r Aminogruppe/n reduziert werden (siehe Stufe 2 von Beispiel 1). Auf diese Weise können beispielsweise N- (Amino-phenyl)-cycloimidverbindungen enthalten werden, die dann zu weiteren wertvollen Verbindungen umgesetzt werden können.
Gegenstand der Erfindung ist somit weiterhin ein Verfahren zur Herstellung von substituierten N-(Amino-aryl)-cycloimidverbindungen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass (a) zunächst ein mindestens eine Nitrogruppe enthaltende Arylverbindung mit einer Dicarbonsäure in Gegenwart von Polyphosphorsäure zu entsprechenden N-(Nitro-aryl)-cycloimidverbindung umgesetzt wird und (b) die erhaltene N-(Nitro-aryl)-cycloimidverbindung anschließend zur entsprechenden N-(Amino-aryl)-cycloimidverbindung reduziert wird. Bevorzugt werden auf diese Weise N-(Amino-phenyl)- cycloimidverbindungen, besonders bevorzugt N-(4-Amino-phenyl)- cycloimidverbindungen hergestellt. Geeignete Reduktionsmittel zur
Reduktion der Nitrogruppe zur Aminogruppe sind beispielsweise Raney- Nickel/Wasserstoff (RaNi/H2) und Palladium-Kohlenstoff/Wasserstoff (Pd-C/H2). Vorzugsweise kommt Raney-Nickel/Wasserstoff zum Einsatz. Geeignete Lösungsmittel für die Durchführung der Reduktion sind beispielsweise Tetrahydrofuran (THF) und/oder Methanol.
Beispielhaft erwähnt sei hier die Herstellung von 1-(4-Nitro-phenyl)- piperidin-2,6-dionen, 1-(4-Nitro-phenyl)-pyrrol-2,5-dionen oder 1-(4-Nitro- phenyl)-pyrrolidin-2,5-dionen und deren Reduktion zu 1-(4-Amino-phenyl)- piperidin-2,6-dionen, 1-(4-Amino-phenyl)-pyrrol-2,5-dionen bzw. 1-(4-
Amino-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dionen. Diese Verbindungen sind wertvolle Zwischenprodukte, die weiter zu pharmakologisch aktiven Wirkstoffen, insbesondere zu Inhibitoren des Koagulationsfaktors Xa, umgesetzt werden können. Beispielhaft genannt sei an dieser Stelle die Umsetzung von 1-(4-Nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion zu (2-(3-Carbamimidoyl-phenoxy)- N-[4-(2,6-dioxo-piperidin-1-yl)-phenyl]-2-phenyl-acetamid) die in der anhängigen deutschen Patentanmeldung Nr. 101 023 22 beschrieben ist.
Die Beispiele, ohne darauf beschränkt zu sein, erläutern die Erfindung.
Beispiel 1
Stufe 1 : 10,0 g (0,072 mol) 4-Nitroanilin lund 9,512 g (0,072 mol)
Glutarsäure 2 werden in 50,0 g Polyphosphorsäure bei 80°C 12 h gerührt. Nach dem Abkühlen werden 500 mL Wasser unter Rühren hinzugegeben. Der entstandene Niederschlag wird abgesaugt, mit Wasser nachgewaschen und bei 60°C im Vakuum getrocknet. So erhält man 16,3 g (96,7%) 1-(4-Nitro-phenyl)- piperidin-2,6-dion 3 mit einem Schmelzpunkt von 207-209°C.
1H-NMR (DMSO-d6): 8,30 (d, J = 8,8, 2H), 7,46 (d, J = 8,8, 2H), 2,79 (t, J = 7,9, 4H), 2,03 (m, J = 7,9, 2H).
Stufe 2: 10,0 g (0,043 mol) 1-(4-Nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion 3 werden in 100 mL Tetrahydrofuran gelöst, mit 1,0 g RaNi/H2 versetzt und unter Rühren mit Wasserstoff bei Normaldruck hydriert. Nach erfolgter Wasserstoffaufnahme wird vom Katalysator abfiltriert und die erhaltene Reaktionsgemischlösung eingeengt. Der Rückstand wird aus Diethylether umkristallisiert und so erhält man 7,4 g (84,9%) 1-(4-Amino-phenyl)-piperidin-2,6-dion 4 mit einem Schmelzpunkt von 214-215°C.
1H-NMR (DMSO-d6): 6,67 (d, J = 8,8, 2H), 6,53 (d, J = 8,8, 2H),
5,11 (s-br, 2H), 2,67 (t, J = 7,9, 4H), 1 ,92 (m, J = 7,9, 2H).
Beispiel 2
Unter Verwendung des entsprechend substituierten Anilins und Glutarsäure, 3,3-disubstituierter Glutarsäure, Bernsteinsäure bzw. Maleinsäure werden analog dem in Beispiel 1 als Stufe 1 beschriebenen Verfahren die nachfolgenden Verbindungen hergestellt:
1 -(2-Methyl-4-nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (1 ) 1 -(2-Chloro-4-nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (2) 1 -(2-Methoxy-4-nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (3) 1 -(2-Bromo-4-nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (4) 1-(2,4-Dinitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (5)
1-(2-Triflouromethyl-4-nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (6) 1 -(3-Triflouromethyl-4-nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (7) 1 -(2,6-Dichloro-4-nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (8) 1 -(2-Phenyl-4-nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (9) 4,4-Dimethyl-1-(4-nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (10)
1-(3-Nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (11)
1-(2-Nitro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (12)
1-(4-Ethyl-phenyl)-piperidin-2,6-dion (13)
1-(3-Chloro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (14)
1 -(4-Chloro-phenyl)-piperidin-2,6-dion (15)
1-(4-Nitro-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (16)
1 -(2-Chloro-4-nitro-phenyI)-pyrrolidin-2,5-dion (17)
1-(2,4-Dinitro-phenyl)-pyrroIidin-2,5-dion (18)
1 -(2-Methyl-4-nitro-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (19)
1-(2,6-Dichloro-4-nitro-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (20)
1-(2-Bromo-4-nitro-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (21)
1 -(2-Benzoyl-4-nitro-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (22)
1 -(2-Methoxy-4-nitro-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (23)
1 -(2-Carboxy-4-nitro-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (24)
1-(2-Triflouromethyl-4-nitro-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (25)
1-(3-Triflouromethyl-4-nitro-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (26)
1 -(2-Phenyl-4-nitro-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (27)
1-(4-Nitro-phenyl)-pyrrol-2,5-dion (28)
1 -(2-Trif louromethyl-4-nitro-phenyl)-pyrrol-2,5-dion (29)
Beispiel 3
Eine Auswahl der gemäß Beispiel 2 hergestellten Verbindungen werden analog den in Beispiel 1 als Stufe 2 beschriebenen Verfahren zu den nachfolgend genannten Verbindungen umgesetzt:
Verbindung 6 zu 1-(2-Triflouromethyl-4-amino-phenyl)-piperidin-2,6-dion
(30)
Verbindung 3 zu 1-(2-Methoxy-4-amino-phenyl)-piperidin-2,6-dion (31)
Verbindung 1 zu 1-(2-Methyl-4-amino-phenyl)-piperidin-2,6-dion (32) Verbindung 7 zu 1-(3-Triflouromethyl-4-amino-phenyl)-piperidin-2,6-dion (33)
Verbindung 10 zu 4,4-Dimethyl-1-(4-amino-phenyl)-piperidin-2,6-dion (34) Verbindung 16 zu 1-(4-Amino-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (35)
Verbindung 17 zu 1-(2-Chloro-4-amino-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (36) Verbindung 18 zu 1-(2,4-Diamino-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (37) Verbindung 19 zu 1-(2-Methyl-4-amino-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (38) Verbindung 20 zu 1-(2,6-Dichloro-4-amino-phenyI)-pyrrolidin-2,5-dion (39) Verbindung 23 zu 1-(2-Methoxy-4-amino-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (40)
Verbindung 26 zu 1-(3-Triflouromethyl-4-amino-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (41)
Verbindung 25 zu 1-(2-Triflouromethyl-4-amino-phenyl)-pyrrolidin-2,5-dion (42)
Alle hergestellten Verbindungen wurden massenspektroskopisch charakterisiert. Weiterhin wurde von allen Verbindungen jeweils der Festpunkt (FP) bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt.
Massenspektrometrie (MS): El (Elektronenstoß-Ionisation) M+
FAB (Fast Atom Bombardment) (M+H)+
Vor- und nachstehend sind alle Temperaturen in °C angegeben.
Tabelle 1
Claims
1. Verfahren zur Herstellung N-substituierter cyclischer Imide, das dadurch gekennzeichnet ist, dass ein primäres Amin mit einer Dicarbonsäure in Gegenwart von Polyphosphorsäure umgesetzt wird
2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass als primäres Amin substituiertes oder unsubstituiertes Anilin zum Einsatz kommt
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als primäres
Amin eine Verbindung der allgemeinen Formel I
worin
R, R', R" unabhängig voneinander H, F, Cl, Br, I, Alkyl, OAlkyl,
-(C=O)Alkyl, O-(C=O)Alkyl, Aryl, COOH, -(C=O)Aryl, OCF3) CF3, CN, OCHF2 oder 2,3-CH=CH-CH=CH- sind,
A H, N02, NH2 oder NH-(C=0)-R\
Alkyl unverzweigtes oder verzweigtes Alkyl mit 1-6 C-Atomen,
Aryl unsubstituiertes oder einfach durch Alkyl, OAlkyl, CF3 substituiertes Phenyl oder Thienyl, R1 2-Phenoxy-2-aryl (oder alkyl)-acetamid oder 2-Phenylamino-
2-aryl (oder alkyl)-acetamid
ist, eingesetzt wird
4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Dicarbonsäure Maleinsäure, Bernsteinsäure oder substituierte oder unsubstituierte Glutarsäure eingesetzt wird
5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass äquimolare Mengen an primären Amin und Dicarbonsäure miteinander umgesetzt werden
6. Verfahren zur Herstellung von substituierten N-(Amino-ary!)- cycloimidverbindungen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass
(a) zunächst eine mindestens eine Nitrogruppe enthaltende Arylverbindung mit einer Dicarbonsäure in Gegenwart von Polyphosphorsäure zur entsprechenden N-(Nitro-aryl)- cycloimidverbindung umgesetzt wird und
(b) die erhaltene N-(Nitro-aryl)-cycloimidverbindung anschließend zur entsprechenden N-(Amino-aryl)-cycloimidverbindung reduziert wird
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet ist, dass in Schritt
(a) als N-(Nitro-aryl)-cycloimidverbindung eine N-(Nitro-phenyl)- cycloimidverbindung umgesetzt wird
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Reduktion der Nitrogruppe gemäß (b) mit
Raney-Nickel/Wasserstoff durchgeführt wird
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