FR2826595A1 - Catalyseurs organometalliques, et leur utilisation pour realiser des oxydations d'olefines et des oxydations de sulfures en sulfoxydes - Google Patents
Catalyseurs organometalliques, et leur utilisation pour realiser des oxydations d'olefines et des oxydations de sulfures en sulfoxydes Download PDFInfo
- Publication number
- FR2826595A1 FR2826595A1 FR0108692A FR0108692A FR2826595A1 FR 2826595 A1 FR2826595 A1 FR 2826595A1 FR 0108692 A FR0108692 A FR 0108692A FR 0108692 A FR0108692 A FR 0108692A FR 2826595 A1 FR2826595 A1 FR 2826595A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- sep
- complex
- aromatic
- independently
- group
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Withdrawn
Links
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 title claims description 29
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 title claims description 26
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 title claims description 21
- 150000001336 alkenes Chemical class 0.000 title claims description 10
- 238000006735 epoxidation reaction Methods 0.000 title claims description 8
- 150000003462 sulfoxides Chemical class 0.000 title claims description 8
- 150000003568 thioethers Chemical class 0.000 title claims description 8
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 claims abstract description 45
- 125000005842 heteroatom Chemical group 0.000 claims abstract description 17
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 claims abstract description 10
- 125000003342 alkenyl group Chemical group 0.000 claims abstract description 9
- 125000002950 monocyclic group Chemical group 0.000 claims abstract description 8
- 125000000623 heterocyclic group Chemical group 0.000 claims abstract description 7
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 125000005018 aryl alkenyl group Chemical group 0.000 claims abstract description 6
- 125000003710 aryl alkyl group Chemical group 0.000 claims abstract description 6
- 125000003367 polycyclic group Chemical group 0.000 claims abstract description 6
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- -1 peroxide esters Chemical class 0.000 claims description 37
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 31
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 28
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 claims description 26
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 26
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 19
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 13
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 10
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims description 10
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 claims description 8
- 125000004430 oxygen atom Chemical group O* 0.000 claims description 8
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 6
- 125000001997 phenyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(*)C([H])=C1[H] 0.000 claims description 6
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims description 6
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 5
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N Pyridine Chemical compound C1=CC=NC=C1 JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 125000004437 phosphorous atom Chemical group 0.000 claims description 4
- 125000004433 nitrogen atom Chemical group N* 0.000 claims description 3
- 125000000999 tert-butyl group Chemical group [H]C([H])([H])C(*)(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H] 0.000 claims description 3
- 150000001451 organic peroxides Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 claims description 2
- UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N pyridine Natural products COC1=CC=CN=C1 UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 150000003463 sulfur Chemical class 0.000 claims 1
- QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N molybdenum(IV) oxide Inorganic materials O=[Mo]=O QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 125000000753 cycloalkyl group Chemical group 0.000 abstract description 2
- QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N nitrogen group Chemical group [N] QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 125000002524 organometallic group Chemical group 0.000 abstract description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 abstract 1
- YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N Dichloromethane Chemical compound ClCCl YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 59
- 239000003446 ligand Substances 0.000 description 24
- CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N tert‐butyl hydroperoxide Chemical compound CC(C)(C)OO CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 20
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 19
- VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N n-Hexane Chemical compound CCCCCC VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 18
- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Diethyl ether Chemical compound CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N Ethyl acetate Chemical compound CCOC(C)=O XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 11
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 11
- 239000000047 product Substances 0.000 description 11
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 10
- KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N Isopropanol Chemical compound CC(C)O KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 8
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L Magnesium sulfate Chemical compound [Mg+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 6
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 6
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 6
- 150000003254 radicals Chemical class 0.000 description 6
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 6
- 238000004587 chromatography analysis Methods 0.000 description 5
- 235000019439 ethyl acetate Nutrition 0.000 description 5
- GLZPCOQZEFWAFX-UHFFFAOYSA-N Geraniol Chemical compound CC(C)=CCCC(C)=CCO GLZPCOQZEFWAFX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N Pentane Chemical compound CCCCC OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- CUJRVFIICFDLGR-UHFFFAOYSA-N acetylacetonate Chemical compound CC(=O)[CH-]C(C)=O CUJRVFIICFDLGR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000007259 addition reaction Methods 0.000 description 4
- 239000012300 argon atmosphere Substances 0.000 description 4
- 239000012043 crude product Substances 0.000 description 4
- 239000012074 organic phase Substances 0.000 description 4
- 239000012429 reaction media Substances 0.000 description 4
- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 description 4
- 150000003457 sulfones Chemical class 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N Acetic anhydride Chemical compound CC(=O)OC(C)=O WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N benzaldehyde Chemical compound O=CC1=CC=CC=C1 HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000012267 brine Substances 0.000 description 3
- 235000011089 carbon dioxide Nutrition 0.000 description 3
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 3
- 125000005594 diketone group Chemical group 0.000 description 3
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 3
- 125000001495 ethyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 3
- 125000005843 halogen group Chemical group 0.000 description 3
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 description 3
- 238000002329 infrared spectrum Methods 0.000 description 3
- 229910052943 magnesium sulfate Inorganic materials 0.000 description 3
- 235000019341 magnesium sulphate Nutrition 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 150000002825 nitriles Chemical class 0.000 description 3
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 3
- 239000000741 silica gel Substances 0.000 description 3
- 229910002027 silica gel Inorganic materials 0.000 description 3
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 125000001424 substituent group Chemical group 0.000 description 3
- 150000003464 sulfur compounds Chemical class 0.000 description 3
- QHDHNVFIKWGRJR-UHFFFAOYSA-N 1-cyclohexenol Chemical compound OC1=CCCCC1 QHDHNVFIKWGRJR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- HBAQYPYDRFILMT-UHFFFAOYSA-N 8-[3-(1-cyclopropylpyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl]-3-methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-2-one Chemical class C1(CC1)N1N=CC(=C1)C1=NNC2=C1N=C(N=C2)N1C2C(N(CC1CC2)C)=O HBAQYPYDRFILMT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N Ammonium acetate Chemical compound N.CC(O)=O USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000005792 Geraniol Substances 0.000 description 2
- GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N Geraniol Natural products CC(C)=CCC\C(C)=C/CO GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N 0.000 description 2
- RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N Isoprene Chemical compound CC(=C)C=C RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N N-Butyllithium Chemical compound [Li]CCCC MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1 PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 125000001931 aliphatic group Chemical group 0.000 description 2
- XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N allyl alcohol Chemical compound OCC=C XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000001412 amines Chemical class 0.000 description 2
- 239000008346 aqueous phase Substances 0.000 description 2
- 125000006615 aromatic heterocyclic group Chemical group 0.000 description 2
- 150000004945 aromatic hydrocarbons Chemical group 0.000 description 2
- 150000005840 aryl radicals Chemical class 0.000 description 2
- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 description 2
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical group [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 125000002915 carbonyl group Chemical group [*:2]C([*:1])=O 0.000 description 2
- 125000003178 carboxy group Chemical group [H]OC(*)=O 0.000 description 2
- 238000004296 chiral HPLC Methods 0.000 description 2
- HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N cyclohexene Chemical compound C1CCC=CC1 HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N cyclohexenol Natural products OC1CCCC=C1 PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N cyclooctene Chemical compound C1CCC\C=C/CC1 URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N 0.000 description 2
- 239000004913 cyclooctene Substances 0.000 description 2
- DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N decane Chemical compound CCCCCCCCCC DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 239000003480 eluent Substances 0.000 description 2
- 229940113087 geraniol Drugs 0.000 description 2
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 2
- 125000000449 nitro group Chemical group [O-][N+](*)=O 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 125000004076 pyridyl group Chemical group 0.000 description 2
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 2
- 238000010992 reflux Methods 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 229930195734 saturated hydrocarbon Natural products 0.000 description 2
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 2
- 239000012453 solvate Substances 0.000 description 2
- VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N 1-Butene Chemical compound CCC=C VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N 1-hexene Chemical compound CCCCC=C LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GQNOPVSQPBUJKQ-UHFFFAOYSA-N 1-hydroperoxyethylbenzene Chemical compound OOC(C)C1=CC=CC=C1 GQNOPVSQPBUJKQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N 1-octene Chemical compound CCCCCCC=C KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N 2-Methylquinolin-8-ol Chemical compound C1=CC=C(O)C2=NC(C)=CC=C21 NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000006176 2-ethylbutyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])(C([H])([H])*)C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- 125000004493 2-methylbut-1-yl group Chemical group CC(C*)CC 0.000 description 1
- FRIBMENBGGCKPD-UHFFFAOYSA-N 3-(2,3-dimethoxyphenyl)prop-2-enal Chemical compound COC1=CC=CC(C=CC=O)=C1OC FRIBMENBGGCKPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000005917 3-methylpentyl group Chemical group 0.000 description 1
- SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N 5-methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl}-1H-benzimidazole Chemical compound N=1C2=CC(OC)=CC=C2NC=1S(=O)CC1=NC=C(C)C(OC)=C1C SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N Allyl chloride Chemical compound ClCC=C OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FCJCESVLIDRFQU-UHFFFAOYSA-N CC1C(C)C(C)=CC(C)C1 Chemical compound CC1C(C)C(C)=CC(C)C1 FCJCESVLIDRFQU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 239000007818 Grignard reagent Substances 0.000 description 1
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N Sodium methoxide Chemical compound [Na+].[O-]C WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001104043 Syringa Species 0.000 description 1
- 235000004338 Syringa vulgaris Nutrition 0.000 description 1
- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 150000007824 aliphatic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 125000004450 alkenylene group Chemical group 0.000 description 1
- 125000002947 alkylene group Chemical group 0.000 description 1
- 125000002619 bicyclic group Chemical group 0.000 description 1
- ZDZHCHYQNPQSGG-UHFFFAOYSA-N binaphthyl group Chemical group C1(=CC=CC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC2=CC=CC=C12 ZDZHCHYQNPQSGG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000010290 biphenyl Nutrition 0.000 description 1
- 150000004074 biphenyls Chemical class 0.000 description 1
- 239000011449 brick Substances 0.000 description 1
- IAQRGUVFOMOMEM-UHFFFAOYSA-N butene Natural products CC=CC IAQRGUVFOMOMEM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000000484 butyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- 238000003965 capillary gas chromatography Methods 0.000 description 1
- 239000007810 chemical reaction solvent Substances 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 150000001923 cyclic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 125000000582 cycloheptyl group Chemical group [H]C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])(*)C([H])([H])C1([H])[H] 0.000 description 1
- 125000000113 cyclohexyl group Chemical group [H]C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])(*)C([H])([H])C1([H])[H] 0.000 description 1
- 125000000640 cyclooctyl group Chemical group [H]C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])(*)C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H] 0.000 description 1
- 125000001511 cyclopentyl group Chemical group [H]C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])(*)C1([H])[H] 0.000 description 1
- 125000002704 decyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- 239000000539 dimer Substances 0.000 description 1
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 1
- 125000004185 ester group Chemical group 0.000 description 1
- 125000001033 ether group Chemical group 0.000 description 1
- 150000002170 ethers Chemical class 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 125000003838 furazanyl group Chemical group 0.000 description 1
- 150000004795 grignard reagents Chemical class 0.000 description 1
- 150000008282 halocarbons Chemical group 0.000 description 1
- 125000003187 heptyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- 125000004051 hexyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- 238000004128 high performance liquid chromatography Methods 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 125000002883 imidazolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 1
- 125000001041 indolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 230000005764 inhibitory process Effects 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000000959 isobutyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- 125000004491 isohexyl group Chemical group C(CCC(C)C)* 0.000 description 1
- 125000001972 isopentyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- 125000001449 isopropyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])(*)C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- 125000001786 isothiazolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000000842 isoxazolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 150000002576 ketones Chemical class 0.000 description 1
- 239000003077 lignite Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Natural products C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000001624 naphthyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000004593 naphthyridinyl group Chemical group N1=C(C=CC2=CC=CN=C12)* 0.000 description 1
- 125000005244 neohexyl group Chemical group [H]C([H])([H])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- 125000001971 neopentyl group Chemical group [H]C([*])([H])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- 125000001400 nonyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- JFNLZVQOOSMTJK-KNVOCYPGSA-N norbornene Chemical compound C1[C@@H]2CC[C@H]1C=C2 JFNLZVQOOSMTJK-KNVOCYPGSA-N 0.000 description 1
- 125000002347 octyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 125000003538 pentan-3-yl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])(*)C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N pentene Chemical compound CCCC=C YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000001147 pentyl group Chemical group C(CCCC)* 0.000 description 1
- 150000002978 peroxides Chemical class 0.000 description 1
- 150000004965 peroxy acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 1
- ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M phenylmagnesium bromide Chemical compound Br[Mg]C1=CC=CC=C1 ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 230000001376 precipitating effect Effects 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 125000001436 propyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 239000012264 purified product Substances 0.000 description 1
- 125000003226 pyrazolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000000714 pyrimidinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000000168 pyrrolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000005493 quinolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 238000010898 silica gel chromatography Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N talc Chemical compound [Mg+2].[O-][Si]([O-])=O FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229930195735 unsaturated hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07F—ACYCLIC, CARBOCYCLIC OR HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING ELEMENTS OTHER THAN CARBON, HYDROGEN, HALOGEN, OXYGEN, NITROGEN, SULFUR, SELENIUM OR TELLURIUM
- C07F11/00—Compounds containing elements of Groups 6 or 16 of the Periodic Table
- C07F11/005—Compounds containing elements of Groups 6 or 16 of the Periodic Table compounds without a metal-carbon linkage
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J31/00—Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds
- B01J31/16—Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds containing coordination complexes
- B01J31/22—Organic complexes
- B01J31/2204—Organic complexes the ligands containing oxygen or sulfur as complexing atoms
- B01J31/2208—Oxygen, e.g. acetylacetonates
- B01J31/2226—Anionic ligands, i.e. the overall ligand carries at least one formal negative charge
- B01J31/2243—At least one oxygen and one nitrogen atom present as complexing atoms in an at least bidentate or bridging ligand
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D301/00—Preparation of oxiranes
- C07D301/02—Synthesis of the oxirane ring
- C07D301/03—Synthesis of the oxirane ring by oxidation of unsaturated compounds, or of mixtures of unsaturated and saturated compounds
- C07D301/19—Synthesis of the oxirane ring by oxidation of unsaturated compounds, or of mixtures of unsaturated and saturated compounds with organic hydroperoxides
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2231/00—Catalytic reactions performed with catalysts classified in B01J31/00
- B01J2231/70—Oxidation reactions, e.g. epoxidation, (di)hydroxylation, dehydrogenation and analogues
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2231/00—Catalytic reactions performed with catalysts classified in B01J31/00
- B01J2231/70—Oxidation reactions, e.g. epoxidation, (di)hydroxylation, dehydrogenation and analogues
- B01J2231/72—Epoxidation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J23/00—Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
- B01J23/16—Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of arsenic, antimony, bismuth, vanadium, niobium, tantalum, polonium, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium or rhenium
- B01J23/24—Chromium, molybdenum or tungsten
- B01J23/28—Molybdenum
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2531/00—Additional information regarding catalytic systems classified in B01J31/00
- B01J2531/02—Compositional aspects of complexes used, e.g. polynuclearity
- B01J2531/0238—Complexes comprising multidentate ligands, i.e. more than 2 ionic or coordinative bonds from the central metal to the ligand, the latter having at least two donor atoms, e.g. N, O, S, P
- B01J2531/0241—Rigid ligands, e.g. extended sp2-carbon frameworks or geminal di- or trisubstitution
- B01J2531/0244—Pincer-type complexes, i.e. consisting of a tridentate skeleton bound to a metal, e.g. by one to three metal-carbon sigma-bonds
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2531/00—Additional information regarding catalytic systems classified in B01J31/00
- B01J2531/60—Complexes comprising metals of Group VI (VIA or VIB) as the central metal
- B01J2531/64—Molybdenum
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Catalysts (AREA)
Abstract
La présente invention a pour objet principal l'utilisation d'un complexe de Mo (VI), de formule générale (I) : (CF DESSIN DANS BOPI) pour réaliser des oxydations d'oléfines et des oxydations de sulfures en sulfoxydes. Elle vise également des complexes de Mo (VI) de formule apparentée.
Description
<Desc/Clms Page number 1>
La présente invention se rapporte au domaine des catalyseurs organométalliques, notamment utiles pour réaliser des époxydations d'oléfines et des oxydations de sulfures en sulfoxydes.
Les dioxo-complexes de Mo (VI) à l'image du MoOacac) : ; ont déjà été proposés comme catalyseurs pour époxyder des oléfines ou oxyder des sulfures par des peroxydes.
Ce type de catalyseur est avantageux dans la mesure où il est actif à température ambiante et conduit à des taux de conversion élevés. Toutefois, compte tenu de sa faible liaison métal-ligand, il s'avère inefficace pour réaliser des oxydations énantiosélectives.
La présente invention a précisément pour objet de proposer une nouvelle famille de catalyseurs qui, en fonction de la nature des ligands du métal, permet avantageusement de réaliser des oxydations énantiosélectives d'oléfines et de sulfures.
Plus précisément, la présente invention a pour premier objet l'utilisation d'un complexe de Mo (VI) pour l'oxydation de sulfures en sulfoxydes ou l'époxydation d'oléfines, caractérisé en ce que ledit complexe répond à la formule générale (1)
dans laquelle : . X et X'représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'oxygène, de soufre, d'azote ou de phosphore ;
dans laquelle : . X et X'représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'oxygène, de soufre, d'azote ou de phosphore ;
<Desc/Clms Page number 2>
. B et C représentent, indépendamment l'un de l'autre : -cl2-, - CHAr1-, - CAr, Ar,-, - CAriRg-, avec Ar, et Ar2 représentant, indépendamment l'un de l'autre, un groupe aryle, substitué ou non, condensé ou non et comprenant le cas échéant un ou plusieurs hétéroatomes, et
R3 représente : - un groupe alkyle, - un groupe alcényle, - un groupe arylalkyl, ou - un groupe arylalcényle ; ou B peut être lié avec R2 et/ou C avec R1, de manière à constituer avec les atomes de carbone qui les portent un radical cycloalkyl, saturé, insaturé ou aromatique ; ou e lorsque n ou n'est égal à 2, B et/ou C peuvent figurer une liaison éthylénique, le cas échéant présente dans un cycle, insaturé ou aromatique, condensé ou non, pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes et/ou être substitué par un cycle aromatique, ladite liaison pouvant être substituée par au moins un groupe Ar, et/ou R3 ; qb R, et R2 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou répondent à la définition proposée pour R3, e A figure un hétérocycle, insaturé ou aromatique, monocyclique ou polycyclique, pouvant incorporer outre l'atome d'azote, un ou plusieurs autres hétéroatomes, et e n et n'ont pour valeurs, indépendamment l'un de l'autre, 1 ou 2, avec ledit complexe comprenant au moins deux noyaux aromatiques, et leurs dérivés.
R3 représente : - un groupe alkyle, - un groupe alcényle, - un groupe arylalkyl, ou - un groupe arylalcényle ; ou B peut être lié avec R2 et/ou C avec R1, de manière à constituer avec les atomes de carbone qui les portent un radical cycloalkyl, saturé, insaturé ou aromatique ; ou e lorsque n ou n'est égal à 2, B et/ou C peuvent figurer une liaison éthylénique, le cas échéant présente dans un cycle, insaturé ou aromatique, condensé ou non, pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes et/ou être substitué par un cycle aromatique, ladite liaison pouvant être substituée par au moins un groupe Ar, et/ou R3 ; qb R, et R2 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou répondent à la définition proposée pour R3, e A figure un hétérocycle, insaturé ou aromatique, monocyclique ou polycyclique, pouvant incorporer outre l'atome d'azote, un ou plusieurs autres hétéroatomes, et e n et n'ont pour valeurs, indépendamment l'un de l'autre, 1 ou 2, avec ledit complexe comprenant au moins deux noyaux aromatiques, et leurs dérivés.
<Desc/Clms Page number 3>
Au sens de la présente invention, on entend couvrir sous le terme "dérivé", notamment les sels d'addition des complexes de formule générale (1) obtenus avec des acides organiques ou minéraux et leurs solvates. La présente invention s'étend également aux forme dimères de ces complexes.
Ces dimères peuvent notamment résulter de l'établissement d'un lien covalent entre les atomes de molybdène de chacun des complexes via un de leurs atomes d'oxygène. Plus précisément, cette liaison est de type Mo-O-Mo.
Dans le cadre de l'invention, on entend couvrir par le terme"groupe alkyle" un radical hydrocarboné saturé linéaire ou ramifié pouvant éventuellement inclure un ou plusieurs cycle (s) aliphatique (s) saturé (s). Au sens de l'invention, les groupes alkyles peuvent présenter jusqu'à 25 atomes de carbone. Ils contiennent de préférence de 1 à 12 atomes de carbone, et avantageusement de 1 à 6 atomes de carbone. Ainsi, des exemples non limitatifs de groupes alkyles sont les radicaux méthyle, éthyle, propyle, isopropyl, butyle, isobutyle, t-butyle, pentyle, isopentyle, néopentyle, 2-
méthylbutyle, 1-éthylpropyle, hexyle, isohexyle, néohexyle, 1-méthylpentyle, 3-méthylpentyle, 1, 1-diméthylbutyle, 1, 3-diméthylbutyle, 2-éthylbutyle, 1méthyl-1-éthylpropyle, heptyle, 1-méthylhexyle, 1-propylbutyle, 4, 4diméthylpentyle, octyle, 1-méthylheptyle, 2-éthylhexyle, 5, 5-diméthylhexyle, nonyle, décyle, 1-méthylnonyle, 3, 7-diméthyloctyle et 7, 7-diméthyloctyle.
méthylbutyle, 1-éthylpropyle, hexyle, isohexyle, néohexyle, 1-méthylpentyle, 3-méthylpentyle, 1, 1-diméthylbutyle, 1, 3-diméthylbutyle, 2-éthylbutyle, 1méthyl-1-éthylpropyle, heptyle, 1-méthylhexyle, 1-propylbutyle, 4, 4diméthylpentyle, octyle, 1-méthylheptyle, 2-éthylhexyle, 5, 5-diméthylhexyle, nonyle, décyle, 1-méthylnonyle, 3, 7-diméthyloctyle et 7, 7-diméthyloctyle.
De façon particulière, un groupe alkyle peut également désigner, au sens de l'invention, un groupe cycloalkyl, c'est-à-dire un radical hydrocarboné saturé cyclique, présentant de préférence de 3 à 10 atomes de carbone, tels que, par exemple, le cyclopentyl, le cyclohexyl, le cycloheptyl ou le cyclooctyl.
Par ailleurs, on entend par"groupe alcényle"au sens de la présente description, un radical hydrocarboné insaturé, linéaire ou ramifié, présentant au moins une double liaison C=C. Les groupes alcényles de l'invention
<Desc/Clms Page number 4>
peuvent présenter jusqu'à 25 atomes de carbone. Elles comprennent de préférence de 2 à 12 atomes de carbone, et avantageusement de 2 à 6 atomes de carbone.
Un groupe"aryle"est quant à lui, au sens de l'invention, un groupe aromatique mono-ou poly-cyclique possédant généralement de 5 à 20 atomes de carbone, et de préférence de 6 à 10 atomes de carbone.
Selon une variante particulière un groupe"aryle"au sens de l'invention peut intégrer un ou plusieurs hétéroatomes tels que le soufre, l'oxygène, ou l'azote. Dans ce cas particulier, le groupe"aryle"au sens de l'invention désigne un groupement hétéroaromatique mono-ou polycyclique.
Les groupes"arylalkyles"et"arylalcényles"au sens de l'invention sont des chaînes alkyles, aryles ou alcényles substituées par un groupement aryle tel que défini ci-dessus. En d'autres termes, il s'agit de groupements de type Ar1-Ra-, où Ar1- représente un groupement aryle et où-Ra-représente une chaîne alkylène ou alcénylène.
En ce qui concerne la double liaison figurée par B et C, elle peut être présente dans un cycle aromatique. En l'occurrence, il peut s'agir d'un cycle phényle, ou naphtyl le cas échéant lui-même substitué par un second cycle aromatique identique ou différent. A titre illustratif de ce type de composés, on peut notamment citer les biphényles et binaphtyles.
Dans l'exposé qui suit de la présente invention, on entend par "aromatique" la notion classique d'aromaticité telle que définie dans la littérature, notamment par J. March Advanced Organic Chemistry , 4eme ed., John Wiley & Sons, 1992, pp 40 et suivantes.
Dans la formule générale (1), A peut représenter : - un groupe hétérocyclique monocyclique, aromatique, comportant notamment 5 ou 6 atomes dans le cycle dont un ou deux hétéroatomes tels que les atomes d'azote, de soufre et d'oxygène ; les atomes de carbone de
<Desc/Clms Page number 5>
cet hétérocycle peuvent également être substitués. Comme exemples de tels cycles, on peut notamment mentionner le groupe pyridyl ; - un groupe constitué par au moins deux hétérocycles aromatiques contenant au moins un hétéroatome dans chaque cycle et formant entre eux des systèmes ortho-ou ortho-et péri-condensés ; et - un groupe condensé comprenant au moins un cycle hydrocarboné aromatique ou non et au moins un hétérocycle aromatique ou non formant entre eux des systèmes ortho-ou ortho-et péri-condensés avec l'un des deux cycles étant aromatique et les atomes de carbone desdits cycles pouvant éventuellement être substitués.
A titre d'exemple de ce type d'aromatique hétérocyclique, on peut citer entre autres, les dérivés pyrrolyl, isoxazolyle, furazannyle, isothiazolyle, imidazolyl, pyrazolyl, pyridyl, pyridazinile, pyrimidinyle, pyrannyle et les dérivés quinolyle, naphtyridinyle, benzopyrannyle, benzofurannyle et indolyle.
En ce qui concerne les substituants présents au niveau du complexe de formule générale (1), ils sont bien entendu choisis de manière à ne pas interagir lors des applications des complexes revendiqués, pour l'époxydation d'oléfines et/ou l'oxydation de composés sulfurés. Il peut notamment s'agir de groupements hydroxyle, ester et/ou d'atome (s) d'halogène.
De préférence, X représente un atome d'oxygène.
S'avèrent particulièrement avantageux les complexes de formule générale (1), dans laquelle au moins l'un des deux paramètres n ou n'est égal à 2, et plus préférentiellement n et n'sont tous deux égaux à 2.
Selon une variante préférée de l'invention, les groupes A, R, R, B, C et n et n'sont choisis de manière à ce que le composé de formule générale (1) comprenne au moins 2 et de préférence 3 noyaux aromatiques.
Selon une variante préférée, le complexe utilisé possède au moins 5 noyaux aromatiques.
<Desc/Clms Page number 6>
S'avèrent tout particulièrement intéressants les complexes métalliques selon l'invention de formule générale (il) :
avec R, B, C, n et n'étant tels que définis en formule générale (1).
avec R, B, C, n et n'étant tels que définis en formule générale (1).
Sont plus particulièrement préférés, les complexes de formule générale (1) ou (II), dans lesquelles : - R2 représente un atome d'hydrogène ou forme avec B et les atomes de carbone qui les portent un cycle aromatique en C6 ; - n et n', indépendamment l'un de l'autre, représentent 1 ou 2, et de préférence 2 ; - B et C, indépendamment l'un de l'autre, représentent :
- un groupe C (Ar1) (Ar2) ou C (Ar1) (R3) avec Ar1, Ar2 et R3 étant tels que définis en formule générale (1), et de préférence représentant respectivement pour Ar, et Ar2 un groupe phényle le cas échéant substitué, et pour R3 un radical alkyle en Cl-C. ; ou - lorsque n est égal à 2, une liaison oléfinique présente dans un radical alcényle en C2-C5, linéaire ou ramifiée, ou dans un cycle phényle.
- un groupe C (Ar1) (Ar2) ou C (Ar1) (R3) avec Ar1, Ar2 et R3 étant tels que définis en formule générale (1), et de préférence représentant respectivement pour Ar, et Ar2 un groupe phényle le cas échéant substitué, et pour R3 un radical alkyle en Cl-C. ; ou - lorsque n est égal à 2, une liaison oléfinique présente dans un radical alcényle en C2-C5, linéaire ou ramifiée, ou dans un cycle phényle.
Selon une variante de l'invention, B est identique à C.
Selon un mode préférentiel de l'invention, les complexes de formules générales (1) et (II) possèdent au moins un centre ou axe de chiralité au niveau de leur structure. Ce centre ou axe de chiralité peut être situé au niveau de l'atome de molybdène. Plus préférentiellement, il est présent au niveau de l'axe Mo-N.
<Desc/Clms Page number 7>
A titre représentatif des complexes convenant à l'invention, on peut plus particulièrement citer les composés suivants :
L3aMo L5aMo
LMo
L3aMo L5aMo
LMo
<Desc/Clms Page number 8>
L4Mo
Comme il ressort des exemples figurant ci-après, les complexes revendiqués s'avèrent particulièrement efficaces pour l'oxydation de substrats sulfurés ou insaturés. Par ailleurs, compte tenu de leurs propriétés physiques, certains catalyseurs, notamment le catalyseur L3Mo sont inaltérés lors de la réaction. Il s'avère donc possible de les récupérer à l'issue de la réaction en vue d'une nouvelle utilisation.
La présente invention a également pour objet un procédé d'époxydation d'un substrat insaturé en présence d'un agent d'oxydation, caractérisé en ce que ladite époxydation est conduite en présence d'une quantité efficace d'un complexe de formule générale (1) ou (II) telle que définie ci-dessus.
Les oléfines susceptibles d'être époxydées selon le procédé revendiqué peuvent être choisies parmi tout composé organique possédant au moins une double liaison. Il peut s'agir d'un composé aliphatique, linéaire ou ramifié, ou d'un composé aromatique, alkylaromatique ou cyclique. Il s'agit préférentiellement d'un hydrocarbure oléfinique possédant de 2 à 30 atomes de carbone et contenant au moins une double liaison.
A titre représentatif de ces composés, on peut plus particulièrement citer ceux répondant à la formule générale (III) : ('")
<Desc/Clms Page number 9>
dans laquelle R'1, R'z, R'3 ou R'4, identiques ou différents peuvent être un atome d'hydrogène, un radical alkyle possédant de 1 à 20 atomes de carbone, un radical aryle, un radical alkylaryl possédant de 7 à 20 atomes de carbone, un radical cycloalkyl possédant de 6 à 10 atomes de carbone, un radical alkyle cycloalkyle possédant de 7 à 20 atomes de carbone.
Les radicaux R'1, R'2, R'3 et R'4 peuvent le cas échéant former, en étant associés par deux, un cycle saturé ou insaturé.
Ces radicaux peuvent le cas échéant contenir des atomes d'halogène, un groupement nitro, nitrile, sulfonique, des esters, des groupements carbonyle, hydroxyle, carboxyle, amine et éther, dans la mesure où ils demeurent inertes lors de la réaction d'oxydation.
A titre illustratif des oléfines susceptibles d'être époxydées selon le procédé revendiqué, on peut plus particulièrement citer l'éthylène, le propylène, le chlorure d'allyle, l'alcool allylique, le butène, le pentène, l'hexène, l'octène, l'oxyde de mésytilène, isoprène, cyclooctène, cyclohexène, transtilbène, styrène, cyclohexénol, géraniol ou des composés bicycliques tels que le norbornène, l'épinène, etc.
Avantageusement, les doubles liaisons allyliques possédant une fonction OH sont époxydées sélectivement.
L'invention se rapporte également à un procédé d'oxydation d'un composé sulfuré en présence d'un agent d'oxydation, caractérisé en ce que ladite oxydation est conduite en présence d'une quantité efficace d'un complexe de formule générale (1) ou (II) telle que définie ci-dessus.
En ce qui concerne plus particulièrement les composés sulfurés susceptibles d'être oxydés selon le procédé revendiqué, il s'agit plus particulièrement de composés répondant à la formule générale (IV) :
<Desc/Clms Page number 10>
dans laquelle R'5 et R'6 identiques ou différents peuvent être un atome d'hydrogène, un radical alkyle possédant de 1 à 20 atomes de carbone, un radical aryle, un radical alkylaryl possédant de 7 à 20 atomes de carbone, un radical cycloalkyl possédant de 6 à 10 atomes de carbone, un radical alkyle cycloalkyl possédant de 7 à 20 atomes de carbone, l'ensemble de ces radicaux pouvant être substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène, groupement nitro, nitrile, sulfonique, ester, carbonyle, hydroxyle, carboxyle, amine et éther, dans la mesure où ces substituants demeurent inertes lors de la réaction d'oxydation.
A titre illustratif de ces substrats, on peut plus particulièrement citer PhSMe, PhSPh, EtSEt, PhS (CH2) 4SPh, MeSCH2COOMe, MeCH (SMe) COMe et PhSCF3.
La quantité en catalyseur utilisée dans le procédé revendiqué n'est pas critique. Elle est ajustée de manière à permettre la réalisation de l'oxydation considérée dans le meilleur délai.
Cette quantité en catalyseur est généralement choisie en fonction de nombreux paramètres, tels que la température réactionnelle, la concentration et la réactivité du substrat considéré, la concentration en agent d'oxydation, et le type de solvant.
Dans le cas général, le catalyseur est mis en oeuvre à raison de 1,25. 10-3 M à 5. 10-3 M pour une concentration en substrat de l'ordre de 0,25 M à 10 M et de préférence de 0,5 M à 1 M.
Plus préférentiellement, le rapport en pourcentage molaire du catalyseur vis-à-vis du substrat varie de 0,1 à 5 % et plus préférentiellement est de l'ordre de 0,5 à 3%, et plus préférentiellement 2%.
En ce qui concerne l'agent d'oxydation associé, il peut être choisi parmi les peracides, le peroxyde d'hydrogène, les peroxydes organiques tels les esters de peroxyde généralement employés pour l'oxydation des
<Desc/Clms Page number 11>
oléfines. S'avèrent tout particulièrement intéressants dans le cadre de la présente invention, l'hydroperoxyde d'alkyle de préférence de tertbutyle, l'hydroperoxyde de cumène et l'hydroperoxyde d'éthylebenzène.
Les composés de formule générale (1) peuvent être introduits dans les réactions à catalyser ou y être générés in situ. Selon cette dernière variante, ils sont générés dans le milieu réactionnel préalablement à la réalisation de la réaction souhaitée.
Selon un premier mode de réalisation de l'invention, la réaction d'oxydation est conduite en présence d'un solvant capable de solubiliser le substrat et le complexe de formule (1) considérés. Ce solvant est généralement choisi parmi les hydrocarbures aliphatiques, cycloaliphatiques, ou aromatiques, éventuellement halogénés ; les éthers ; les nitriles ; les esters ; ou encore les cétones. Avantageusement, mais de façon non limitative, il s'agit d'un hydrocarbure halogéné tel que, par exemple, CH2CI2.
Il est à noter que, selon ce premier mode de mise en oeuvre, il n'est pas nécessaire que le solvant utilisé solubilise le catalyseur selon l'invention.
En effet, dans le cas le plus général, la réaction d'addition peut être conduite aussi bien avec le complexe solubilisé dans le milieu réactionnel qu'avec le complexe en suspension dans le milieu.
Toutefois, dans le cas où le catalyseur selon l'invention n'est pas soluble dans le milieu réactionnel, il est avantageux de conduire la réaction d'addition sous une agitation suffisante pour permettre une mise en contact efficace du catalyseur et des différents substrats.
Dans le cadre de ce premier mode de mise en oeuvre, la concentration en substrat est généralement comprise entre 0,25 et 10 moles par litre de solvant, avantageusement entre 0,5 et 1 mole par litre de solvant.
La concentration en complexe est quant à elle de préférence comprise entre 1,25. 10-3 et 5. 103 moles par litre de solvant, et de façon avantageuse entre
<Desc/Clms Page number 12>
2,5. 10-3 et 5. 10-3 moles par litre de solvant, étant entendu que le pourcentage molaire du complexe sur le substrat est compris entre 0,1 et 5% avantageusement compris entre 0,5 et 3%.
Selon un deuxième mode de mise en oeuvre des procédés de l'invention, la réaction d'addition est conduite en l'absence de solvant additionnel. Dans ce cas, l'agent d'oxydation assure généralement le rôle du solvant. En tout état de cause, en l'absence de solvant, le complexe est avantageusement mis en oeuvre à raison de 0, 1. 10-3 à 3. 10-3 équivalents molaires, et encore plus avantageusement à raison de 1. 10-3 à 3. 10-3 équivalents molaires par rapport au substrat. On préfère souvent, en l'absence de solvant, que le pourcentage molaire complexe/substrat soit supérieur ou égal à 0,01, et de préférence supérieur ou égal à 0,1. Par ailleurs, on préfère que ce pourcentage molaire soit inférieur ou égal à 0,5, et de préférence inférieur ou égal à 0,3. Ainsi, ce pourcentage peut avantageusement être compris entre 0,1 et 0,3.
Réaliser la réaction d'oxydation en absence du solvant, peut être avantageux à plusieurs titres. Il est ainsi possible de réduire de manière significative la quantité de catalyseur nécessaire. Il en résulte une plus grande facilité de purification du produit. Ceci est économiquement avantageux. Par ailleurs, comme il ressort de l'exemple 6 ci-après, on obtient de très bons rendements en temps plus brefs par rapport aux réactions réalisées en présence du solvant. Enfin, la vitesse d'addition du TBHP peut influencer la sélectivité et l'on observe un effet limité d'inhibition par ce produit.
Quel que soit le mode de réalisation des procédés de l'invention, la réaction d'addition est conduite à une température qui, de façon générale, peut s'étendre de la température ambiante jusqu'à la température de reflux du mélange réactionnel. Généralement, cette température est comprise entre 100C et 100 C. Il est à noter que la température à laquelle les procédés sont conduits est avantageusement proche de la température
<Desc/Clms Page number 13>
ambiante, et de préférence comprise entre 150C et 60 C. Une élévation de la température du milieu réactionnel ne mène en effet généralement pas à une amélioration du rendement. En revanche, elle est susceptible d'accélérer la cinétique de cette réaction.
Les procédés revendiqués sont conduits sous pression atmosphérique.
En fonction de la nature des différents réactifs mis en oeuvre et des différents paramètres choisis pour la réaction, il peut être nécessaire de laisser se poursuivre la réaction pendant une durée prolongée.
Avantageusement mais de façon non limitative, on ajoute ledit complexe dans un milieu comprenant un mélange du substrat et de l'agent d'oxydation selon l'invention dans les proportions précitées.
Les produits des réactions d'oxydation obtenus dans le cadre de la présente invention peuvent quant à eux être extraits du milieu par tout mode d'extraction connu de l'homme du métier, et notamment par des méthodes de distillation, de chromatographie ou encore de cristallisation.
La présente invention a également pour objet un complexe de Mo (VI), caractérisé en ce qu'il répond à la formule générale (1') :
dans laquelle : . X et X'représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'oxygène, de soufre, d'azote ou de phosphore ;
dans laquelle : . X et X'représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'oxygène, de soufre, d'azote ou de phosphore ;
<Desc/Clms Page number 14>
. B et C représentent, indépendamment l'un de l'autre : - CH,-, - CHAr1-,
- CAr1Ar2-, - CARg-, avec Ar, et Ar2 représentant, indépendamment l'un de l'autre, un groupe aryle, substitué ou non, condensé ou non et comprenant le cas échéant un ou plusieurs hétéroatomes, et
R3 représente : - un groupe alkyle, - un groupe alcényle, - un groupe arylalkyle,f ou - un groupe arylalcényle ; ou . B peut être lié avec R2 et/ou C avec R1, de manière à constituer avec les atomes de carbone qui les portent un radical I cycloalkyle, saturé, insaturé ou aromatique ; ou . lorsque n ou n'est égal à 2, B et/ou C peuvent figurer une liaison éthylénique, le cas échéant présente dans un cycle, insaturé ou aromatique, condensé ou non, pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes et/ou être substitué par un cycle aromatique, ladite liaison pouvant être substituée par au moins un groupe Ar, et/ou R3 ; . R1 et R2 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou répondent à la définition proposée pour R3, . A figure un hétérocycle, insaturé ou aromatique, monocyclique ou polycyclique, pouvant incorporer outre l'atome d'azote, un ou plusieurs autres hétéroatomes, et . n et n'ont pour valeurs, indépendamment l'un de l'autre, 1 ou 2, sous réserve que si n et n'représentent tous deux 2, X et X'représentent tous deux un atome d'oxygène et A un cycle pyridinique, alors B et C ne
- CAr1Ar2-, - CARg-, avec Ar, et Ar2 représentant, indépendamment l'un de l'autre, un groupe aryle, substitué ou non, condensé ou non et comprenant le cas échéant un ou plusieurs hétéroatomes, et
R3 représente : - un groupe alkyle, - un groupe alcényle, - un groupe arylalkyle,f ou - un groupe arylalcényle ; ou . B peut être lié avec R2 et/ou C avec R1, de manière à constituer avec les atomes de carbone qui les portent un radical I cycloalkyle, saturé, insaturé ou aromatique ; ou . lorsque n ou n'est égal à 2, B et/ou C peuvent figurer une liaison éthylénique, le cas échéant présente dans un cycle, insaturé ou aromatique, condensé ou non, pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes et/ou être substitué par un cycle aromatique, ladite liaison pouvant être substituée par au moins un groupe Ar, et/ou R3 ; . R1 et R2 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou répondent à la définition proposée pour R3, . A figure un hétérocycle, insaturé ou aromatique, monocyclique ou polycyclique, pouvant incorporer outre l'atome d'azote, un ou plusieurs autres hétéroatomes, et . n et n'ont pour valeurs, indépendamment l'un de l'autre, 1 ou 2, sous réserve que si n et n'représentent tous deux 2, X et X'représentent tous deux un atome d'oxygène et A un cycle pyridinique, alors B et C ne
<Desc/Clms Page number 15>
figurent pas simultanément un groupe -CH2-C (Phh- avec C (Ph) 2 situé en a de l'atome d'oxygène, avec ledit composé de formule générale (1') comportant au moins deux noyaux aromatiques ; et leurs dérivés.
Ces dérivés sont conformes à la définition proposée ci-dessus. Ils incluent les sels, les solvates et les dérivés des complexes revendiqués.
En ce qui concerne l'ensemble des substituants et paramètres de la formule générale (1'), ils répondent aux définitions proposées dans le cadre de la définition générale (1).
Les complexes métalliques-selon l'invention peuvent notamment répondre à la sous-formule générale (Il') :
avec R2, B, C, n et n'étant tels que définis en formule générale ( !') ci-dessus.
avec R2, B, C, n et n'étant tels que définis en formule générale ( !') ci-dessus.
Sont plus particulièrement revendiqués dans le cadre de la présente invention les complexes suivants :
L3aMo
L3aMo
<Desc/Clms Page number 16>
L4Mo Les complexes selon l'invention sont généralement préparés par une réaction d'échange qui consiste à mettre en présence le complexe MoOacac) avec ! e ! igand considéré. La réaction est généralement conduite dans un solvant organique, de préférence le dichlorométhane, à température ambiante.
<Desc/Clms Page number 17>
Ce type de réaction d'échange, et plus particulièrement la détermination des paramètres opératoires à savoir température, temps de réaction, relève bien entendu des compétences de l'homme de l'art.
Il est ainsi possible d'avoir accès aux formes chirales pour certains complexes revendiqués.
Ont ainsi été préparés les complexes chiraux suivants :
(-) L3aMo LgaMo [a] =-228 (c 2. 510-3, DCM)
Les complexes de Mo L3a (homochiral) et du L3 racémique (pas résolu) ont révélé une structure différente à l'état solide. Le complexe homochiral est cristallin. Son spectre infrarouge possède les fréquences Mo=O à 939 et 922 cm-1, confirmant la présence d'une structure monomérique. Le complexe du ligand racémique n'est, en revanche, pas cristallin et son spectre infrarouge révèle les fréquences de 933 et 857 cm-1, caractéristiques d'une forme dimérique.
(-) L3aMo LgaMo [a] =-228 (c 2. 510-3, DCM)
Les complexes de Mo L3a (homochiral) et du L3 racémique (pas résolu) ont révélé une structure différente à l'état solide. Le complexe homochiral est cristallin. Son spectre infrarouge possède les fréquences Mo=O à 939 et 922 cm-1, confirmant la présence d'une structure monomérique. Le complexe du ligand racémique n'est, en revanche, pas cristallin et son spectre infrarouge révèle les fréquences de 933 et 857 cm-1, caractéristiques d'une forme dimérique.
Pour ce qui concerne le complexe dit L5aMo,) le spectre infrarouge possède les fréquences Mo=O à 942 et 911 cm', mais est dépourvu en fréquence 850 cm-1 caractéristique d'une structure dimérique typique d'un racémique.
Les exemples figurant ci-après sont présentés à titre illustratif et non limitatif du domaine de l'invention.
<Desc/Clms Page number 18>
L3 L4 Lg Pour la synthèse des ligands L, Li, L3 et Ls, il a été procédé au préalable à la synthèse du synthon A selon le protocole reporté par Sharpless in Inorg. Chem., 25, 1501 (1986) et représenté ci-dessous.
1) nBuL TIIF, -78OC 2) PhCHO PhAY" Ph N Br"N"Br !) nBuLi, THF,-78 C OH A 2) PhCHO [0] M J Ph le Ph N 0 0 0 o
EXEMPLE 1 : Synthèse des ligands L, L1, L3, L5. Avec R représentant Et (pour L5) ; phényle (pour Li) ; 3, 5-
Ph r. RMgBr p) !) p \N\/--------- Ph < /"N" > F f)"n THF. rt/ 0 0 HO OH
EXEMPLE 1 : Synthèse des ligands L, L1, L3, L5. Avec R représentant Et (pour L5) ; phényle (pour Li) ; 3, 5-
Ph r. RMgBr p) !) p \N\/--------- Ph < /"N" > F f)"n THF. rt/ 0 0 HO OH
<Desc/Clms Page number 19>
diméthylphényle (pour L) ; ou 2,4, 6-triméthylphényle (pour L3) a) Préparation du ligand L5 (R = éthyle).
L'éthyle MgBr (3 M dans Et2O, 1.46 ml, 4.38 mmol) est additionné goutte-à-goutte à une solution du dicétone (503 mg, 1.75 mmol) dans 15 ml de THF anhydre à-78 C sous une atmosphère d'argon (solution bleue intense). Après agitation pendant environ 30 min, l'eau est ajoutée et le mélange réchauffé à température ambiante. Le mélange est extrait avec de l'EtOAc et les phases organiques lavées avec de la saumure puis séchées sur MgS04 anhydre. Après élimination du solvant sous vide, on obtient le produit brut sous forme d'une houille marron qui est purifiée par colonne chromatographique de gel de silice (EtOAc/hexane : 1/9). On obtient 203 mg (0,58 mmol, 33 %) de produit sous forme d'un solide blanc. Il s'agit d'un mélange de deux diastéroisomères.
Par HPLC, on vérifie que Ls est obtenu sous la forme d'un mélange de diastéréoisomères méso (ligand R, S) et racémique (ligand R, R et S, S). Le méso possède un temps de rétention intermédiaire aux deux énantiomères.
La résolution par HLCP chirale (Chiralpak AD, 3% isopropanol dans l'hexane) du ligand L5 conduit à l'unique formation de l'énantiomère plus polaire L5a.
Lisa, plus polaire [OCID = + 115, 4 (c 0.021, DCM) b) Préparation du ligand Li (R = phényle).
Le phénylmagnésiumbromure (1 M dans le THF, 1.91 ml, 1.91 mmol) est additionné goutte-à-goutte à une solution de dicétone (250 mg, 0,87
<Desc/Clms Page number 20>
mmol) dans de l'éther sec à température ambiante et sous une atmosphère d'argon. La couleur du mélange réactionnel évolue du lilas au noir, puis au vert. Après agitation à température ambiante pendant environ 1 H 40, de la glace est ajoutée et la phase aqueuse est extraite avec de l'EtOAc. Les phases organiques sont lavées avec de la saumure puis séchées sur MgS04 anhydre. Après élimination du solvant sous vide, on obtient le produit brut sous forme d'une huile marron qui est purifiée par colonne chromatographique de gel de silice (EtOAc/hexane : 10/90). On obtient 306 mg (0,69 mmol, 79 %) de produit sous forme d'une mousse incolore. c) Préparation du ligand L3 (R = 2,4, 6-triméthylphényle).
Le mésytile MgBr (1 M dans l'Et20, 12,6 ml, 12,6 mmol) est additionné goutte-à-goutte à une solution de dicétone (1,20 g, 4,19 mmol) dans 20 ml de THF sec à température ambiante et sous une atmosphère d'argon (solution bleue intense). Après agitation pendant environ 30 min, une deuxième portion (4 ml, 4 mmol) de réactif de Grignard est additionnée.
Après 30 min d'agitation supplémentaires, le mélange réactionnel est transféré dans la glace et enfin extrait avec de l'AcOEt. Les phases organiques sont lavées avec de la saumure puis séchées sur MgS04 anhydre. Après élimination du solvant sous vide, on obtient le produit brut sous forme d'un solide jaune qui est purifié par colonne chromatographique de gel de silice (EtOAc/hexane : 3/97). On obtient 1,27 g (2,41 mmol, 57 %) de produit sous forme d'un solide blanc.
Le ligand L3 est synthétisé seulement sous sa forme racémique. La résolution des ligands racémiques est effectuée par préparation HPLC chirale (Chiralpak AD, 3 % isopropanol dans l'hexane). Ont également été obtenus les ligands chiraux suivants (leur configuration absolue est caractérisée par analyse RX des cristaux du L3b) :
<Desc/Clms Page number 21>
(R, R) L3a, moin polaire (SS) Lgb, plus polaire, [a] = + 185 (c 510-3, DCM) M =-185 (c 510-3, DCM) d) Préparation du ligand L (R = 3,5 diméthylphényle).
Il est préparé selon le protocole décrit pour la préparation du ligand L3 en substituant le 3,5 diméthylphényle au 2,4, 6 triméthylphényle.
Par HPLC chiral, on note que L est obtenu sous forme d'un mélange de diastéroisomères méso (ligand R, S) et racémique (ligand R, R et S, S). Le méso possède un temps de rétention intermédiaire aux deux énantiomères.
Il est préparé selon le schéma de synthèse suivant :
1) BuLi (2 equ), Ac2O (3 equ), Et2O 2) NaOCH3 (4 equ) ÇnN""-e [ N. N OH 10% OH 0
Dans un tricol de 250 ml placé dans un bain de carboglace et isopropanol et muni d'un agitateur magnétique, on introduit, sous atmosphère d'argon, 20 ml de nBuLi (1,6 N dans de l'hexane, 32 mmol, 2 éq. ). On additionne goutte-à-goutte une solution de 3,95 g de 8-hydroxy-2méthylquinoléine (16 mmol, 1 éq. ) dans 100 ml d'éther anhydre. On agite la solution pendant quelques minutes. Le bain de carboglace est ensuite ôté et le ballon laissé revenir à température ambiante (solution jaune). La solution
1) BuLi (2 equ), Ac2O (3 equ), Et2O 2) NaOCH3 (4 equ) ÇnN""-e [ N. N OH 10% OH 0
Dans un tricol de 250 ml placé dans un bain de carboglace et isopropanol et muni d'un agitateur magnétique, on introduit, sous atmosphère d'argon, 20 ml de nBuLi (1,6 N dans de l'hexane, 32 mmol, 2 éq. ). On additionne goutte-à-goutte une solution de 3,95 g de 8-hydroxy-2méthylquinoléine (16 mmol, 1 éq. ) dans 100 ml d'éther anhydre. On agite la solution pendant quelques minutes. Le bain de carboglace est ensuite ôté et le ballon laissé revenir à température ambiante (solution jaune). La solution
<Desc/Clms Page number 22>
est de teinte rouge brique. On additionne très lentement la solution à un ballon placé dans un bain de carboglace et d'isopropanol qui contient 4,9 g de AC20 (48 mmol, 3 éq. ) dissous dans 50 ml d'éther anhydre. La solution est agitée pendant une heure à-78 C puis trois heures à température ambiante. Ensuite, on additionne très lentement la solution à un ballon placé sur un bain à-78 C et qui contient 2,56 g de NaH (64 mmol, 60 %, 4 éq.) dissous dans 100 ml de CH3OH. La solution est agitée toute une nuit. Elle prend une teinte brune. On ajoute alors 4,32 g de AcONH4 (56 mmol, 3,5 éq. ) et le solvant est distillé sous pression réduite. On verse 300 ml d'eau sur le distillat puis on sépare les phases. La phase aqueuse est extraite avec de l'éther (2 x 200 ml) puis avec du CH2Cb (2 x 200 ml). Les phases organiques sont réunies, séchées sur NaS04 anhydre et les solvants éliminés sous pression réduite. Le produit brut obtenu est purifié par chromatographie sur colonne de silice en utilisant comme éluant pour la première fraction un mélange EP/AcOEt 5/1. On obtient ainsi le réactif de départ. La deuxième fraction est éluée par un mélange EP/AcOEt 2/1 pour obtenir le produit attendu sous la forme d'un solide jaune. Le produit est ensuite purifié par chromatographie sur colonne de silice et élue par un mélange EP/AcOEt 1/1.
On obtient le produit purifié toujours sous forme d'un solide jaune (rendement de 10 %).
EXEMPLE 3 :
Synthèse du ligand L4.
Synthèse du ligand L4.
La synthèse du ligand L4 est réalisée en utilisant le protocole figurant dans Tetrahedron, 53,11645 (1997).
Le schéma réactionnel ci-après rend compte des différentes étapes de synthèse ainsi que des rendements obtenus pour chacune d'entre elles.
OMe 0 OMe.
PMe 9 oMe 9 fY fj HC (OMe), NMe. '', , 00 2 120 C, 18h AcONH4, THF, 14h, rt 70% 80%
<Desc/Clms Page number 23>
zu OMe tT OMe) M)) OMe OMe l JLJL. . . PyHC], 210 C, 1 f"ir) If 60%
EXEMPLE 4 :
Synthèse des complexes LnMo. a) LMo, LiMo, LgMo, L5Mo Mo02 (acac) 2 (1 éq. ) est additionné à une solution du ligand considéré (1 éq.) dans le dichlorométhane (2 ml/0, 1 mmol de substrat) anhydre sous une atmosphère d'argon. Le mélange réactionnel est agité pendant 72H. Le solvant est ensuite concentré par un flux d'argon et du pentane sec lui est additionné. Le précipité est récupéré par filtration, lavé avec du pentane anhydre et séché sous vide. Les rendements sont de l'ordre de 80-85%. b) L2Mo
Dans un ballon de 100 ml muni d'un agitateur magnétique, on introduit, sous argon, 150 mg de ligand L2 (2 mmoi, 1 éq. ) dans 50 ml de dichlorométhane sec et 245 mg de Mo02 (acac) 2. La solution est agitée à température ambiante pendant 48 H et la réaction est suivie par CCM (Rf : complexe 0, 01, ligand 0,34, acac 0.76) en utilisant comme éluant un mélange d'éther de pétrole et d'AcOet 50/50. Le complexe, sous la forme d'un solide brun, est obtenu en filtrant la solution (195 mg, 79 %). c) L4Mo
Dans un ballon bicol de 25 ml, sec, sous argon, équipé d'un agitateur magnétique et connecté à une rampe elle-même reliée à une pompe à vide,
<Desc/Clms Page number 24>
sont introduits L4 (1 éq. ) et Mo02 (acac) 2 (1 éq. ). Un cycle vide/argon est répété trois fois. A travers un septum, x ml de dichlorométhane anhydre et désaéré (10 ml/0, 1 mmol) sont ajoutés. On obtient alors une solution de teinte verte-jaune brune. Un précipité vert-jaune foncé se forme rapidement. On laisse le mélange en agitation, soit à température ambiante pendant 48 H, soit à reflux du dichlorométhane pendant environ 30 min. Le précipité, une poudre jaune-verte, est récupéré par filtration à l'air et lavé plusieurs fois avec du dichlorométhane. Le produit obtenu est enfin purifié par dissolution à chaud dans le dichlorométhane puis précipitation à température ambiante sous forme d'une poudre orange qui, séchée sous vide, devient jaune. Les rendements sont de l'ordre de 80-90 %.
EXEMPLE 5 : Oxydation de PhSMe avec tBuOOH (1,5 eq. ) en présence d'un catalyseur Mo (VI) selon l'invention dans CH2CI2.
On utilise le protocole suivant :
Dans un ballon bicol sec, équipé d'un réfrigérant connecté à une rampe elle-même reliée à une pompe à vide, le catalyseur est ajouté et un cycle sous vide à atmosphère d'argon est répété trois fois. A travers un septum, le solvant puis le substrat liquide sont introduits successivement.
Dans un ballon bicol sec, équipé d'un réfrigérant connecté à une rampe elle-même reliée à une pompe à vide, le catalyseur est ajouté et un cycle sous vide à atmosphère d'argon est répété trois fois. A travers un septum, le solvant puis le substrat liquide sont introduits successivement.
Dans le cas d'un substrat solide, celui-ci est introduit en même temps que le catalyseur préalablement au solvant.
Le ballon de réaction est chauffé à la température T (température du bain d'huile). La solution 5,5 M de tBuOOH dans le décane (solution commerciale stockée à-4 C) est alors ajoutée goutte-à-goutte à l'aide d'une seringue.
Le brut réactionnel est filtré sur Florisil@ avec le solvant de réaction qui est ensuite évaporé sous vide. Le produit obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice.
<Desc/Clms Page number 25>
Le tableau présenté ci-après rend compte, outre des taux d'oxydation obtenus, des conditions opératoires retenues, à savoir température, durée de réaction, nature et quantité des réactifs utilisés (1,5 éq. de TBHP).
<Desc/Clms Page number 26>
<tb>
<tb> cat. <SEP> T <SEP> ( C) <SEP> Concentration <SEP> Concentration <SEP> T <SEP> (h) <SEP> Conv. <SEP> % <SEP> GC <SEP> PhSOMe <SEP> % <SEP> GC <SEP> PhS02Me% <SEP> GC
<tb> (2%) <SEP> catalyseur <SEP> substrat <SEP> (% <SEP> RMN) <SEP> (% <SEP> RMN) <SEP> (% <SEP> RMN)
<tb> (mole/1) <SEP> (mole/1)
<tb> 80 <SEP> - <SEP> 0, <SEP> 25 <SEP> 5 <SEP> 17,4 <SEP> (25) <SEP> 17,4 <SEP> (25) <SEP> -(-)
<tb> 24 <SEP> 100 <SEP> (100) <SEP> 100 <SEP> (92, <SEP> 4)- <SEP> (7,6)
<tb> LMo <SEP> 80 <SEP> 5 <SEP> 10-3 <SEP> 0, <SEP> 25 <SEP> 6 <SEP> (65,2) <SEP> (65, <SEP> 2) <SEP> (-)
<tb> 10 <SEP> (100) <SEP> (95,7) <SEP> (4,3)
<tb> 24 <SEP> (100) <SEP> (76,5) <SEP> (23,5)
<tb> L, <SEP> Mo <SEP> 80 <SEP> 5 <SEP> 10''0, <SEP> 25 <SEP> 2 <SEP> 85,7 <SEP> (76,6) <SEP> 88,2 <SEP> (91,9) <SEP> 11,8 <SEP> (9)
<tb> 6 <SEP> 100 <SEP> (100) <SEP> 76,2 <SEP> (63,6) <SEP> 23,8 <SEP> (36,4)
<tb> L2Mo <SEP> 80 <SEP> 5 <SEP> 1 <SEP> 0 <SEP> -3 <SEP> 0, <SEP> 25 <SEP> 1 <SEP> 100 <SEP> (100) <SEP> 80,6 <SEP> (96,4) <SEP> 19,4 <SEP> (3,6)
<tb> 4 <SEP> 100 <SEP> (100) <SEP> 57 <SEP> (69) <SEP> 43 <SEP> (31)
<tb> 6 <SEP> 100 <SEP> (100) <SEP> 48 <SEP> (59,9) <SEP> 52 <SEP> (40,1)
<tb>
* GC = chromatographie gazeuse capillaire
<tb> cat. <SEP> T <SEP> ( C) <SEP> Concentration <SEP> Concentration <SEP> T <SEP> (h) <SEP> Conv. <SEP> % <SEP> GC <SEP> PhSOMe <SEP> % <SEP> GC <SEP> PhS02Me% <SEP> GC
<tb> (2%) <SEP> catalyseur <SEP> substrat <SEP> (% <SEP> RMN) <SEP> (% <SEP> RMN) <SEP> (% <SEP> RMN)
<tb> (mole/1) <SEP> (mole/1)
<tb> 80 <SEP> - <SEP> 0, <SEP> 25 <SEP> 5 <SEP> 17,4 <SEP> (25) <SEP> 17,4 <SEP> (25) <SEP> -(-)
<tb> 24 <SEP> 100 <SEP> (100) <SEP> 100 <SEP> (92, <SEP> 4)- <SEP> (7,6)
<tb> LMo <SEP> 80 <SEP> 5 <SEP> 10-3 <SEP> 0, <SEP> 25 <SEP> 6 <SEP> (65,2) <SEP> (65, <SEP> 2) <SEP> (-)
<tb> 10 <SEP> (100) <SEP> (95,7) <SEP> (4,3)
<tb> 24 <SEP> (100) <SEP> (76,5) <SEP> (23,5)
<tb> L, <SEP> Mo <SEP> 80 <SEP> 5 <SEP> 10''0, <SEP> 25 <SEP> 2 <SEP> 85,7 <SEP> (76,6) <SEP> 88,2 <SEP> (91,9) <SEP> 11,8 <SEP> (9)
<tb> 6 <SEP> 100 <SEP> (100) <SEP> 76,2 <SEP> (63,6) <SEP> 23,8 <SEP> (36,4)
<tb> L2Mo <SEP> 80 <SEP> 5 <SEP> 1 <SEP> 0 <SEP> -3 <SEP> 0, <SEP> 25 <SEP> 1 <SEP> 100 <SEP> (100) <SEP> 80,6 <SEP> (96,4) <SEP> 19,4 <SEP> (3,6)
<tb> 4 <SEP> 100 <SEP> (100) <SEP> 57 <SEP> (69) <SEP> 43 <SEP> (31)
<tb> 6 <SEP> 100 <SEP> (100) <SEP> 48 <SEP> (59,9) <SEP> 52 <SEP> (40,1)
<tb>
* GC = chromatographie gazeuse capillaire
<Desc/Clms Page number 27>
EXEMPLE 6 : Oxydation de PhSMe avec tBuOOH (1 eq. ) en présence de L2 Mo dans du CH2CI2. a) influence de la température
La réaction est conduite dans du dichlorométhane en présence de 2% du catalyseur, soit une concentration de 5. 10-3 M en catalyseur pour 0,25 M en PhSMe.
La réaction est conduite dans du dichlorométhane en présence de 2% du catalyseur, soit une concentration de 5. 10-3 M en catalyseur pour 0,25 M en PhSMe.
<tb>
<tb> T <SEP> ( C) <SEP> T <SEP> (H) <SEP> Conv <SEP> (% <SEP> RMN) <SEP> Sulfoxyde <SEP> (%)
<tb> 80 <SEP> 0,5 <SEP> 82 <SEP> 100
<tb> 1 <SEP> 100 <SEP> 100
<tb> 50 <SEP> 1 <SEP> 81,2 <SEP> 100
<tb> 2 <SEP> 97, <SEP> 8 <SEP> 100
<tb> 25 <SEP> 2
<tb> 5 <SEP> 11,8 <SEP> 100
<tb> 6 <SEP> 25,5 <SEP> 100
<tb> 7 <SEP> 27,6 <SEP> 100
<tb> 8 <SEP> 32 <SEP> 100
<tb> 24 <SEP> 66, <SEP> 8 <SEP> 100
<tb>
<tb> T <SEP> ( C) <SEP> T <SEP> (H) <SEP> Conv <SEP> (% <SEP> RMN) <SEP> Sulfoxyde <SEP> (%)
<tb> 80 <SEP> 0,5 <SEP> 82 <SEP> 100
<tb> 1 <SEP> 100 <SEP> 100
<tb> 50 <SEP> 1 <SEP> 81,2 <SEP> 100
<tb> 2 <SEP> 97, <SEP> 8 <SEP> 100
<tb> 25 <SEP> 2
<tb> 5 <SEP> 11,8 <SEP> 100
<tb> 6 <SEP> 25,5 <SEP> 100
<tb> 7 <SEP> 27,6 <SEP> 100
<tb> 8 <SEP> 32 <SEP> 100
<tb> 24 <SEP> 66, <SEP> 8 <SEP> 100
<tb>
On note qu'à partir de 50 C, la cinétique de la réaction a atteint son maximum. La sélectivité est excellente dans la mesure où l'on observe que des traces de sulfone. b) influence de la concentration en catalyseur MoVI et/ou en substrat.
La réaction est conduite dans du dichlorométhane à 50 C.
<Desc/Clms Page number 28>
<tb>
<tb> cat. <SEP> % <SEP> Conc. <SEP> Cat. <SEP> Conc. <SEP> Substrat <SEP> T <SEP> (h) <SEP> Conv <SEP> Sulfoxyde
<tb> (mol/1) <SEP> (mol/1) <SEP> (% <SEP> RMN) <SEP> (%)
<tb> 2 <SEP> 5 <SEP> 10-3 <SEP> 0, <SEP> 25 <SEP> 1 <SEP> 81,2 <SEP> 100
<tb> 2 <SEP> 97,8 <SEP> 100
<tb> 1 <SEP> 2, <SEP> 5 <SEP> 10-3 <SEP> 0, <SEP> 25 <SEP> 1 <SEP> 60,8 <SEP> 100
<tb> 2 <SEP> 75,6 <SEP> 100
<tb> 3 <SEP> 86 <SEP> 100
<tb> 4 <SEP> 90,7 <SEP> 100
<tb> 5 <SEP> 94 <SEP> 100
<tb> 0,5 <SEP> 1, <SEP> 25 <SEP> 10-3 <SEP> 0,25 <SEP> 1 <SEP> 32,7 <SEP> 100
<tb> 2 <SEP> 45, <SEP> 2 <SEP> 100
<tb> 3 <SEP> 52 <SEP> 100
<tb> 4 <SEP> 58,5 <SEP> 100
<tb> 5 <SEP> 59,6 <SEP> 100
<tb> 6 <SEP> 70,6 <SEP> 100
<tb> 17 <SEP> 94,8 <SEP> 100
<tb> 1 <SEP> 5 <SEP> 10-3 <SEP> 0,5 <SEP> 1 <SEP> 67,5 <SEP> 100
<tb> 2 <SEP> 83,5 <SEP> 100
<tb> 3 <SEP> 82,3 <SEP> 100
<tb> 4 <SEP> 94,4 <SEP> 100
<tb> 0, <SEP> 5 <SEP> 5 <SEP> 10-3 <SEP> 1 <SEP> 1 <SEP> 61,1 <SEP> 100
<tb> 2 <SEP> 77 <SEP> 100
<tb> 3 <SEP> 83,2 <SEP> 100
<tb> 4 <SEP> 86,1 <SEP> 100
<tb> 0, <SEP> 5 <SEP> 5 <SEP> 10-3 <SEP> 1 <SEP> 1 <SEP> 43,1 <SEP> 100
<tb> (en <SEP> présence <SEP> 4 <SEP> 83,2 <SEP> 100
<tb> de <SEP> 1 <SEP> éq <SEP> de
<tb> PhSOPh)
<tb>
<tb> cat. <SEP> % <SEP> Conc. <SEP> Cat. <SEP> Conc. <SEP> Substrat <SEP> T <SEP> (h) <SEP> Conv <SEP> Sulfoxyde
<tb> (mol/1) <SEP> (mol/1) <SEP> (% <SEP> RMN) <SEP> (%)
<tb> 2 <SEP> 5 <SEP> 10-3 <SEP> 0, <SEP> 25 <SEP> 1 <SEP> 81,2 <SEP> 100
<tb> 2 <SEP> 97,8 <SEP> 100
<tb> 1 <SEP> 2, <SEP> 5 <SEP> 10-3 <SEP> 0, <SEP> 25 <SEP> 1 <SEP> 60,8 <SEP> 100
<tb> 2 <SEP> 75,6 <SEP> 100
<tb> 3 <SEP> 86 <SEP> 100
<tb> 4 <SEP> 90,7 <SEP> 100
<tb> 5 <SEP> 94 <SEP> 100
<tb> 0,5 <SEP> 1, <SEP> 25 <SEP> 10-3 <SEP> 0,25 <SEP> 1 <SEP> 32,7 <SEP> 100
<tb> 2 <SEP> 45, <SEP> 2 <SEP> 100
<tb> 3 <SEP> 52 <SEP> 100
<tb> 4 <SEP> 58,5 <SEP> 100
<tb> 5 <SEP> 59,6 <SEP> 100
<tb> 6 <SEP> 70,6 <SEP> 100
<tb> 17 <SEP> 94,8 <SEP> 100
<tb> 1 <SEP> 5 <SEP> 10-3 <SEP> 0,5 <SEP> 1 <SEP> 67,5 <SEP> 100
<tb> 2 <SEP> 83,5 <SEP> 100
<tb> 3 <SEP> 82,3 <SEP> 100
<tb> 4 <SEP> 94,4 <SEP> 100
<tb> 0, <SEP> 5 <SEP> 5 <SEP> 10-3 <SEP> 1 <SEP> 1 <SEP> 61,1 <SEP> 100
<tb> 2 <SEP> 77 <SEP> 100
<tb> 3 <SEP> 83,2 <SEP> 100
<tb> 4 <SEP> 86,1 <SEP> 100
<tb> 0, <SEP> 5 <SEP> 5 <SEP> 10-3 <SEP> 1 <SEP> 1 <SEP> 43,1 <SEP> 100
<tb> (en <SEP> présence <SEP> 4 <SEP> 83,2 <SEP> 100
<tb> de <SEP> 1 <SEP> éq <SEP> de
<tb> PhSOPh)
<tb>
On peut remarquer que dans les conditions indiqués on obtient toujours de très bons rendements et qu'augmenter la concentration en substrat, peut permettre en particulier d'utiliser une très faible quantité de catalyseur. La sélectivité est également satisfaisante puisque l'on observe que des traces du sulfone. Enfin, on peut souligner que le produit n'a qu'un effet d'inhibition limité sur le catalyseur.
<Desc/Clms Page number 29>
c) Réaction conduite sans solvant
Les réactions sont réalisées avec 1 % de catalyseur à une température de 50 C.
Les réactions sont réalisées avec 1 % de catalyseur à une température de 50 C.
Les résultats sont présentés en tableau IV.
<tb>
<tb> Solvant <SEP> cat. <SEP> % <SEP> T <SEP> (h) <SEP> Conv <SEP> Sulfoxide <SEP> Sulfone
<tb> (% <SEP> RMN) <SEP> (%) <SEP> (%)
<tb> 5 <SEP> min <SEP> pour <SEP> 0, <SEP> 1 <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 50 <SEP> 100 <SEP> l'addition <SEP> de <SEP> la <SEP> 3 <SEP> 75, <SEP> 1 <SEP> 100
<tb> totalité <SEP> de <SEP> TBHP <SEP> 7 <SEP> 87, <SEP> 8 <SEP> 100 <SEP> -
<tb> 1 <SEP> goutte <SEP> de <SEP> TBHP <SEP> 0, <SEP> 1 <SEP> 1 <SEP> 29,1 <SEP> 100
<tb> toutes <SEP> les <SEP> 30 <SEP> sec. <SEP> 6 <SEP> 82, <SEP> 3 <SEP> < 100 <SEP> traces
<tb> (temps <SEP> d'addition <SEP> de <SEP> 8 <SEP> 83, <SEP> 2 <SEP> < 100 <SEP> traces
<tb> la <SEP> totalité <SEP> de <SEP> TBHP
<tb> > 5 <SEP> min)
<tb> 1 <SEP> goutte <SEP> de <SEP> TBHP <SEP> 0,1 <SEP> 1 <SEP> 19,4 <SEP> 100
<tb> toutes <SEP> les <SEP> 90 <SEP> sec <SEP> 8 <SEP> 67 <SEP> < 100 <SEP> traces
<tb> (temps <SEP> d'addition <SEP> de <SEP> 24 <SEP> 88 <SEP> 96, <SEP> 2 <SEP> 3, <SEP> 8
<tb> la <SEP> totalité <SEP> de <SEP> TBHP
<tb> > 5 <SEP> min)
<tb>
<tb> Solvant <SEP> cat. <SEP> % <SEP> T <SEP> (h) <SEP> Conv <SEP> Sulfoxide <SEP> Sulfone
<tb> (% <SEP> RMN) <SEP> (%) <SEP> (%)
<tb> 5 <SEP> min <SEP> pour <SEP> 0, <SEP> 1 <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 50 <SEP> 100 <SEP> l'addition <SEP> de <SEP> la <SEP> 3 <SEP> 75, <SEP> 1 <SEP> 100
<tb> totalité <SEP> de <SEP> TBHP <SEP> 7 <SEP> 87, <SEP> 8 <SEP> 100 <SEP> -
<tb> 1 <SEP> goutte <SEP> de <SEP> TBHP <SEP> 0, <SEP> 1 <SEP> 1 <SEP> 29,1 <SEP> 100
<tb> toutes <SEP> les <SEP> 30 <SEP> sec. <SEP> 6 <SEP> 82, <SEP> 3 <SEP> < 100 <SEP> traces
<tb> (temps <SEP> d'addition <SEP> de <SEP> 8 <SEP> 83, <SEP> 2 <SEP> < 100 <SEP> traces
<tb> la <SEP> totalité <SEP> de <SEP> TBHP
<tb> > 5 <SEP> min)
<tb> 1 <SEP> goutte <SEP> de <SEP> TBHP <SEP> 0,1 <SEP> 1 <SEP> 19,4 <SEP> 100
<tb> toutes <SEP> les <SEP> 90 <SEP> sec <SEP> 8 <SEP> 67 <SEP> < 100 <SEP> traces
<tb> (temps <SEP> d'addition <SEP> de <SEP> 24 <SEP> 88 <SEP> 96, <SEP> 2 <SEP> 3, <SEP> 8
<tb> la <SEP> totalité <SEP> de <SEP> TBHP
<tb> > 5 <SEP> min)
<tb>
On observe qu'il est possible de réduire significativement la quantité en catalyseur et que la bonne sélectivité de la réaction est conservée. Enfin, la réaction s'effectue généralement dans un délai plus bref.
EXEMPLE 7 : Oxydation de sulfures avec tBuOOH (1 éq. ) en présence de L2Mo dans le dichlorométhane.
L'ensemble des essais est réalisé avec 0,5% de catalyseur (5. 1 0-3M), une concentration de 1 M en substrat, à 50 C.
Le tableau V rend compte des sulfures testés.
<Desc/Clms Page number 30>
<tb>
<tb> Substrat <SEP> T <SEP> (h) <SEP> Conv. <SEP> sulfoxyde <SEP> sulfone <SEP> Mono/disulfoxyde
<tb> (% <SEP> GC) <SEP> (%)
<tb> PhSMe <SEP> 1 <SEP> 61, <SEP> 1 <SEP> 100
<tb> 4 <SEP> 86,1 <SEP> 100
<tb> PhSPh <SEP> 1 <SEP> 67, <SEP> 9 <SEP> 100
<tb> 6 <SEP> 90 <SEP> 98,9 <SEP> 1,4
<tb> 8 <SEP> 91,4 <SEP> 98,4 <SEP> 1,6
<tb> EtSEt <SEP> 7 <SEP> 82,5 <SEP> 100
<tb> (purifié)
<tb> PhS <SEP> (CH2) <SEP> 4SPh <SEP> 1 <SEP> 52, <SEP> 3 <SEP> 81, <SEP> 5/18,5
<tb> 5 <SEP> 56,2 <SEP> 71, <SEP> 5/23, <SEP> 5
<tb> MeSCH2COOMe <SEP> 1 <SEP> 94 <SEP> 100
<tb> MeCH <SEP> (Sme) <SEP> COMe <SEP> 1 <SEP> 96, <SEP> 4 <SEP> 100 <SEP> -
<tb>
On note que dans tous les essais, l'oxydation est accomplie efficacement.
<tb> Substrat <SEP> T <SEP> (h) <SEP> Conv. <SEP> sulfoxyde <SEP> sulfone <SEP> Mono/disulfoxyde
<tb> (% <SEP> GC) <SEP> (%)
<tb> PhSMe <SEP> 1 <SEP> 61, <SEP> 1 <SEP> 100
<tb> 4 <SEP> 86,1 <SEP> 100
<tb> PhSPh <SEP> 1 <SEP> 67, <SEP> 9 <SEP> 100
<tb> 6 <SEP> 90 <SEP> 98,9 <SEP> 1,4
<tb> 8 <SEP> 91,4 <SEP> 98,4 <SEP> 1,6
<tb> EtSEt <SEP> 7 <SEP> 82,5 <SEP> 100
<tb> (purifié)
<tb> PhS <SEP> (CH2) <SEP> 4SPh <SEP> 1 <SEP> 52, <SEP> 3 <SEP> 81, <SEP> 5/18,5
<tb> 5 <SEP> 56,2 <SEP> 71, <SEP> 5/23, <SEP> 5
<tb> MeSCH2COOMe <SEP> 1 <SEP> 94 <SEP> 100
<tb> MeCH <SEP> (Sme) <SEP> COMe <SEP> 1 <SEP> 96, <SEP> 4 <SEP> 100 <SEP> -
<tb>
On note que dans tous les essais, l'oxydation est accomplie efficacement.
EXEMPLE 8 : Oxydation de PhSMe avec tBuOOH (1 éq. ) en présence de L4Mo dans le dichlorométhane.
Les essais sont réalisés avec une concentration de 1 M en substrat.
Le tableau VI rend compte des résultats obtenus en faisant varier la température et la concentration en substrat.
<Desc/Clms Page number 31>
<tb>
<tb> Solvant <SEP> cat. <SEP> (%) <SEP> T <SEP> ( C) <SEP> T <SEP> (h) <SEP> Conv <SEP> Purifié <SEP> (%)
<tb> (% <SEP> RMN)
<tb> Dichlorométhane <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 25 <SEP> 1 <SEP> 78, <SEP> 5
<tb> 5 <SEP> 89,2
<tb> 16 <SEP> 96 <SEP> 90
<tb> Dichlorométhane <SEP> 0, <SEP> 2 <SEP> 50 <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 46, <SEP> 3
<tb> 6 <SEP> 88,7
<tb> 8 <SEP> 95 <SEP> 90
<tb> 0, <SEP> 2 <SEP> 50 <SEP> 0,5 <SEP> 77,2
<tb> 3 <SEP> 89,8 <SEP> 68,7
<tb> Dichlorométhane/02 <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 25 <SEP> 24 <SEP> -
<tb> ------ <SEP> 50 <SEP> 24
<tb> + <SEP> TBHP <SEP> 50 <SEP> 30'100 <SEP> 97
<tb>
<tb> Solvant <SEP> cat. <SEP> (%) <SEP> T <SEP> ( C) <SEP> T <SEP> (h) <SEP> Conv <SEP> Purifié <SEP> (%)
<tb> (% <SEP> RMN)
<tb> Dichlorométhane <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 25 <SEP> 1 <SEP> 78, <SEP> 5
<tb> 5 <SEP> 89,2
<tb> 16 <SEP> 96 <SEP> 90
<tb> Dichlorométhane <SEP> 0, <SEP> 2 <SEP> 50 <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 46, <SEP> 3
<tb> 6 <SEP> 88,7
<tb> 8 <SEP> 95 <SEP> 90
<tb> 0, <SEP> 2 <SEP> 50 <SEP> 0,5 <SEP> 77,2
<tb> 3 <SEP> 89,8 <SEP> 68,7
<tb> Dichlorométhane/02 <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 25 <SEP> 24 <SEP> -
<tb> ------ <SEP> 50 <SEP> 24
<tb> + <SEP> TBHP <SEP> 50 <SEP> 30'100 <SEP> 97
<tb>
On note que le taux de conversion demeure très satisfaisant. Une augmentation de température permet d'accélérer la réaction. Quant à la présence d'oxygène, elle n'a aucune incidence sur le déroulement de la réaction.
EXEMPLE 9 Oxydation de différents substrats oléfiniques avec tBuOOH (1 éq. ) en présence de L4Mo dans du dichlorométhane.
L'ensemble des essais est conduit à 50 C avec 5. 1 03M en catalyseur (0,5% mol.) et 1 M du substrat considéré.
Le tableau VII rend compte des résultats obtenus ainsi que de la nature des substrats oléfiniques.
<Desc/Clms Page number 32>
<tb>
<tb> Substrat <SEP> T <SEP> (h) <SEP> Conv
<tb> (% <SEP> GC)
<tb> Cyclooctène <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 37, <SEP> 6
<tb> 24 <SEP> 88
<tb> Cyclohexenol <SEP> 0, <SEP> 5
<tb> 1 <SEP> 32,3
<tb> 7 <SEP> 71
<tb> 24 <SEP> 77, <SEP> 6
<tb> géraniol <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 35, <SEP> 5
<tb> 7 <SEP> 70,3
<tb> 24 <SEP> 84,8
<tb> 1 <SEP> 24
<tb> ##OH <SEP> 3 <SEP> 38,6
<tb> 6 <SEP> 54,7
<tb> 18 <SEP> 70,8
<tb> 24 <SEP> 72, <SEP> 3
<tb>
<tb> Substrat <SEP> T <SEP> (h) <SEP> Conv
<tb> (% <SEP> GC)
<tb> Cyclooctène <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 37, <SEP> 6
<tb> 24 <SEP> 88
<tb> Cyclohexenol <SEP> 0, <SEP> 5
<tb> 1 <SEP> 32,3
<tb> 7 <SEP> 71
<tb> 24 <SEP> 77, <SEP> 6
<tb> géraniol <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> 35, <SEP> 5
<tb> 7 <SEP> 70,3
<tb> 24 <SEP> 84,8
<tb> 1 <SEP> 24
<tb> ##OH <SEP> 3 <SEP> 38,6
<tb> 6 <SEP> 54,7
<tb> 18 <SEP> 70,8
<tb> 24 <SEP> 72, <SEP> 3
<tb>
Claims (18)
1. Utilisation d'un complexe de Mo (VI) pour l'oxydation de sulfures en sulfoxydes ou l'époxydation d'oléfines, caractérisé en ce que ledit complexe répond à la formule générale (1)
dans laquelle : . X et X'représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'oxygène, de soufre, d'azote ou de phosphore ; . B et C représentent, indépendamment l'un de l'autre : - CH2-, - CHAr1-, - CAr1Ar2-, - CAr1R3-, avec Ar1 et Ar2 représentant, indépendamment l'un de l'autre, un groupe aryle, substitué ou non, condensé ou non et comprenant le cas échéant un ou plusieurs hétéroatomes, et
R3 représente : - un groupe alkyle, - un groupe alcényle, - un groupe arylalkyl, ou - un groupe arylalcényle ; ou
<Desc/Clms Page number 34>
. B peut être lié avec R2 et/ou C avec Ri, de manière à constituer avec les atomes de carbone qui les portent un radical cycloalkyl, saturé, insaturé ou aromatique ; ou . lorsque n ou n'est égal à 2, B et/ou C peuvent figurer une liaison éthylénique, le cas échéant présente dans un cycle, insaturé ou aromatique, condensé ou non, pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes et/ou être substitué par au moins un cycle aromatique, ladite liaison éthylénique pouvant être substituée par au moins un groupe Ari et/ou R3 ; . Ri et R2 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou répondent à la définition proposée pour R3, . A figure un hétérocycle, insaturé ou aromatique, monocyclique ou polycyclique, pouvant incorporer outre l'atome d'azote, un ou plusieurs autres hétéroatomes, et . n et n'ont pour valeurs, indépendamment l'un de l'autre, 1 ou 2, avec ledit complexe comprenant au moins deux noyaux aromatiques, et leurs dérivés.
2. Utilisation selon la revendication 1 caractérisée en ce que dans la formule générale (1) A, Ri, R2, B, C et n et n'sont choisis de manière à ce que ledit composé possède au moins 3 noyaux aromatiques.
3. Utilisation selon la revendication 1 ou 2 caractérisée en ce que dans la formule générale (1) les deux X représentent un atome d'oxygène.
5. Utilisation selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que dans la formule générale (1) ou (II) au moins l'un des deux paramètres n ou n'est égal à 2, et plus préférentiellement n et n'sont tous deux égaux à 2.
6. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que dans les formules générales (1) ou (il) : - R2 représente un atome d'hydrogène ou forme avec B et les atomes de carbone qui les portent un cycle aromatique en C6 ; - n et n', indépendamment l'un de l'autre, représentent 1 ou 2 ; - B et C, indépendamment l'un de l'autre, représentent : - un groupe C (Ari) (Ar2) ou C (Ari) (R3) ou - lorsque n est égal à 2, une liaison oléfinique présente dans un radical alcényle en C2-CS, linéaire ou ramifiée, ou dans un cycle phényle.
8. Procédé d'époxydation d'un substrat insaturé en présence d'un agent d'oxydation, caractérisé en ce que ladite époxydation est conduite en présence d'une quantité efficace d'un composé de formule générale (1) ou (II) tel que défini en revendications 1 à 7.
9. Procédé d'oxydation d'un dérivé sulfuré en présence d'un agent d'oxydation, caractérisé en ce que ladite oxydation est conduite en présence d'une quantité efficace d'un complexe de formule générale (1) ou (II) tel que défini en revendications 1 à 7.
10. Procédé selon l'une des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que l'agent d'oxydation est choisi parmi le peroxyde d'hydrogène et les peroxydes organiques tels les esters de peroxyde.
<Desc/Clms Page number 37>
11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que l'agent d'oxydation est un hydroperoxyde d'alkyle, de préférence de tert-butyle.
12. Procédé selon l'une des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que le catalyseur est mis en oeuvre à raison de 0,1 à 5% molaire par rapport au substrat.
13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce que le rapport est compris entre 0,5 et 3% molaire par rapport au substrat.
14. Procédé selon l'une des revendications 9 à 13, caractérisé en ce que la réaction est conduite soit dans un solvant organique, de préférence halogéné, soit en absence de solvant.
15. Complexe de Mo (VI), caractérisé en ce qu'il répond à la formule générale (f) :
dans laquelle : . X et X'représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'oxygène, de soufre, d'azote ou de phosphore ; . B et C représentent, indépendamment l'un de l'autre : - CH2-,
<Desc/Clms Page number 38>
R3 représente : - un groupe alkyle, - un groupe alcényle, - un groupe arylalkyl, ou - un groupe arylalcényle ; ou . B peut être lié avec R2 et/ou C avec R1, de manière à constituer avec les atomes de carbone qui les portent un radical cycloalkyl, saturé, insaturé ou aromatique ; ou . lorsque n ou n'est égal à 2, B et/ou C peuvent figurer une liaison éthylénique, le cas échéant présente dans un cycle, insaturé ou aromatique, condensé ou non et pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes, ladite liaison pouvant être substituée par au moins un groupe Ar1 et/ou R3 ; . R1 et R2 représentent, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou répondent à la définition proposée pour R3, . A figure un hétérocycle, insaturé ou aromatique, monocyclique ou polycyclique, pouvant incorporer outre l'atome d'azote, un ou plusieurs autres hétéroatomes, et . n et n'ont pour valeurs, indépendamment l'un de l'autre, 1 ou 2, sous réserve que si n et n'représentent tous deux 2, X et X'représentent tous deux un atome d'oxygène et A un cycle pyridinique, alors B et C ne figurent pas simultanément un groupe-CH2-C (Ph) 2- avec C (Ph) 2 situé en a de l'atome d'oxygène, avec ledit composé de formule générale (1') comportant au moins deux noyaux aromatiques ; et leurs dérivés.
- CHAr1-, - CAr, Ar2-, - CAnRs-, avec Ar1 et Ar2 représentant, indépendamment l'un de l'autre, un groupe aryle, substitué ou non, condensé ou non et comprenant le cas échéant un ou plusieurs hétéroatomes, et
<Desc/Clms Page number 39>
16. Complexe selon la revendication 15, caractérisé en ce que A, R1, R2, B, C, X, X', n et n'sont tels que définis en revendications 1 à 7.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0108692A FR2826595A1 (fr) | 2001-06-29 | 2001-06-29 | Catalyseurs organometalliques, et leur utilisation pour realiser des oxydations d'olefines et des oxydations de sulfures en sulfoxydes |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0108692A FR2826595A1 (fr) | 2001-06-29 | 2001-06-29 | Catalyseurs organometalliques, et leur utilisation pour realiser des oxydations d'olefines et des oxydations de sulfures en sulfoxydes |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2826595A1 true FR2826595A1 (fr) | 2003-01-03 |
Family
ID=8864983
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR0108692A Withdrawn FR2826595A1 (fr) | 2001-06-29 | 2001-06-29 | Catalyseurs organometalliques, et leur utilisation pour realiser des oxydations d'olefines et des oxydations de sulfures en sulfoxydes |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
FR (1) | FR2826595A1 (fr) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103012487A (zh) * | 2011-09-22 | 2013-04-03 | 中国石油化工股份有限公司 | 2-乙酰基吡啶缩邻氨基酚钼络合物及其制备方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4089904A (en) * | 1975-04-11 | 1978-05-16 | Crown Zellerbach Corporation | Process for selectively producing high-yield, high-purity 4,4-substituted diaryl sulfones |
DE3704532C1 (en) * | 1985-11-06 | 1988-07-07 | Degussa | Process for the catalytic epoxidation of olefins using hydrogen peroxide |
-
2001
- 2001-06-29 FR FR0108692A patent/FR2826595A1/fr not_active Withdrawn
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4089904A (en) * | 1975-04-11 | 1978-05-16 | Crown Zellerbach Corporation | Process for selectively producing high-yield, high-purity 4,4-substituted diaryl sulfones |
DE3704532C1 (en) * | 1985-11-06 | 1988-07-07 | Degussa | Process for the catalytic epoxidation of olefins using hydrogen peroxide |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
BERG, JEREMY M. ET AL: "Model for the active sites of oxo-transfer molybdoenzymes: reactivity, kinetics, and catalysis", J. AM. CHEM. SOC., vol. 107, no. 4, 1985, pages 925 - 932, XP001059175 * |
BERG, JEREMY M. ET AL: "Synthetic approach to the mononuclear active sites of molybdoenzymes: catalytic oxygen atom transfer reactions by oxomolybdenum(IV,VI) complexes with saturation kinetics and without molybdenum(V) dimer formation", J. AM. CHEM. SOC., vol. 106, no. 10, 1984, pages 3035 - 3036, XP001059176 * |
FISCHER, BERTHOLD ET AL: "Models for the active center of pterin-containing molybdenum enzymes. Crystal structure of a molybdenum complex with sulfur and pterin ligands", HELV. CHIM. ACTA, vol. 80, no. 1, 1997, pages 103 - 110, XP001059179 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103012487A (zh) * | 2011-09-22 | 2013-04-03 | 中国石油化工股份有限公司 | 2-乙酰基吡啶缩邻氨基酚钼络合物及其制备方法 |
CN103012487B (zh) * | 2011-09-22 | 2016-05-18 | 中国石油化工股份有限公司 | 2-乙酰基吡啶缩邻氨基酚钼络合物及其制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2476688A1 (fr) | Complexes catalytiques a base de ruthenium et utilisation de tels complexes pour la metathese d'olefines | |
CA1077061A (fr) | Procede d'oxydation de cetones .beta.-ethyleniques | |
FR2830254A1 (fr) | Nouvelles diphosphines, leurs complexes avec des metaux de transition et leur utilisation en synthese asymetrique | |
EP0912467B1 (fr) | Procede d'hydrogenation asymetrique d'un compose cetonique et derive | |
FR2826595A1 (fr) | Catalyseurs organometalliques, et leur utilisation pour realiser des oxydations d'olefines et des oxydations de sulfures en sulfoxydes | |
JP2008518906A (ja) | 1,4−ジアルキル−2,3−ジオール−1,4−ブタンジオンの製造方法 | |
Horikawa et al. | Desulfurizative cyclopropanation of 2-(1-alkenyl)-1, 3-dithianes and substituted 1, 3-bis (phenylthio)-1-propenes with titanocene-olefin complexes | |
EP0192931B1 (fr) | Procédé pour la préparation d'isoxazoles | |
EP0335765B1 (fr) | Système catalytique, son procédé de préparation et son application à la fabrication d'aldéhydes | |
CH651545A5 (fr) | Sulfones aromatiques et leur preparation. | |
EP0196253B1 (fr) | Système catalytique, son procédé de préparation et son application à la fabrication d'aldéhydes | |
EP0430808B1 (fr) | Dérivés dihydropyranniques, leurs procédés de préparation et leur utilisation | |
EP0968220A1 (fr) | Diphosphines de 6,6'-bis-(1-phosphanorbornadiene) | |
EP1305324A1 (fr) | Utilisation de diphosphines chirales comme ligands optiquement actifs | |
EP0260472B1 (fr) | Procédé pour la préparation de cétones cycloaliphatiques | |
WO2002040493A1 (fr) | Complexes metalliques asymetriques a base d'un metal de transmission utiles pour la reduction enantioselective de derives cetoniques par transfert d'hydrure | |
WO2023144482A1 (fr) | Hydrogénation d'esters en présence d'un complexe de manganèse | |
FR2834287A1 (fr) | Composes utiles a titre de ligands pour catalyseurs organometalliques | |
EP0270468A2 (fr) | Procédé de préparation d'un mélange renfermant un cyclohexanol et de la cyclohexanone à partir du cyclohexane | |
WO2020193650A1 (fr) | Procédé de préparation de composés 1,2-endoperoxyde | |
WO2023156461A1 (fr) | Procede de preparation de composes comportant une structure 2,5-dihydrobenzoxepine par rearrangement photochimique | |
EP0710639A1 (fr) | Nouveaux composés supportés contenant du rhénium et de l'aluminium, leur préparation et leur utilisation pour la métathèse des oléfines | |
WO1999047475A1 (fr) | Procede de separation de diastereoisomeres d'une diphosphine | |
FR2829490A1 (fr) | Procede pour transformer un cycle epoxyde 1,2 disubstitue en son derive alpha-dicetone | |
FR2668482A1 (fr) | Procede de preparation du cyclocitral. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |