JP7468865B2 - リン化コバルト触媒およびこれを用いた有機化合物の製造方法 - Google Patents
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Description
<有機化合物> <還元アミノ化化合物>
カルボニル化合物 第一級アミン化合物
<有機化合物> <水素化有機化合物>
ニトリル化合物 第一級アミン化合物
アルデヒド化合物 アルコール化合物
不飽和化合物 飽和化合物
Co2P NR(ナノロッド)の生成:
Co2P NP(ナノ六角柱)の生成
Co2Pは文献(Junfeng Liu and Andreu Cabot et al, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 11453-11462)に記載の方法に準じて生成した。まず、塩化コバルト(CoCl2)(1.0mmol)、ヘキサデシルアミン(10mmol)、トリフェニルホスファイト(10mmol)、1-オクタデセン(10.0mL)をシュレンクフラスコに加えて撹拌した。混合液をアルゴンフロー下で150℃1時間加熱した。続いて、温度を20分間で溶媒沸点(約290℃)まで上昇させ、その後2時間維持した後、200℃まで冷却し、水浴で急速に室温まで冷却し黒色生成物を得た。得られた黒色生成物をアセトンで洗浄し、沈殿させて回収し、更にクロロホルムとアセトンを用いて洗浄を行い、本発明の実施例触媒2を得た。得られた実施例触媒2を大気中で一日放置して乾燥させたが、スポンジ触媒で懸念されるような発火は生じなかった。
粉状Co2P:
市場から試薬のCo2Pを入手して比較例触媒1とした。比較例触媒1の平均粒子径は体積基準で測定されたメディアン径で70μmであった。
CoPナノ粒子の調製:
アルゴン雰囲気下で1mmolのCo(acac)2、5mL(15.6mmol)の1-オクタデセンと10mLのオレイルアミンをシュレンクフラスコ中に加えて120℃で攪拌後、5mL(11mmol)トリフェニルホスフィンを加えて340℃で4時間加熱した。混合物を室温まで冷やした後ヘキサンとエタノール(1:1)の混合溶液で上澄み液が透明になるまで洗浄し、得られた粉末を室温で一晩真空乾燥して比較例触媒2を得た。
ラネーCo:
富士フイルム和光純薬株式会社製ラネーコバルト(約48%)(製品コード189-00462)を比較例触媒3とした。
アンモニアによるアルデヒド化合物の還元アミノ化反応:
アルデヒド化合物の還元アミノ化反応はオートクレーブにて行った。オートクレーブに0.004gのCo2P NR触媒、基質として0.5mmolのベンズアルデヒド、アンモニア源として3mlの25wt%のNH3水溶液を加え、その後、水素の加圧雰囲気に切り替えて加熱し、反応を行った。
触媒の耐久性:
実施例触媒1を使用して、本発明触媒の耐久性を評価するため、反応に使用した触媒を濾過した後、前記の試験例1の例4と同じ反応を繰り返し、本発明触媒の耐久性を検証した。結果を表2に記す。
基質多様性:
続いて、Co2P NR触媒(実施例触媒1)を使用して、本発明触媒の基質多様性について評価を行った。反応条件は以下のとおり前記の試験例1の条件と同様である。結果を表3に記す。
ケトン化合物の還元アミノ化
続いて、立体障害のあるイミン中間体の水素化が困難なため、アルデヒドよりも還元アミノ化が困難なケトンについて、Co2P NR触媒(実施例触媒1)を使用して、本発明触媒の還元アミノ化性能について評価を行った。結果を表4に記す。
基質(ケトン化合物)多様性
続いて、Co2P NR触媒(実施例触媒1)を使用して、本発明触媒のケトン化合物が基質の場合の基質多様性について評価を行った。反応条件は以下のとおり前記の試験例4の条件と同様である。結果を表5に記す。
基質多様性:
続いて、Co2P NR(実施例触媒1)を使用して、本発明触媒の基質多様性について評価を行った。結果を表6に示す。
Claims (6)
- リン化コバルトのナノ粒子を有効成分とし、ナノ粒子が棒状であることを特徴とするアンモニア源の共存下でのカルボニル化合物の還元アミノ化触媒。
- リン化コバルトのナノ粒子の長辺が、短辺の10倍以上である請求項1記載の触媒。
- リン化コバルトのナノ粒子が、無機酸化物微粒子に担持されたものである請求項1または2に記載の触媒。
- カルボニル化合物を、アンモニア源の共存下で請求項1~3のいずれか1項に記載の触媒を用いて還元アミノ化することを特徴とするアミン化合物の製造方法。
- 加熱、常圧または加圧された水素含有雰囲気のもと、アンモニア源の共存下、湿式でカルボニル化合物を、請求項1~3のいずれか1項に記載の触媒を用いて還元アミノ化することを特徴とするアミン化合物の製造方法。
- アンモニア源がアンモニア水または酢酸アンモニウムである請求項5に記載のアミン化合物の製造方法。
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Non-Patent Citations (3)
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| Chemical Science,2020年06月09日,vol.11,p.6682-6689,SUPPLEMENTARY INFORMATION,DOI: 10.1039/dosc00247j |
| Nano Energy,2014年,vol.9,p.373-382,DOI:10.1016/j.nanoen.2014.08.013 |
| Nanoscale,2016年,vol.8,p.4898-4902,DOI:10.1039/c6nr00208k |
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