WO2023120450A1 - アントラキノン類の製造方法 - Google Patents

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航一郎 平山
敏康 木薮
靖 森田
剛志 村田
彩 伊藤
茂満 岡田
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三菱重工業株式会社
学校法人 名古屋電気学園
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C51/00Preparation of carboxylic acids or their salts, halides or anhydrides
    • C07C51/09Preparation of carboxylic acids or their salts, halides or anhydrides from carboxylic acid esters or lactones
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C67/00Preparation of carboxylic acid esters
    • C07C67/30Preparation of carboxylic acid esters by modifying the acid moiety of the ester, such modification not being an introduction of an ester group
    • C07C67/333Preparation of carboxylic acid esters by modifying the acid moiety of the ester, such modification not being an introduction of an ester group by isomerisation; by change of size of the carbon skeleton
    • C07C67/343Preparation of carboxylic acid esters by modifying the acid moiety of the ester, such modification not being an introduction of an ester group by isomerisation; by change of size of the carbon skeleton by increase in the number of carbon atoms

Definitions

  • the present disclosure relates to methods for producing anthraquinones.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2021-208081 filed with the Japan Patent Office on December 22, 2021, the content of which is incorporated herein.
  • the redox flow battery is suitable for storing large amounts of electric power because the amount of electric power stored can be freely designed according to the capacity of the electrolyte tank.
  • a redox flow battery is composed of a cell that charges and discharges and an electrolyte tank that stores electric power, and is characterized in that charging and discharging are performed by circulating the electrolyte with a pump.
  • Patent Document 1 describes a redox flow battery using anthraquinone or naphthoquinone as a negative electrode active material, and exemplifies many anthraquinones having a sulfo group.
  • Patent Document 2 describes a redox flow battery that uses, as an active material, a composition containing a coordination compound in which a redox non-innocent ligand is coordinated to a metal center, although the active material itself is not an active material.
  • Non-Patent Documents 1 and 2 also describe compounds in which various functional groups and elements are bonded to the 1- to 8-positions of anthraquinone.
  • an object of at least one embodiment of the present disclosure is to provide a method for efficiently obtaining anthraquinones having different types of substituents.
  • the method for producing anthraquinones according to the present disclosure is a method for producing anthraquinones represented by the following chemical formula, At least one of R 1 to R 8 is a hydroxyl group and at least one is an alkoxy group.
  • said organic alkyl to be reacted with said starting material comprising providing a starting material wherein at least two of said R 1 '-R 8 ' are hydroxyl groups; and reacting said starting material with an organic alkylating agent.
  • the amount of the agent is 0.05 mol or more and less than nmol per 1 mol of the starting material, where n is the number of hydroxyl groups contained in the starting material.
  • n is the number of hydroxyl groups contained in the starting material
  • 0.05 mol or more and less than nmol of the organic alkylating agent per 1 mol of the starting material is reacted, whereby the starting material is Since some hydroxyl groups in the molecule react with the organic alkylating agent, anthraquinones having different substituents can be efficiently obtained.
  • 4 is a flow chart for explaining a method for separating a monosubstituted compound from the reaction solution obtained by chemical reaction formula (6).
  • 2 is a flow chart for explaining another method for separating a monosubstituted compound from the reaction solution obtained by chemical reaction formula (6).
  • 2 is a flow chart for explaining a method for separating a monosubstituted product from the product obtained by chemical reaction formula (7).
  • the anthraquinones obtained by the production method described below are anthraquinones represented by the following chemical formula (1), wherein at least R 1 to R 8 bonded to each of positions 1 to 8 of the anthraquinone skeleton One is a hydroxyl group and at least one is an alkoxy group. That is, anthraquinones having hydroxyl groups and alkoxy groups, which are different substituents, are produced.
  • a compound represented by the following chemical formula (2) is used as a starting material.
  • the chemical formula (2) at least two of R 1 ' to R 8 ' bonded to each of the 1- to 8-positions of the anthraquinone skeleton are hydroxyl groups.
  • RX organic alkylating agent
  • R is an alkyl group and X is any leaving group such as halogen, tosylate, mesylate, sulfonate, phosphate, and the like.
  • R has 1 to 6 carbon atoms, and if it has 4 to 6 carbon atoms, it has a linear or branched structure. Bonds between carbon atoms constituting R are not limited to single bonds, and may include double bonds or triple bonds. Also, R may contain an ether bond.
  • At least one of the carbons constituting R has a halogen or an arbitrary functional group, such as a sulfone group, an amino group, a nitro group, a carboxyl group, a phosphoryl group, a thiol group, an alkyl ester, etc., instead of hydrogen. may be combined.
  • a halogen or an arbitrary functional group such as a sulfone group, an amino group, a nitro group, a carboxyl group, a phosphoryl group, a thiol group, an alkyl ester, etc.
  • NaH, NaOH, KOH, K2CO3 , etc. can be used as a base.
  • the amount of the organic alkylating agent to be reacted with the starting material is preferably 0.5 mol or more and less than nmol per 1 mol of the starting material, where n is the number of hydroxyl groups contained in the starting material.
  • n is the number of hydroxyl groups contained in the starting material.
  • some hydroxyl groups in the molecule of the starting material react with the organic alkylating agent, so that anthraquinones having different substituents, that is, hydroxyl groups and alkoxy groups, can be obtained efficiently.
  • the amount of organic alkylating agent may be 0.05 mol or more and less than nmol per 1 mol of the starting material.
  • 2,6-dihydroxyanthraquinone (2,6-DHAQ) is used as a starting material in this production method, for example, 0.5 mol to 1.5 mol of
  • an organic alkylating agent RX By reacting an organic alkylating agent RX with 1 mol of 2,6-DHAQ, an anthraquinone having a hydroxyl group (OH) bonded to the 2-position and an alkoxy group (OR) bonded to the 6-position and an alkoxy Anthraquinones having a hydroxyl group bonded to the 6-position are produced along with the bonding of the groups.
  • unreacted starting materials and anthraquinones having alkoxy groups attached to the 2- and 6-positions may also be present, resulting in a mixture of these four anthraquinones.
  • the starting material contains four hydroxyl groups.
  • the amount of the organic alkylating agent reacted with the starting material is 1 mol or more and less than 4 mol per 1 mol of the starting material.
  • the anthraquinones compounds 1 to 5 having a combination of substituents at the 2-, 3-, 6-, and 7-positions as shown in Table 1 below, the starting material, the 2-, 3-, A mixture with anthraquinones having alkoxy groups bonded to all of the 6- and 7-positions is obtained.
  • a halogenated alkylcarboxylic acid ester may be used as the organic alkylating agent.
  • the halogenated alkyl carboxylic acid ester can be represented by a general formula such as X—R a —COOR b , and R of the organic alkylating agent represented by RX corresponds to R a —COOR b .
  • R a and R b are each arbitrary alkyl groups.
  • An intermediate product is formed which is an anthraquinone substituted with a propyl group.
  • Ester hydrolysis then occurs by reacting this intermediate in the presence of a base, and treatment with acetic acid (AcOH) results in an anthraquinone with one hydroxyl group and one alkoxy group containing a carboxyl group attached. (2-(3′-carboxypropyloxy)-6-hydroxy-9,10-anthraquinone (2,6-MHMBEAQ)) are obtained.
  • anthraquinones in which one hydroxyl group and one alkoxy group are combined (hereinafter referred to as "1-substituent") are described to be produced, but in reality, they are unreacted. and an anthraquinone having two alkoxy groups (hereinafter referred to as "disubstituted compound").
  • disubstituted compound an anthraquinone having two alkoxy groups
  • FIG. 1 A flowchart of the first method is shown in Figure 1.
  • Water is added to the reaction solution of chemical reaction formula (6).
  • the filtrate mainly contains the monosubstituted compound and unreacted starting material.
  • the filtrate mainly contains disubstituted and monosubstituted isomers. Since the filtrate obtained by this filtration is alkaline, acetic acid is added to the filtrate to neutralize it, and the second filtration is performed. Chloroform is added to the filtered product from the second filtration, and the third filtration is performed. By concentrating and drying the filtrate from the third filtration, the 1-substituted compound can be separated.
  • a flowchart of the second method is shown in Figure 2. Since the reaction liquid of the chemical reaction formula (6) is alkaline, it is neutralized by adding hydrochloric acid. Filter the neutralized reaction mixture. Tetrahydrofuran (THF) is added to the filtrate, and the mixture is stirred at a temperature of 40 to 60° C. for 4 hours and then allowed to cool. It is filtered and the filtrate is concentrated and dried. Ethyl acetate is added to the solid obtained by concentration and drying, and the mixture is stirred at a temperature of 40 to 70° C. for 1 hour. After that, it is filtered in a temperature range from room temperature to 50°C. The filtrate is concentrated and dried.
  • THF Tetrahydrofuran
  • Chloroform is added to the solid obtained by concentration and drying, and the mixture is stirred at a temperature of 40 to 60° C. for 1 hour. It is filtered and the filtrate is concentrated and dried. Methanol is added to the solid obtained by concentration and drying, and the mixture is heated to 45-55°C. After that, it is allowed to cool and stand still. By filtering this and concentrating and drying the filtrate, the 1-substituted compound can be separated. Note that the stirring time in the above description is not a strict one but an approximate guideline, and can be changed as long as it is not greatly shortened or extended compared to the above-mentioned time.
  • the reaction represented by the chemical reaction formula (6) yields about 40% by mass of mono-substituted products, about 30% by mass of di-substituted products, and about 30% by mass of unreacted starting materials. It was confirmed that a reaction liquid containing 30% by mass was obtained.
  • This reaction solution was subjected to the above two methods to separate the 1-substituted product.
  • the yield of mono-substituted product was about 40%.
  • the unrecoverable 1-substituted isomer increases by the amount contained in the filtered product. Both methods can separate the mono-substituted isomer, but the second method is the preferred method because the yield is higher.
  • the hydrolysis reaction of chemical reaction formula (6) is carried out in the presence of a base in an organic solvent such as isopropyl alcohol or 1,2-dimethoxyethane.
  • Hydrolysis can also be carried out using an aqueous sodium oxide solution (alkaline aqueous solution). In this case, any subsequent acid treatment may be omitted.
  • the organic solvent may be distilled off by concentrating under reduced pressure after the hydrolysis reaction without treatment with an acid. In this case, an alkaline aqueous solution is obtained.
  • alkaline electrolyte When a compound having a hydroxyl group or a carboxyl group such as 2,6-MHMBEAQ is dissolved in an alkaline electrolyte and used as an active material, alkali is consumed to neutralize the hydroxyl group or the carboxyl group. Preparation of alkaline electrolytes for use in redox flow batteries requires alkali to neutralize hydroxyl and carboxyl groups. However, the solution in which the final product obtained by hydrolysis with potassium hydroxide or sodium hydroxide dissolves can be used as it is in the redox flow battery as an alkaline electrolyte.
  • alkyl 4-bromobutanoate in which any alkyl group is attached to the carboxyl group may be used. However, it is preferable to use alkyl 4-bromobutanoate in which an alkyl group having a carbon chain in which 4 or more carbon atoms are bonded to form a branch is constituted as an ester group.
  • the starting material 2,6-DHAQ is reacted with (2'-ethyl)hexyl 4-bromobutanoate as a halogenated alkylcarboxylic acid ester.
  • a monosubstituted compound in which one of the two hydroxyl groups is substituted with an alkoxy group and a disubstituted compound in which each of the two hydroxyl groups is substituted with an alkoxy group are produced.
  • the reaction solution obtained by the chemical reaction formula (7) contains unreacted starting materials in addition to the monosubstituted and disubstituted compounds.
  • 2,6-DHAQ Since 2,6-DHAQ is industrially mass-produced, it is easily available as a starting material, and as a result, the production cost of the target anthraquinones can be reduced.
  • 2,6-DHAQ can be easily synthesized from 2,6-diaminoanthraquinone (2,6-DAAQ) by the known Sandmeyer reaction. Since 2,6-DAAQ is cheaper than 2,6-DHAQ (approximately less than 1/10), by using 2,6-DHAQ synthesized from 2,6-DAAQ by Sandmeyer reaction as a starting material, , the production cost of the target anthraquinones can be further reduced.
  • 2,6-MHMBEAQ was synthesized from 2,6-DHAQ by the procedure represented by the following chemical reaction formula (8).
  • An outline of this synthesis is as follows. From 2,6-DHAQ as a starting material, an intermediate substance having an alkoxy group in which the hydrogen of one hydroxyl group is substituted with an ethyl butanoate group is synthesized, and from this intermediate substance, the target substance 2,6-MHMBEAQ is synthesized. be done.
  • Example 1 1,2-dimethoxyethane can be used instead of isopropyl alcohol.
  • 2,6-DHAQ was synthesized from 2,6-DAAQ by the following procedure according to the reaction represented by the following chemical reaction formula (9).
  • a 3 L reactor was charged with 95.2 g (400 mmol) of 2,6-DAAQ (Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.) and 1.6 L of 20% diluted sulfuric acid. While the mixture was stirred on an ice bath, 250 mL of an aqueous solution containing 71.8 g (1.04 mol) of sodium nitrite was added to the mixture over 1 hour. After stirring for 14 hours between -10°C and -17°C, a suspension of the bisdiazonium salt was obtained.
  • 2,6-MHMBEAQ can also be synthesized by the following two-step chemical reaction formula (10) instead of the method of Example 1.
  • the precipitate was filtered by suction, washed with 160 mL of ethanol and 320 mL of distilled water, and vacuum-dried at 60° C. for 5 hours to obtain 22.3 g of a white solid (chemical reaction formula (11 ) yield of 75%).
  • 2,6-MHMBEAQ was synthesized according to the following procedure by the reaction represented by the following chemical reaction formula (17).
  • 0.294 g of the pale yellow solid was placed in a 50 mL eggplant flask, and 10 mL of isopropyl alcohol and 20 mL of distilled water were added.
  • 0.211 g (2.68 mmol) of potassium hydroxide was added thereto, and the temperature was started to rise, and the mixture was stirred at 60° C. for 20 hours.
  • 20 mL of distilled water was added, and 2M hydrochloric acid was added with stirring until the pH was less than 3. At this time, a yellow precipitate was dispersed throughout the solution. After stirring for 2 hours, the precipitate was separated by centrifugation.
  • a method for producing anthraquinones comprises: A method for producing anthraquinones represented by the following chemical formula, at least one of R 1 to R 8 is a hydroxyl group and at least one is an alkoxy group;
  • the manufacturing method is A starting material represented by the following chemical formula, providing a starting material wherein at least two of said R 1 '-R 8 ' are hydroxyl groups; and reacting the starting material with an organic alkylating agent;
  • the amount of the organic alkylating agent to be reacted with the starting material is 0.05 mol or more and less than nmol per 1 mol of the starting material, where n is the number of hydroxyl groups contained in the starting material.
  • n is the number of hydroxyl groups contained in the starting material
  • 0.05 mol or more and less than nmol of the organic alkylating agent per 1 mol of the starting material is reacted, whereby the starting material is Since some hydroxyl groups in the molecule react with the organic alkylating agent, anthraquinones having different substituents can be efficiently obtained.
  • a method for producing anthraquinones according to another aspect is the method for producing anthraquinones according to [1], Among R 1 ' to R 8 ', R 2 ' and R 6 ' are hydroxyl groups, and the rest are hydrogen atoms.
  • a method for producing anthraquinones according to yet another aspect is the method for producing anthraquinones of [1], Of R 1 ' to R 8 ', R 2 ', R 3 ', R 6 ' and R 7 ' are hydroxyl groups, and the rest are hydrogen atoms.
  • 2,3,6,7-tetrahydroxyanthraquinone is used as a starting material, which can be synthesized in a high yield and has good raw material availability. can be reduced.
  • a method for producing anthraquinones according to yet another aspect is the method for producing anthraquinones according to any one of [1] to [3],
  • the organic alkylating agent is a halogenated alkyl carboxylic acid ester, reacting the starting material with the halogenated alkyl carboxylic acid ester followed by hydrolysis with alkali and treatment with acid.
  • a method for producing anthraquinones according to yet another aspect is the method for producing anthraquinones according to any one of [1] to [3],
  • the organic alkylating agent is a halogenated alkyl carboxylic acid ester, hydrolyzing in an alkaline aqueous solution after reacting the starting material with the halogenated alkyl carboxylic acid ester.
  • an alkaline aqueous solution containing anthraquinones can be obtained, so that it can be used as it is as an alkaline electrolyte in a redox flow battery.
  • a method for producing anthraquinones according to yet another aspect is the method for producing anthraquinones according to any one of [1] to [3],
  • the organic alkylating agent is a halogenated alkyl carboxylic acid ester, including reacting the starting material with the halogenated alkyl carboxylic acid ester followed by hydrolysis with alkali and concentrating under reduced pressure.
  • an alkaline aqueous solution containing anthraquinones is obtained by concentration under reduced pressure after hydrolysis with alkali, it can be used as it is in a redox flow battery as an alkaline electrolyte.
  • a method for producing anthraquinones according to yet another aspect is the method for producing anthraquinones according to any one of [4] to [6],
  • the halogenated alkyl carboxylic acid ester is alkyl 4-bromobutanoate.
  • the E2 reaction causes part of the halogenated alkyl carboxylate to decompose and not contribute to the reaction.
  • the carbon chain length constituting the butanoic acid skeleton of alkyl 4-bromobutanoate is an appropriate length, alkyl 4-bromobutanoate is difficult to decompose. Most of the alkyl 4-bromobutanoate can contribute to the reaction, increasing the yield of the desired product.
  • a method for producing anthraquinones according to still another embodiment is the method for producing anthraquinones according to [7], After hydrolysis, water is added to the reaction solution and filtered, an aqueous acetic acid solution is added to the filtrate and filtered, chloroform is added to the filtrate and filtered, and the filtrate is concentrated and dried.
  • anthraquinones having different kinds of substituents can be obtained in high yield.
  • a method for producing anthraquinones according to yet another aspect is the method for producing anthraquinones according to [7], Hydrochloric acid is added to the reaction solution after hydrolysis and filtered, tetrahydrofuran is added to the filtrate and filtered, the filtrate is concentrated and dried, ethyl acetate is added to the solid obtained and filtered, and the filtrate is Chloroform is added to the solid obtained by concentrating and drying, the filtrate is added to the solid obtained by concentrating and drying, methanol is added and filtered, and the filtrate is concentrated and dried.
  • anthraquinones having different kinds of substituents can be obtained in high yield.
  • a method for producing anthraquinones according to yet another aspect is the method for producing anthraquinones according to any one of [4] to [6],
  • the alkyl group of the ester portion of the halogenated alkyl carboxylic acid ester has a carbon chain in which 4 or more carbon atoms are bonded so as to have a branch.
  • a method for producing anthraquinones according to yet another aspect is the method for producing anthraquinones according to any one of [1] to [10], said starting material is 2,6-dihydroxyanthraquinone;
  • the method further includes the step of synthesizing the 2,6-dihydroxyanthraquinone using 2,6-diaminoanthraquinone as a starting material.
  • the production cost of anthraquinones can be reduced by producing the former starting material from 2,6-diaminoanthraquinone, which is cheaper than 2,6-dihydroxyanthraquinone.

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Abstract

下記化学式で表されるアントラキノン類の製造方法は、  R1~R8のうち、少なくとも1つは水酸基であり、少なくとも1つはアルコキシ基であり、前記製造方法は、下記化学式で表される出発物質であって、  R1'~R8'のうちの少なくとも2つが水酸基である出発物質を準備するステップと、出発物質を有機アルキル化剤と反応させるステップとを含み、出発物質と反応させる有機アルキル化剤の量は前記出発物質に含まれる水酸基の個数をnとすると、前記出発物質1mol当たり、0.05mol以上nmol未満である。

Description

アントラキノン類の製造方法
 本開示は、アントラキノン類の製造方法に関する。
 本願は、2021年12月22日に日本国特許庁に出願された特願2021-208081号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 レドックスフロー電池は、電解液タンクの容量に応じて電力貯蔵量を自在に設計できるため、大電力の貯蔵に適した電池であり、自然エネルギーを含めた電力需給平準化への適用が期待されている。レドックスフロー電池は、充放電を行うセルと、電力貯蔵を担う電解液タンクとで構成され、ポンプで電解液を循環させて充放電を行う点を特徴とする。
 現在では、電解液の活物質としてバナジウムを使用するレドックスフロー電池が主流であるが、近年のバナジウム価格の高騰等に起因して、有機物や金属錯体を活物質として使用するレドックスフロー電池の開発が行われている。例えば、特許文献1には、負極活物質にアントラキノン又はナフトキノンを使用するレドックスフロー電池が記載され、スルホ基を有する多数のアントラキノンが例示されている。特許文献2には、活物質そのものではないが、レドックスノンイノセント配位子を金属中心に配位した配位化合物を含有する組成物を活物質として使用するレドックスフロー電池が記載されており、レドックスノンイノセント配位子として、アントラキノンの1位~8位に様々な官能基が結合した多数のアントラキノンが例示されている。また、非特許文献1及び2にも、アントラキノンの1位~8位に様々な官能基や元素が結合した化合物が記載されている。
特許第6574382号公報 特表2019-514170号公報
K.Lin,Q.Chen,M.R.Gerhardt,L.Tong,S.B.Kim,L.Eisenach,A.W.Valle,D.Hardee,R,G.Gordon,M,J.Aziz,M.P.Marshak,Science,349(2015) 1529-1532 D.G.Kwabi,K.Lin,Y.Ji.F.Kerr,M.Goulet,D.D.Porcellinis,D.P.Tabor,D.A.Pollack,A.Aspuru-Guzik,R.G.Gordon,M.J.Aziz,Joule 2,19(2018) 1894-1906
 レドックスフロー電池の活物質として重要なパラメータには、酸化還元電位、溶解度、耐久性、電解液の粘性などがあり、これらを理想的な値に近づけるためにはアントラキノンの1位~8位のそれぞれに結合する置換基の適切な選択が重要である。特許文献1並びに非特許文献1及び2には、アントラキノンの1位~8位のそれぞれに結合する置換基は独立して選択できるとされているが、特定の組み合わせの置換基を導入したアントラキノン類を実際に合成するための方法は、ごく一部の化合物を除いて確立されていない。
 上述の事情に鑑みて、本開示の少なくとも1つの実施形態は、異種の置換基を有するアントラキノン類が効率よく得られる製造方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本開示に係るアントラキノン類の製造方法は、下記化学式で表されるアントラキノン類の製造方法であって、
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
 前記R~Rのうち、少なくとも1つは水酸基であり、少なくとも1つはアルコキシ基であり、前記製造方法は、下記化学式で表される出発物質であって、
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
 前記R’~R’のうちの少なくとも2つが水酸基である出発物質を準備するステップと、前記出発物質を有機アルキル化剤と反応させるステップとを含み、前記出発物質と反応させる前記有機アルキル化剤の量は、前記出発物質に含まれる水酸基の個数をnとすると、前記出発物質1mol当たり、0.05mol以上nmol未満である。
 本開示のアントラキノン類の製造方法によれば、出発物質に含まれる水酸基の個数をnとすると、出発物質1mol当たり、0.05mol以上nmol未満の有機アルキル化剤を反応させることにより、出発物質の分子内の一部の水酸基が有機アルキル化剤と反応するので、異種の置換基を有するアントラキノン類が効率よく得られる。
化学反応式(6)によって得られた反応液から1置換体を分離する方法を説明するためのフローチャートである。 化学反応式(6)によって得られた反応液から1置換体を分離する別の方法を説明するためのフローチャートである。 化学反応式(7)によって得られた生成物から1置換体を分離する方法を説明するためのフローチャートである。
 以下、本開示の実施形態によるアントラキノン類の製造方法について、図面に基づいて説明する。以下で説明する実施形態は、本開示の一態様を示すものであり、この開示を限定するものではなく、本開示の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。
<アントラキノン類の製造方法>
 以下で説明する製造方法によって得られるアントラキノン類は、下記化学式(1)で表されるアントラキノン類であって、アントラキノン骨格の1位~8位のそれぞれに結合するR~Rのうち、少なくとも1つは水酸基であり、少なくとも1つはアルコキシ基である。すなわち、異種の置換基である水酸基及びアルコキシ基を有するアントラキノン類が製造される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
 この製造方法では、下記化学式(2)で表される化合物が出発物質として用いられる。化学式(2)において、アントラキノン骨格の1位~8位のそれぞれに結合するR’~R’のうちの少なくとも2つは水酸基である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
 この製造方法では、下記化学反応式(3)で記載されるように、塩基の存在下で出発物質と有機アルキル化剤(RX)とを反応させる。化学反応式(3)において、Rはアルキル基、Xはハロゲン、トシレート、メシレート、スルフォネート、ホスフェート等、任意の脱離基である。Rは1~6個の炭素原子を有し、4~6個の炭素原子を有する場合は、直鎖状又は分岐を有する構造を有している。Rを構成する炭素原子同士の結合は一重結合に限定するものではなく、二重結合又は三重結合を含んでいてもよい。また、Rはエーテル結合を含んでもよい。さらに、Rを構成する炭素の少なくとも1つには、水素に代えて、ハロゲンや任意の官能基、例えば、スルホン基、アミノ基、ニトロ基、カルボキシル基、ホスホリル基、チオール基、アルキルエステル等が結合してもよい。また、塩基として、NaH、NaOH、KOH、KCO等を用いることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
 化学反応式(3)において、出発物質と反応させる有機アルキル化剤の量は、出発物質に含まれる水酸基の個数をnとすると、出発物質1mol当たり、0.5mol以上nmol未満が好ましい。このような条件により、出発物質の分子内の一部の水酸基が有機アルキル化剤と反応するので、異種の置換基、すなわち水酸基及びアルコキシ基を有するアントラキノン類が効率よく得られる。ただし、有機アルキル化剤の量を出発物質1mol当たり0.5mol未満としても、生成物の回収作業は増えるものの、このような効果を得ることはできる。ただし、生成物の回収作業の増加を考慮して、有機アルキル化剤の量は、出発物質1mol当たり、0.05mol以上nmol未満としてもよい。
 例えば、この製造方法において出発物質として2,6-ジヒドロキシアントラキノン(2,6-DHAQ)を用いた場合、下記化学反応式(4)で記載されるように、例えば0.5mol~1.5molの有機アルキル化剤RXと1molの2,6-DHAQとを反応させることにより、2位に水酸基(OH)が結合するとともに6位にアルコキシ基(OR)が結合したアントラキノン類と、2位にアルコキシ基が結合するとともに6位に水酸基が結合したアントラキノン類とが生成する。これらの他に、未反応の出発物質と、2位及び6位にアルコキシ基が結合したアントラキノン類も存在する可能性があり、これら4種類のアントラキノン類の混合物が得られる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
 さらに例えば、この製造方法において出発物質として2,3,6,7-テトラヒドロキシアントラキノン(2,3,6,7-THAQ)を用いた場合、出発物質には4つの水酸基が含まれているので、出発物質と反応させる有機アルキル化剤の量は、出発物質1mol当たり、1mol以上4mol未満である。この製造方法では、2位、3位、6位、7位の置換基が下記表1で示されるような組み合わせのアントラキノン類(化合物1~5)と、出発物質と、2位、3位、6位、7位の全てにアルコキシ基が結合したアントラキノン類との混合物が得られる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000009
<本開示の製造方法のバリエーション>
 この製造方法において、有機アルキル化剤として、ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルを用いてもよい。この場合、ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルは、X-R-COORのような一般式で表すことができ、RXで表される有機アルキル化剤のRは、R-COORに相当する。この一般式において、R及びRはそれぞれ任意のアルキル基である。例えば、出発物質である2,6-DHAQにこのようなハロゲン化アルキルカルボン酸エステルを反応させると、下記化学反応式(5)の第1段階の反応のように、水酸基の水素原子がR-COORに置換されたアントラキノン類である中間物質が生成する。次の第2段階の反応では、塩基の存在下でこの中間物質を反応させることによりエステル加水分解が生じ、任意の酸で処理することでアルコキシ基の末端がカルボキシル基となる。この製造方法により、カルボキシル基を含むアルコキシ基が結合したアントラキノン類を効率よく得ることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010
 例えば、この製造方法において、ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルとして4-ブロモブタン酸エチルを用いることができる(R=CかつR=C(Et)のときに相当)。この場合、下記化学反応式(6)で表されるように、出発物質である2,6-DHAQに4-ブロモブタン酸エチルを反応させると、一方の水酸基の水素原子が3-(エトキシカルボニル)プロピル基に置換されたアントラキノン類である中間物質が生成する。次に、塩基の存在下でこの中間物質を反応させることによりエステル加水分解が生じ、酢酸(AcOH)で処理することで、1つの水酸基と、カルボキシル基を含む1つのアルコキシ基とが結合したアントラキノン類(2-(3’-カルボキシプロピルオキシ)-6-ヒドロキシ-9,10-アントラキノン(2,6-MHMBEAQ))が得られる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000011
 有機アルキル化剤の炭素鎖が短いとE2反応により、有機アルキル化剤の一部が分解し、反応に寄与しなくなってしまう。これに対し、4-ブロモブタン酸エチルを有機アルキル化剤として用いると、4-ブロモブタン酸エチルのブタン酸骨格を構成する炭素鎖長が適当な長さであることにより、4-ブロモブタン酸エチルが分解しにくいので、添加した大部分の4-ブロモブタン酸エチルが上記反応に寄与することができ、目的物の収率を高めることができる。
 化学反応式(6)では、水酸基とアルコキシ基とがそれぞれ1つずつ結合したアントラキノン類(以下、「1置換体」という)が生成されるように記載されているが、実際には、未反応の出発物質と、2つのアルコキシ基が結合したアントラキノン類(以下、「2置換体」という)とが混入した混合物が得られることになる。次に、上述の製造方法で得られたこの混合物から、1置換体を分離する2つの方法を説明する。
 1つ目の方法のフローチャートを図1に示す。化学反応式(6)の反応液に水を加える。この反応液を濾過すると、濾液には主に1置換体と未反応の出発物質とが含まれている。一方、濾上物には主に、2置換体と1置換体とが含まれている。この濾過による濾液はアルカリ性であるため、濾液に酢酸を加えて中和し、2回目の濾過を行う。2回目の濾過による濾上物にクロロホルムを加え、3回目の濾過を行う。3回目の濾過による濾液を濃縮及び乾燥をすることで、1置換体を分離することができる。
 2つ目の方法のフローチャートを図2に示す。化学反応式(6)の反応液はアルカリ性であるため、塩酸を加えて中和する。中和した反応液を濾過する。濾上物にテトラヒドロフラン(THF)を加えて40~60℃の温度範囲で4時間攪拌した後に放冷する。これを濾過し、濾液を濃縮・乾燥する。濃縮・乾燥により得られた固体に酢酸エチルを加えて40~70℃の温度範囲で1時間攪拌する。その後、室温から50℃の温度範囲で濾過する。濾液を濃縮・乾燥する。濃縮・乾燥により得られた固体にクロロホルムを加えて40~60℃の温度範囲で1時間攪拌する。これを濾過し、濾液を濃縮・乾燥する。濃縮・乾燥により得られた固体にメタノールを加えて45~55℃に加熱する。その後、放冷・静置する。これを濾過し、濾液を濃縮及び乾燥をすることで、1置換体を分離することができる。尚、上記説明において攪拌時間は厳密なものではなくおおよその目安であるので、上述の時間に比べて大幅に短縮又は延長しない限り、変更は可能である。
 本開示の発明者らの実験によれば、化学反応式(6)で表される反応によって、1置換体が約40質量%、2置換体が約30質量%、未反応の出発物質が約30質量%含まれている反応液が得られたことを確認した。この反応液に上記2つの方法を行って、1置換体を分離したところ、1つ目の方法を採用した場合では、1置換体の収率は12~18%だったのに対し、2つ目の方法を採用した場合では、1置換体の収率は約40%だった。1つ目の方法では、1回目の濾過による濾上物に1置換体が含まれているので、濾上物に含まれた分だけ回収できない1置換体が増えてしまう。両方法のいずれでも1置換体を分離することはできるが、2つ目の方法のほうが収率も高くなるので、好ましい方法であると言える。
 化学反応式(6)の加水分解反応は、イソプロピルアルコールや1,2-ジメトキシエタン等の有機溶媒中において塩基の存在下で行われるが、このような有機溶媒を用いずに水酸化カリウム又は水酸化ナトリウム水溶液(アルカリ性の水溶液)を用いて加水分解を行うこともできる。この場合、その後の任意の酸による処理を省略することもできる。また、有機溶媒を用いた加水分解であっても、加水分解反応の後に酸による処理をせずに減圧濃縮して有機溶媒を留去してもよい。この場合、アルカリ性の水溶液が得られる。このような方法で加水分解する場合、化学反応式(6)の最終生成物の水酸基が-OK又は-ONaとなり、カルボキシル基が、-COOK又は-COONaとなる。2,6-MHMBEAQのように水酸基やカルボキシル基を有する化合物を活物質としてアルカリ性の電解液に溶解させて使用する場合、水酸基やカルボキシル基の中和にアルカリが消費される。レドックスフロー電池で使用するためのアルカリ性の電解液を調製するには、水酸基やカルボキシル基を中和するためのアルカリが必要になる。しかしながら、水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを用いて加水分解して得られた最終生成物が溶解する溶液は、そのままでアルカリ性の電解液としてレドックスフロー電池で使用することができる。
 ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルとして4-ブロモブタン酸エチルを例にして本開示の製造方法を具体的に説明したが、エステル基を構成するエチル基に代えて、メチル基やプロピル基、ブチル基等、任意のアルキル基がカルボキシル基に結合した4-ブロモブタン酸アルキルを用いてもよい。ただし、4以上の炭素が分岐を有するように結合した炭素鎖を有するアルキル基がエステル基として構成される4-ブロモブタン酸アルキルを用いることが好ましい。このようなハロゲン化カルボン酸アルキルを用いることにより、異種の置換基を有するアントラキノン類と、副生する同種の置換基を有するアントラキノン類との溶解性の差が大きくなるので、洗浄・抽出工程における分離が容易となる。
 例えば、下記化学反応式(7)で表されるように、出発物質の2,6-DHAQに、ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルとしての4-ブロモブタン酸(2’-エチル)ヘキシルを反応させる。そうすると、2つの水酸基のうちの一方がアルコキシ基に置換された1置換体と、2つの水酸基のそれぞれがアルコキシ基に置換された2置換体とが生成する。化学反応式(7)によって得られた反応液には、1置換体及び2置換体の他に、未反応の出発物質も含まれている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000012
 次に、化学反応式(7)によって得られた反応液から1置換体を分離する方法について、図3のフローチャートに基づいて説明する。反応液に水を加えて吸引濾過を行い、水洗を行う。得られた濾上物にヘキサンを加える。これを遠心分離する。1置換体及び2置換体それぞれのヘキサンに対する溶解度が大きく異なるために、遠心分離した液相には主に2置換体が溶解しており、遠心分離により得た沈殿物には主に1置換体が含まれている。この沈殿物を回収して真空乾燥することで、1置換体を分離することができる。この1置換体を加水分解することにより、エステル基を構成する2-エチルヘキシル基が水素原子に置換された2,6-MHMBEAQが高収率で得られる。
 2,6-DHAQは工業的に量産されているので、出発物質として入手しやすく、その結果、目的とするアントラキノン類の製造コストを低減することができる。一方で、2,6-DHAQは、公知のザンドマイヤー反応によって2,6-ジアミノアントラキノン(2,6-DAAQ)から容易に合成が可能である。2,6-DAAQは2,6-DHAQよりも安価(およそ10分の1以下)であるため、2,6-DAAQからザンドマイヤー反応によって合成した2,6-DHAQを出発物質として用いることにより、目的とするアントラキノン類の製造コストをさらに低減することができる。
<実施例1>
 2,6-DHAQから2,6-MHMBEAQを、下記化学反応式(8)で表される手順で合成した。この合成の概略は次の通りである。出発物質としての2,6-DHAQから、一方の水酸基の水素がブタン酸エチル基に置換されたアルコキシ基を有する中間物質が合成され、この中間物質から、目的物質の2,6-MHMBEAQが合成される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000013
 1Lナスフラスコに40.0g(167mmol)の2,6-DHAQ(東京化成工業株式会社)と、500mLのN,N-ジメチルホルムアミド(DMF)を入れ、攪拌しながら23.1g(167mmol)の炭酸カリウムを加え、次いで、23.9mL(167mmol)の4-ブロモブタン酸エチルを加えた。その後、昇温を開始し、100℃にて17時間攪拌した。放冷した後、600mLの蒸留水を加えて、析出物を吸引濾過し、濾上物を蒸留水で洗浄した。濾液(pH>9)を攪拌しながら、6Mの塩酸を加えた。濾液のpHが3未満となり、塩酸を加えても二酸化炭素が発生しなくなるまで塩酸を加えた後、室温で1時間攪拌した。析出物を200mLの遠沈管に移し、遠心分離して沈殿物を分離した。沈殿物を吸引濾過して蒸留水で洗浄し、次いで80℃で6時間真空乾燥し、原料と中間物質との混合物11.4gを得た。得られた固体を粉砕して粉末状にし、200mLのクロロホルムに懸濁させた。吸引濾過により不溶物を除き、200mLのクロロホルムを用いて可溶物が全て溶けきるまで洗浄した。この操作により未反応の原料11.1gを回収した。濾液を再度吸引濾過して不溶物を完全に除き、濾液を減圧濃縮した。残渣を蒸留水に懸濁させて吸引濾過、洗浄し、80℃で4時間真空乾燥して、6.96gの中間物質を赤褐色固体として得た(収率は12%)。
 次に、1Lナスフラスコに6.96g(19.6mmol)の中間物質を入れ、190mLのイソプロピルアルコールと380mLの蒸留水を入れた。ここに、4.48g(79.9mmol)の水酸化カリウムを加えて昇温を開始し、60℃にて20時間攪拌した。放冷した後、550mLの蒸留水を加え、2L三角フラスコに移し、攪拌しながらpHが3未満になるまで2M塩酸を加えた。2時間攪拌した後、遠心分離により沈殿物を分離した。上澄み液と沈殿物とをそれぞれ吸引濾過し、濾上物を蒸留水で洗浄した。濾上物を80℃で4時間真空乾燥して、6.25gの目的物質を得た(中間物質からの収率は98%)。尚、実施例1では、イソプロピルアルコールに代えて、1,2-ジメトキシエタンを用いることもできる。
<実施例2>
 下記化学反応式(9)で表される反応によって、以下の手順で、2,6-DAAQから2,6-DHAQを合成した。3L反応容器に、95.2g(400mmol)の2,6-DAAQ(東京化成工業株式会社)と1.6Lの20%希硫酸とを入れた。この混合物を氷浴上で撹拌しつつ、71.8g(1.04mol)の亜硝酸ナトリウムを含む水溶液250mLをこの混合物に1時間かけて加えた。マイナス10℃からマイナス17℃の間で14時間攪拌して、ビスジアゾニウム塩の懸濁液を得た。別の5Lの反応容器に1.6Lの温水を入れ、85~90℃を保ちながら、ビスジアゾニウム塩の懸濁液をこの温水に約2時間かけて加えた。この懸濁液を加え終えた後、同温度を保ちながら2時間攪拌を継続した。室温まで放冷した後、析出物を吸引濾過し、濾上物を蒸留水で洗浄し、15時間加熱乾燥することで、92.0gの2,6-DHAQを得た(収率は96%)。このようにして得られた2,6-DHAQから、実施例1の方法で、2,6-MHMBEAQを合成することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000014
 また、実施例1の方法ではなく、次の2段階の化学反応式(10)による方法によっても2,6-MHMBEAQを合成することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000015
 3L三つ口フラスコに、192g(800mmol)の2,6-DHAQと、2.2LのDMFとを入れた。85~95℃の温度まで昇温し、攪拌しながら84.0g(608mmol)の炭酸カリウムを加え、次いで67.4g(345mmol)の4-ブロモブタン酸エチルを加え、この温度のまま攪拌を1時間継続した。放冷した後、3Lの冷水(0~10℃)と、220mLの6M塩酸と、2Lの水(15~30℃)とを加え、析出物を吸引濾過して水で洗浄、次いで加熱乾燥して、217.7gの固体を得た。150gのこの固体に2.1LのTHFを加えて不溶物を濾過により取り除き、濾液を濃縮して103gの固体を得た。この固体に1.5Lの酢酸エチルを加え、不溶物を濾過で取り除き、濾液を減圧濃縮して72gの固体を得た。この固体に1.1Lのクロロホルムを加えて不溶物を濾過により取り除き、濾液を減圧濃縮して52gの固体を得た。この固体に800mLのメタノールを加えて不溶物を濾過により取り除き、濾液を減圧濃縮して36.6gの固体を得た(1段階目の反応の収率は21%)。
 1Lナスフラスコに、1段階目の反応によって得られた25.0g(71mmol)の固体を入れ、275mLのエチレングリコールジメチルエーテルを加えて溶液とした。ここに178mL(178mmol)の1M水酸化ナトリウム水溶液を加えて昇温を開始し、60℃にて30分間攪拌した。反応溶液を放冷した後、33mLの6M塩酸を加えて酸性にし、減圧濃縮して有機溶媒を留去した。析出物を吸引濾過し、濾上物を蒸留水で洗浄した。洗浄した濾上物を90℃で16時間風乾して、22.2gの2,6-MHMBEAQを得た(2段階目の反応の収率は96%)。
<実施例3>
 下記化学反応式(11)~(15)で表される反応によって、以下の手順で、アントラキノン骨格の2位、3位、6位、7位のうちの2つに水酸基が結合し、残りの2つに、カルボキシル基を有するアルコキシ基(-OCCOOH)が結合した化合物(目的物質)を合成した。まず、下記化学反応式(11)~(13)で表される反応によって、以下の手順で、1,2-ジメトキシベンゼンから、2,3,6,7-THAQを合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000016
 500mLビーカーに、42gの氷と100mLの濃硫酸とを入れた。反応溶液の温度が5℃を超えないように注意しながら、25.1g(182mmol)の1,2-ジメトキシベンゼン(東京化成工業株式会社から入手可能)と7.3mL(308mmol)のアセトアルデヒドとの混合溶液を攪拌しながら反応溶液に2.5時間かけて滴下し、その後、室温で22時間攪拌した。この反応溶液を、350mLのエタノールを入れた1000mL三角フラスコに注ぎ、60mLのメタノールで洗い込みをした。析出物を吸引濾過し、濾上物を160mLのエタノールと320mLの蒸留水とで洗浄した後、60℃で5時間真空乾燥を行い、22.3gの白色固体を得た(化学反応式(11)の収率は75%)。
 15.1g(46.1mmol)の上記白色固体を1Lナスフラスコに入れ、750mLの酢酸に懸濁させて、85.4g(287mmol)の二クロム酸ナトリウム2水和物を加えた。反応溶液を油浴上で5時間加熱還流した。反応後に放冷、静置して得られた析出物を吸引濾過した。濾上物を蒸留水で洗浄し、70℃で4時間真空乾燥して、12.4gの黄色固体を得た(化学反応式(12)の収率は82%)。
 18.8g(57.1mmol)の上記黄色固体を1Lナスフラスコに入れ、250mLの47%臭化水素酸に懸濁させて、油浴上で、150℃で6日間加熱還流した。6日間の間、90mLの47%臭化水素酸を添加した。反応溶液を放冷した後、沈管に移して遠心分離して上澄み液を除いた。残渣に400mLの蒸留水を加えて分散させ、再度遠心分離を行い、上澄み液を取り除いた。不溶物を吸引濾過した後に蒸留水で洗浄し、濾上物を70~80℃で13時間真空乾燥して、15.1gの2,3,6,7-THAQを得た(化学反応式(13)の収率は98%)。
 このようにして得られた2,3,6,7-THAQから、下記化学反応式(14)で表される反応によって、以下の手順で合成した。この合成の概略は次の通りである。2,3,6,7-THAQから、2つの水酸基の水素がブタン酸エチルに置換されたアルコキシ基を有する中間混合物が得られ、この中間混合物から、目的物質が得られる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000017
 1Lナスフラスコに、19.8g(72.2mmol)の2,3,6,7-THAQと、280mLのDMFとを入れた。ここに、19.9g(144mmol)の炭酸カリウムと、20.7mL(144mmol)の4-ブロモブタン酸エチルとを加えた。その後、昇温を開始し、100℃にて23時間攪拌した。放冷した後、150mLの蒸留水を加えて析出物を吸引濾過した。濾液に6M塩酸をpHが3~4程度になるまで攪拌しながら加え、析出物を遠心分離及び吸引濾過により回収した。この析出物に対して、クロロホルムを用いたソックスレー抽出を行った。抽出液を減圧濃縮することで、5.04gの中間混合物を得た(収率は14%)。
 5.15gの中間混合物を500mLナスフラスコに入れ、ここに、90mLのイソプロピルアルコールと180mLの蒸留水を加えた。さらに4.62g(82.3mmol)の水酸化カリウムを加えた後に昇温を開始し、60℃にて20時間加熱攪拌した。放冷した後、300mLの蒸留水を入れた1Lビーカーに注ぎ、攪拌しながらpHが3未満になるまで2M塩酸を加えた。1時間攪拌した後、遠心分離によって沈殿物を分離した。この沈殿物を蒸留水で洗浄しながら吸引濾過によって回収し、濾上物を70℃で2.5時間真空乾燥して、3.71gの目的物質を得た(中間混合物から混合物の収率は91%)。
<実施例4>
 下記化学反応式(15)~(17)で表される反応によって、2,6-MHMBEAQを合成した。まず、下記化学反応式(15)で表される反応よって、以下の手順で、4-ブロモブタン酸(2’-エチル)ヘキシルを合成した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000018
 200mLナスフラスコに、8.56g(51.3mmol)の4-ブロモブタン酸と70mLのシクロヘキサンとを入れた。ここに、7.40mL(47.2mmol)の2-エチル-1-ヘキサノールと0.98g(5.14mmol)のp-トルエンスルホン酸1水和物とを加え、ディーンスターク装置を取り付けて、21時間加熱還流した。放冷した後、反応溶液を分液ロートに移し、30mLのシクロヘキサンと50mLの飽和炭酸水素ナトリウム水溶液とを加え、分液した。有機相を、50mLの飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で2回洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を濾過により除去した後、減圧濃縮、真空乾燥して、11.8gの淡黄色油状物を得た(化学反応(15)の収率は89%)。
 次に、下記化学反応式(16)で表される反応によって、以下の手順で、2,6-DHAQ(東京化成工業株式会社)と上記淡黄色油状物である4-ブロモブタン酸(2’-エチル)ヘキシルとを反応させた。50mLナスフラスコに、1.20g(4.99mmol)の2,6-DHAQと19mLのN-メチルピロリドンとを入れた。ここに、0.52g(3.78mmol)の炭酸カリウムを加えて95℃に昇温し、0.70gの上記淡黄色油状物を加え、95℃の温度に維持しながら21時間加熱攪拌した。氷冷した後、反応溶液に25mLの蒸留水を加え、分離した粘性固体(0.61g)を吸引濾過、水洗して回収した。この固体を25mLのヘキサン中に分散させて、沈降物を遠心分離により回収し、さらに25mLのヘキサンを加えて同様の操作を繰り返し、0.49gの淡黄固体を得た(化学反応(16)の収率は22%)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000019
 
 次に、下記化学反応式(17)で表される反応によって、以下の手順で、2,6-MHMBEAQを合成した。50mLナスフラスコに、0.294gの上記淡黄固体を入れ、10mLのイソプロピルアルコールと20mLの蒸留水とを入れた。ここに、0.211g(2.68mmol)の水酸化カリウムを加えて昇温を開始し、60℃にて20時間攪拌した。放冷した後、20mLの蒸留水を加え、攪拌しながらpHが3未満となるまで2M塩酸を加えた。このとき、黄色の沈殿物が溶液全体に分散していた。2時間の撹拌後、遠心分離により沈殿を分離した。上澄み液と沈殿とをそれぞれ吸引濾過し、濾上物を蒸留水で洗浄した。固体を80℃で2時間真空乾燥して、0.206gの2,6-MHMBEAQを得た(化学反応(17)の収率は94%)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000020
 上記各実施形態に記載の内容は、例えば以下のように把握される。
[1]一の態様に係るアントラキノン類の製造方法は、
 下記化学式で表されるアントラキノン類の製造方法であって、
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000021
 前記R~Rのうち、少なくとも1つは水酸基であり、少なくとも1つはアルコキシ基であり、
 前記製造方法は、
 下記化学式で表される出発物質であって、
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000022
前記R’~R’のうちの少なくとも2つが水酸基である出発物質を準備するステップと、
 前記出発物質を有機アルキル化剤と反応させるステップと
を含み、
 前記出発物質と反応させる前記有機アルキル化剤の量は、前記出発物質に含まれる水酸基の個数をnとすると、前記出発物質1mol当たり、0.05mol以上nmol未満である。
 本開示のアントラキノン類の製造方法によれば、出発物質に含まれる水酸基の個数をnとすると、出発物質1mol当たり、0.05mol以上nmol未満の有機アルキル化剤を反応させることにより、出発物質の分子内の一部の水酸基が有機アルキル化剤と反応するので、異種の置換基を有するアントラキノン類が効率よく得られる。
[2]別の態様に係るアントラキノン類の製造方法は、[1]のアントラキノン類の製造方法であって、
 前記R’~R’のうち前記R’及びR’が水酸基であり、残りが水素原子である。
 このような構成によれば、工業的に量産されている2,6-ジヒドロキシアントラキノンを出発物質として用いるので、アントラキノン類の製造コストを低減することができる。
[3]さらに別の態様に係るアントラキノン類の製造方法は、[1]のアントラキノン類の製造方法であって、
 R’~R’のうち前記R’、R’、R’及びR’が水酸基であり、残りが水素原子である。
 このような構成によれば、2,3,6,7-テトラヒドロキシアントラキノンを出発物質として用いるが、これは高収率で合成が可能であり、原料入手性が良いので、アントラキノン類の製造コストを低減することができる。
[4]さらに別の態様に係るアントラキノン類の製造方法は、[1]~[3]のいずれかのアントラキノン類の製造方法であって、
 前記有機アルキル化剤はハロゲン化アルキルカルボン酸エステルであり、
 前記出発物質を前記ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルと反応させた後に、アルカリで加水分解し、酸で処理するステップを含む。
 このような構成によれば、カルボキシル基を含むアルコキシ基が結合したアントラキノン類を効率よく得ることができる。
[5]さらに別の態様に係るアントラキノン類の製造方法は、[1]~[3]のいずれかのアントラキノン類の製造方法であって、
 前記有機アルキル化剤はハロゲン化アルキルカルボン酸エステルであり、
 前記出発物質を前記ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルと反応させた後に、アルカリ性の水溶液中で加水分解するステップを含む。
 このような構成によれば、アントラキノン類を含むアルカリ性の水溶液が得られるので、そのままでアルカリ性の電解液としてレドックスフロー電池で使用することができる。
[6]さらに別の態様に係るアントラキノン類の製造方法は、[1]~[3]のいずれかのアントラキノン類の製造方法であって、
 前記有機アルキル化剤はハロゲン化アルキルカルボン酸エステルであり、
 前記出発物質を前記ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルと反応させた後に、アルカリで加水分解し、減圧濃縮するステップを含む。
 このような構成によれば、アルカリでの加水分解後の減圧濃縮により、アントラキノン類を含むアルカリ性の水溶液が得られるので、そのままでアルカリ性の電解液としてレドックスフロー電池で使用することができる。
[7]さらに別の態様に係るアントラキノン類の製造方法は、[4]~[6]のいずれかのアントラキノン類の製造方法であって、
 前記ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルは4-ブロモブタン酸アルキルである。
 ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルの炭素鎖が短いとE2反応により、ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルの一部が分解し、反応に寄与しなくなってしまう。これに対し、このような構成によれば、4-ブロモブタン酸アルキルのブタン酸骨格を構成する炭素鎖長が適当な長さであることにより、4-ブロモブタン酸アルキルが分解しにくいので、添加した大部分の4-ブロモブタン酸アルキルが反応に寄与することができ、目的物の収率を高めることができる。
[8]さらに別の態様に係るアントラキノン類の製造方法は、[7]のアントラキノン類の製造方法であって、
 加水分解した後の反応液に水を加えて濾過し、その濾液に酢酸水溶液を加えて濾過し、その濾上物にクロロホルムを加えて濾過し、その濾液を濃縮及び乾燥させる。
 このような構成によれば、異種の置換基を有するアントラキノン類を高収率で得ることができる。
[9]さらに別の態様に係るアントラキノン類の製造方法は、[7]のアントラキノン類の製造方法であって、
 加水分解した後の反応液に塩酸を加えて濾過し、その濾上物にテトラヒドロフランを加えて濾過し、その濾液を濃縮及び乾燥して得られた固体に酢酸エチルを加えて濾過し、その濾液を濃縮及び乾燥して得られた固体にクロロホルムを加えて濾過し、その濾液を濃縮及び乾燥して得られた固体にメタノールを加えて濾過し、その濾液を濃縮及び乾燥させる。
 このような構成によれば、異種の置換基を有するアントラキノン類を高収率で得ることができる。
[10]さらに別の態様に係るアントラキノン類の製造方法は、[4]~[6]のいずれかのアントラキノン類の製造方法であって、
 前記ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルのエステル部のアルキル基は、4以上の炭素が分岐を有するように結合した炭素鎖を有する。
 このような構成によれば、異種の置換基を有するアントラキノン類と、副生する同種の置換基を有するアントラキノン類との溶解性の差が大きくなるので、洗浄・抽出工程における分離が容易となる。
[11]さらに別の態様に係るアントラキノン類の製造方法は、[1]~[10]のいずれかのアントラキノン類の製造方法であって、
 前記出発物質は2,6-ジヒドロキシアントラキノンであり、
 2,6-ジアミノアントラキノンを原料として前記2,6-ジヒドロキシアントラキノンを合成するステップをさらに含む。
 このような構成によれば、2,6-ジヒドロキシアントラキノンよりも安価な2,6-ジアミノアントラキノンから出発物質である前者を製造することにより、アントラキノン類の製造コストを低減することができる。

Claims (11)

  1.  下記化学式で表されるアントラキノン類の製造方法であって、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
     前記R~Rのうち、少なくとも1つは水酸基であり、少なくとも1つはアルコキシ基であり、
     前記製造方法は、
     下記化学式で表される出発物質であって、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
     前記R’~R’のうちの少なくとも2つが水酸基である出発物質を準備するステップと、
     前記出発物質を有機アルキル化剤と反応させるステップと
    を含み、
     前記出発物質と反応させる前記有機アルキル化剤の量は、前記出発物質に含まれる水酸基の個数をnとすると、前記出発物質1mol当たり、0.05mol以上nmol未満である、アントラキノン類の製造方法。
  2.  前記R’~R’のうち前記R’及びR’が水酸基であり、残りが水素原子である、請求項1に記載のアントラキノン類の製造方法。
  3.  R’~R’のうち前記R’、R’、R’及びR’が水酸基であり、残りが水素原子である、請求項1に記載のアントラキノン類の製造方法。
  4.  前記有機アルキル化剤はハロゲン化アルキルカルボン酸エステルであり、
     前記出発物質を前記ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルと反応させた後に、アルカリで加水分解し、酸で処理するステップを含む、請求項1~3のいずれか一項に記載のアントラキノン類の製造方法。
  5.  前記有機アルキル化剤はハロゲン化アルキルカルボン酸エステルであり、
     前記出発物質を前記ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルと反応させた後に、アルカリ性の水溶液中で加水分解するステップを含む、請求項1~3のいずれか一項に記載のアントラキノン類の製造方法。
  6.  前記有機アルキル化剤はハロゲン化アルキルカルボン酸エステルであり、
     前記出発物質を前記ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルと反応させた後に、アルカリで加水分解し、減圧濃縮するステップを含む、請求項1~3のいずれか一項に記載のアントラキノン類の製造方法。
  7.  前記ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルは4-ブロモブタン酸アルキルである、請求項4に記載のアントラキノン類の製造方法。
  8.  加水分解した後の反応液に水を加えて濾過し、その濾液に酢酸水溶液を加えて濾過し、その濾上物にクロロホルムを加えて濾過し、その濾液を濃縮及び乾燥させる、請求項7に記載のアントラキノン類の製造方法。
  9.  加水分解した後の反応液に塩酸を加えて濾過し、その濾上物にテトラヒドロフランを加えて濾過し、その濾液を濃縮及び乾燥して得られた固体に酢酸エチルを加えて濾過し、その濾液を濃縮及び乾燥して得られた固体にクロロホルムを加えて濾過し、その濾液を濃縮及び乾燥して得られた固体にメタノールを加えて濾過し、その濾液を濃縮及び乾燥させる、請求項7に記載のアントラキノン類の製造方法。
  10.  前記ハロゲン化アルキルカルボン酸エステルのエステル部のアルキル基は、4以上の炭素が分岐を有するように結合した炭素鎖を有する、請求項4に記載のアントラキノン類の製造方法。
  11.  前記出発物質は2,6-ジヒドロキシアントラキノンであり、
     2,6-ジアミノアントラキノンを原料として前記2,6-ジヒドロキシアントラキノンを合成するステップをさらに含む、請求項1~3のいずれか一項に記載のアントラキノン類の製造方法。
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