Синтез и исследование физико-химических свойств липофилизированных тетра(азаарено)порфиразинов и их металлокомплексов
Применение тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)порфиразина меди в качестве красящего вещества оптических фильтров. Исследование растворимости тетра(5-трет-бутил-пиразино)-порфиразина, тетра(6-трет-бутил-2,3-хиноксалино)порфиразина и их металлокомплексов.
Рубрика | Химия |
Вид | автореферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.12.2017 |
Размер файла | 2,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук
Синтез и исследование физико-химических свойств липофилизированных тетра(азаарено)порфиразинов и их металлокомплексов
02.00.03 -органическая химия
На правах рукописи
Ефимова Светлана Валентиновна
Иваново - 2008
Работа выполнена на кафедре «Химия и технология высокомолекулярных соединений» ГОУВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет».
Научный руководитель: кандидат химических наук, доцент Корженевский Андрей Брониславович.
Научный консультант: доктор химических наук, профессор Койфман Оскар Иосифович.
Официальные оппоненты:
доктор химических наук, профессор Исляйкин Михаил Константинович;
кандидат химических наук, старший научный сотрудник Шейнин Владимир Борисович.
Ведущая организация: МГУ им. М.В. Ломоносова
Защита состоится «28» апреля 2008 г. в_10_ч. на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.063.01 при ГОУВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» по адресу: 153000, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, 7.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ивановского государственного химико-технологического университета по адресу: 153000, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, 10.
Автореферат разослан «27 » …марта 2008 г.
Ученый секретарь Хелевина О.Г.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Азааналоги фталоцианина и нафталоцианина привлекают внимание исследователей в качестве моделей в различных фотофизических процессах, материалов для электрохромных дисплеев, сред для оптической записи информации, компонентов супрамолекулярных систем, основы диагностических, фототерапевтических и других медицинских препаратов.
Однако азааналоги нафталоцианина практически нерастворимы в воде и обладают чрезвычайно низкой растворимостью в органических растворителях, что не лучшим образом сказывается как на изучении, так и на применении данного класса соединений. В связи с этим решение проблемы придания растворимости тетра(азаарено)порфиразинам в органических растворителях является актуальным.
Цель работы - разработка методов синтеза трет-бутилзамещенных реакционноспособных синтонов и на их основе органикорастворимых тетра(азаарено)порфиразинов для исследования связи структура - физико-химические свойства.
Научная новизна.
Впервые разработаны методы синтеза и получены 6-трет-бутилхинолин-2,3-дикарбоновая кислота и металлокомплексы тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)порфиразина с медью, кобальтом, цинком и никелем.
Разработан эффективный метод синтеза 6-трет-бутил-2,3-дицианохиноксалина и впервые на его основе синтезированы тетра(6-трет-бутил-2,3-хиноксалино)порфиразин и его металлокомплексы с медью, кобальтом и цинком.
По известным методикам получены неописанные ранее в литературе комплексы тетра(5-трет-бутилпиразино)порфиразина с цинком, кобальтом и алюминием.
Разработаны новые методы синтеза тетра(азаарено)порфиразинов из соответствующих ароматических или гетероароматических о-динитрилов, которые позволяют увеличить выход целевого продукта до 70-90%.
Показана возможность существенного увеличения растворимости тетра(азаарено)порфиразинов за счет введения объемистых заместителей по периферии молекулы и впервые количественно оценена растворимость тетра(5-трет-бутил-пиразино)порфиразина, тетра(6-трет-бутил-2,3-хино-ксалино)порфиразина и их металлокомплексов в органических растворителях.
Проведены исследования ЭСП полученных тетра-(азаарено)порфиразинов в органических растворителях и серной кислоте.
Изучена устойчивость медных комплексов тетра(5-трет-бутилпиразино)порфиразина, тетра(6-трет-бутил-2,3-хиноксалино)пор-фиразина и тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)порфиразина к термооксли-тельной деструкции.
Практическая значимость
Разработанные методы синтеза синтонов обеспечивают доступность для получения липофилизированных тетра(азаарено)порфиразинов на их основе.
Разработаны эффективные методы синтеза лигандов тетра(азаарено)порфиразинов, позволяющие с высоким выходом получать целевые соединения. Методы защищены 12 патентами РФ.
В целом, результаты проведенных исследований, связанных с синтезом новых соединений, являются определенным вкладом в химию тетрааренопорфиразинов и представляют собой этап в развитии подходов целенаправленного синтеза соединений с заранее прогнозируемыми свойствами.
Показана возможность использования тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)порфиразина меди в качестве красящего вещества оптических фильтров. Получен патент РФ.
Настоящая работа выполнена в рамках Международной программы INCO-COPERNICUS-№IC15-CT98-0326 “Blood Sterilization using the Photodynamic Effect with Immobilized Photosensitizes”, а так же при финансовой поддержке Гранта РФФИ № 03-03-96472, программы Министерства образования и науки РФ 2006 г. № 2.1.1.4519 «Молекулярный дизайн наноразмерных систем на основе порфиринов и их аналогов», Гранта INTAS № 03-50-4540 «Оптически активные ансамбли на основе коллоидных квантовых точек и тетрапиррольных соединений: лазерно-индуцированные релаксационные процессы и оптоэлектронные функциональные возможно-сти».
Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и обсуждены на XXI научной сессии Российского семинара по химии порфиринов и их аналогов (Иваново, 2000); IX Международной конференции по химии порфиринов и их аналогов (Суздаль, 2003); IX Международной конференции «Проблемы сольватации и комплексообразования» (Плес, 2004); VIII Молодежной научной школе-конференции по органической химии (Казань, 2005); XXII, XXIII Международных Чугаевских конференциях по координационной химии (Кишинев, 2005; Одесса, 2007); III, IV International Conferences on Porphyrins and Phthalocyanines (ICCP-3,4) (New Orleans, USA, 2004; Rome, Italy, 2006); Международной конференции «Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности» (Санкт-Петербург, 2006); Всероссийской научной конференции «Природные макроциклические соединения и их синтетические аналоги» (Сыктывкар, 2007) .
Публикации. Основное содержание работы изложено в 4 статьях, 12 патентах РФ и тезисах 7 докладов на Международных и Всероссийских научных конференциях.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части и обсуждения результатов, выводов, приложения и списка цитируемой литературы из 220 наименований отечественных и зарубежных источников. Материалы диссертации изложены на 151 странице машинописного текста, включают 14 таблиц, 29 рисунков, 14 схем и 5 приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Литературный обзор состоит из четырех разделов. В первом разделе рассмотрено строение фталоцианинов и его структурных аналогов, полученных мофицикацией периферии молекулы путем азазамещения и бензаннелирования. Вопросам состояния тетрааренопорфиразинов в неводных средах посвящен второй раздел литературного обзора. В третьем разделе приводятся данные по исследованию влияния структурной модификации фталоцианинов на электронные спектры поглощения. В четвертом разделе рассмотрены основные принципы синтеза тетрааренопорфиразинов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Синтез металлокомплексов тетра(5-трет-бутилпиразино)-порфиразина.
Впервые были синтезированы тетра(5-трет-бутилпиразино)порфиразин с цинком, кобальтом и алюминием, а также ранее описанные в литературе тетра(5-трет-бутилпиразино)порфиразин ((5-t-Bu)4PzcH2) и его комплекс с медью.
Схема 1
Рис.1. ИК-спектр трет-бутилзамещенного дицианопиразина
порфиразин растворимость фильтр медь
Синтез металлокомплексов тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)-порфиразина.
Нами впервые синтезированы металлокомплексы тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)порфиразина ((6-t-Bu)4-2,3-QlcM) с медью, кобальтом, цинком и никелем.
Для получения ключевой для темплатного синтеза липофилизированных металлокомплексов тетра-2,3-хинолинопорфиразинов 6-трет-бутил-2,3-хинолиндикарбоновой кислоты нами был применен модифицированный метод введения формильной группы в N-алкилированный трет-бутиланилин с последующим замыканием гетероцикла и омылением образовавшегося диэфира. Данный способ открывает широкие перспективы в области синтеза замещенных хинолиндикарбоновых кислот, в результате варьирования заместителя в анилине, а замена анилина на другие ароматические амины будет способствовать развитию химии тетра(азаарено)порфиразинов.
Таким образом, синтез металлокомплексов тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)порфиразина проводился по схеме 2:
Схема 2
Рис.2. Спектр 1H ЯМР диметилового эфира 6-трет-бутилхинолин-2,3-дикарбоновой кислоты (CDCl3)
Синтез металлокомплексов тетра(6-трет-бутил-2,3-хинокса-лино)порфиразина.
Тетра(6-трет-бутил-хиноксалино)порфиразин ((6-t-Bu)4-2,3-QxcH2) и его металлокомплексы ((6-t-Bu)4-2,3-QxcM) с медью, кобальтом и цинком синтезированы нами впервые. Получение соответствующих реакционноспособных синтонов - это основная задача синтеза новых тетра(азаарено)порфиразинов. В качестве такового мы предлагаем использовать динитрил трет-бутилхиноксалин-2,3-дикарбоновой кислоты. Метод конденсации дииминосукцинонитрила с о-фенилендиамином позволил получить искомый динитрил с выходом 48%. Таким образом, синтез металлокомплексов тетра(6-трет-бутил-2,3-хиноксалино)порфира-зина проводили по схеме 3:
Схема 3
Рис.3. ИК-спектр трет-бутилзамещенного дицианохиноксалина
Все промежуточные соединения, полученые в ходе синтезов тетра(азаарено)порфиразинов охарактеризованы данными элементного анализа и Тпл или Ткип. Содинения, неописанные в литературе идентифицированы по данным элементного анализа и ИК или ЯМР Н1 - спектрам.
Тетра(азаарено)порфиразины, полученные нами, охарактеризованы данными элементного анализа и спектрами электронного поглощения (табл.1). Они представляют собой порошки темно-синего ((5-t-Bu)4PzcМ) или темно-зеленого цвета ((6-t-Bu)4-2,3-QxcM, (6-t-Bu)4-2,3-QlcM) не плавкие до 350 оС, обладающие гораздо более высокой растворимостью по сравнению с незамещенными аналогами в ДМФА и ДМСО и растворимы в хлороформе, бензоле и спирте, что позволило провести их очистку с помощью колоночной хроматографии на силикагеле. Тетра(азаарено)порфиразины получены в гидратированной форме, что связано со специфичной структурой кристаллической решетки макроциклического соединения.
Синтез безметальных тетрааренопорфиразинов.
Синтез не содержащих металла тетрааренопорфиразинов, по сравнению с таковым их металлокомплексов, всегда представляет определенные трудности. К их числу относятся нестабильность лигандов в условиях деметаллизации магниевых комплексов, плохая воспроизводимость и низкие выходы при получении лигандов из литиевых или натриевых солей.
Отмеченные трудности еще более усугубляются при переходе от фталоцианина и его замещенных к гетероаренопорфиразинам и, особенно к их наиболее интересным растворимым в органических растворителях трет-бутилпроизводным, и не уменьшаются даже при применении таких современных синтетических путей, как использование диметиламиноэтанола, 1,8-диазабицикло[5.4.0]-ундецена-7 и 1,5-диазабицикло[4.3.0]-нонена-5.
В результате поиска оптимальных условий проведения реакции нами разработано два новых простых и эффективных метода синтеза тетра(азаарено)порфиразинов из соответствующих ароматических или гетероароматических о-динитрилов, которые позволяют увеличить выход целевого продукта до 70-90% (схема 4).
I. Метод сплавления с сухой щелочью.
II. Метод непосредственного сплавления о-динитрилов.
Cхема 4
Рис. 4. Спектр 1H ЯМР (5-t-Bu)4PzcH2 (1) и (6-t-Bu)4-2,3-QxcH2 (2) (CDCl3)
Максимально возможный выход по I способу для (5-t-Bu)4PzcH2 - 97% и (6-t-Bu)4-2,3-QxcH2 - 87% нами были достигнуты при следующих условиях: температура выдержки 220оС и 210оС; время выдержки 15 мин и 10 мин соответственно. Для метода непосредственного сплавления - (5-t-Bu)4PzcH2 - 93% и (6-t-Bu)4-2,3-QxcH2 - 83% при температуре выдержки 210оС, время выдержки 30 минут.
Тетра(5-трет-бутил-пиразино)порфиразин - темно-синий, а полученный нами впервые тетра(6-трет-бутил-хиноксалино)порфиразин - темно-зеленый с металлическим блеском мелкокристаллические вещества, не плавящиеся до 350 оС, обладающие гораздо более высокой растворимостью по сравнению с незамещенными аналогами в ДМФА и ДМСО и приобретшие растворимость в хлороформе, бензоле и спирте, что позволило провести их очистку с помощью колоночной хроматографии на силикагеле. Соединения идентифицированы по данным элементного анализа, ЯМР 1Н и ЭСП (табл.1)
Электронные спектры поглощения тетра(5-трет-бутил-пиразино)порфиразинов, тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)порфирази-нов и тетра(6-трет-бутил-2,3-хиноксалино)порфиразинов.
ЭСП синтезированных тетра(азаарено)порфиразинов регистрировались на спектрофотометре Perkin Elmer Lambda 20 в кварцевых прямоугольных кюветах толщиной от 0,1 до 1 см, концентрация растворов 10-4 - 10-6 моль/л.
Введение трет-бутильных групп на периферию макроциклов позволило впервые получить спектральные характеристики этих соединений в хлороформе, бензоле и метаноле. ЭСП (5-t-Bu)4PzcМ, (6-t-Bu)4-2,3-QlcМ и (6-t-Bu)4-2,3-QxcM в органических растворителях представляют собой совокупность Q-полосы, относительно слабых колебательных спутников и полосы Соре. Влияние тетраалкилирования периферии на ЭСП удалось оценить только для растворов синтезируемых нами соединений в ДМФА, так как среди ходовых апротонных растворителей только ДМФА является общим для тетра(азаарено)порфиразинов и их трет-бутилзамещенных аналогов.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 6. ЭСП (5-t-Bu)4PzcМ в ДМФА
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис.7. ЭСП (6-t-Bu)4-2,3-QxcM в ДМФА
Введение трет-бутильных групп не изменяет аномальности спектров (ДМФА и бензол) (рис.6,7 и табл.1) безметальных соединений для пиразинопорфиразина и хиноксалинопорфиразина, заключающейся в отсутствии типичного для фталоцианина расщепления первой (Q) - полосы, но устраняет таковую ЭСП металлокомплексов, состоящую в отсутствии у них полосы Соре, т.е. приводит к появлению интенсивных полос поглощения для (5-t-Bu)4PzcМ, (6-t-Bu)4-2,3-QxcM и (6-t-Bu)4-2,3-QlcM в области ~350 нм.
Рассматриваемые изометаллические комплексы тетра(азаарено)-порфиразинов, по положению главного максимума поглощения в органических растворителях можно расположить в следующий ряд:
(6-t-Bu)4-2,3-QlcМ > (6-t-Bu)4-2,3-QxcM > (5-t-Bu)4PzcМ
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис.8. ЭСП (6-t-Bu)4-2,3-QlcМ в ДМФА
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис.9. ЭСП медных комплексов в CHCl3
ЭСП азааналогов нафталоцианина существенным образом зависит от числа дополнительных атомов азота, и от места их введения в молекулу нафталоцианина (рис.9). Так в хлороформе длинноволновая полоса и ее колебательный спутник претерпевает батахромный сдвиг при переходе от октааза - к тетраазазамещенному нафталоцианину.
Таблица 1. Данные элементного анализа и параметры ЭПС синтезированных тетра(азаарено)порфиразинов
Соединение |
Выход, % |
Данные элементного анализа, % |
Параметры ЭСП |
|||||
Полосы поглощения лмакс, нм (lg е) |
||||||||
C, найдено вычисл. |
H, найдено вычисл. |
N, найдено вычисл. |
CHCl3 |
Бензол* |
H2SO4 |
|||
C40H42N16nH2O (5-t-Bu)4PzcH23H2O |
93 |
58.98 60.00 |
5.92 6.00 |
27.86 28.00 |
633 (5.01), 577 (4.40), - 343 (4.86) |
633 (5.01), 577 (4.40), 343 (4.86) |
668 (4.48), 664 (4.21), 605 (3.98), 360 (4.64), 302 (4.85) |
|
(5-t-Bu)4PzcCu·3H2O |
85 |
55.86 55.72 |
5.54 5.34 |
27.01 26.00 |
631 (5.22), 572 (4.51), 340 (5.01) |
626 (4.68), 572 (4.32), 337 (4.58) |
667 (4.32), 652 (4.34), 610 (3.78), 363 (4.48), 300 (4.49) |
|
(5-t-Bu)4PzcCo·3H2O |
72 |
56.12 56.01 |
5.42 5.37 |
26.01 26.14 |
628 (4.89), 329 (4.85) |
618 (4.81), 562 (4.38), 411 (4.32), 330 (4.72) |
645 (4.40), 615 (4.38), 354 (5.21), 299 (4.78) |
|
(5-t-Bu)4PzcZn·3H2O |
73 |
55.63 55.60 |
5.37 5.33 |
26.08 25.94 |
677 (4.55), 639 (4.76), 610 (4.32), 337 (4.78) |
628 (4.60), 571 (4.28) 338 (4.48) |
671 (4.46), 652 (3.92), 607 (3.89), 372 (4.42), 298 (5.31) |
|
(5-t-Bu)4PzcAl·2H2O |
68 |
59.68 59.48 |
5.40 5.45 |
27.68 27.76 |
637 (4.74), 608 (4.34), 582 (4.24), 349 (4.85) |
629 (4.91), 573 (4.42), 340 (4.83) |
669 (4.25), 645 (4.18), 603 (3.86), 378 (4.48), 296 (4.52) |
|
C60H52N12M · nH2O t-Bu4-2,3-QlcCu · 4H2O |
66 |
66.62 66.94 |
5.42 5.57 |
15.95 15.62 |
724 (4.58), 686 (4.27), 652 (4.32), 355 (4.62) |
715 (4.37), 674 (3.98), 654 (3.67), 345 (4.55) |
748 (4.32), 710 (4.25), 350 (4.72), 263 (4.65), 201(4.68) |
|
t-Bu4-2,3-QlcCo · 4H2O |
57 |
67.45 67.23 |
5.38 5.60 |
15.74 15.69 |
716 (4.64), 684 (4.21), 662 (4.27), 351 (4.75) |
710 (4.28), 664 (3.85) 351 (4.62) |
735 (4.23), 725 (4.11), 667 (4.08) 347 (3.98), 286 (4.48), 220 (4.32) |
|
t-Bu4-2,3-QlcZn · 4H2O |
66 |
66.28 66.83 |
5.41 5.57 |
15.57 15.59 |
725 (4.59), 684 (4.41), 367 (4.81) |
724 (4.16), 684 (3.82), 358 (4.54) |
762 (5.28), 714 (5.14), 660 (5.01) 363 (5.18), 247 (5.29) |
|
t-Bu4-2,3-QlcNi · 2H2O |
54 |
65.74 69.59 |
5.48 5.41 |
16.85 16.24 |
721 (4.65), 691 (4.37), 648 (4.32), 362 (4.85) |
718 (4.22), 690 (3.85), 645 (3.58), 358 (4.51) |
752 (4.43), 712 (4.39), 355 (4.67) 274 (4.37), 210 (4.45) |
|
C56H48N16M · nH2O t-Bu4-2,3-QxcH2 ·24H2O |
83 |
68.25 68.43 |
5.27 5.50 |
22.56 22.81 |
712 (4.78), 679 (4.41), 644 (4.32), 347 (4.72) |
710 (4.25), 665 (3.78), 347 (4.45) |
748 (4.32), 710 (4.25), 350 (4.72), 263 (4.65), 201(4.68) |
|
t-Bu4-2,3-QxcCu · 3H2O |
68 |
63.32 63.30 |
4.98 5.09 |
20.95 21.10 |
707 (4.65), 664 (4.19) 344 (4.68) |
708 (4.12), 648 (3.63), 329 (4.38) |
735 (4.23), 725 (4.11), 667 (4.08) 347 (3.98), 286 (4.48), 220 (4.32) |
|
t-Bu4-2,3-QxcCo · 2H2O |
57 |
63.65 64.68 |
5.28 5.00 |
21.92 21.56 |
704 (4.62), 660 (4.38), 342 (4.75) |
698 (4.08), 647 (3.54), 350 (3.28) |
762 (5.28), 714 (5.14), 660 (5.01) 363 (5.18), 247 (5.29) |
|
t-Bu4-2,3-QxcZn · 2H2O |
74 |
63.88 64.28 |
5.11 4.97 |
21.57 21.43 |
704 (4.58), 671 (4.25), 650 (4.15), 357 (4.78) |
714 (4.18), 667 (3.68), 650 (3.52), 348 (4.34) |
752 (4.43), 712 (4.39), 355 (4.67) 274 (4.37), 210 (4.45) |
* для (5-t-Bu)4PzcМ в CH3OH
Влияние совокупности двух рассматриваемых типов структурной модификации молекулы фталоцианина (линейное бензаннелирование и азазамещение) проявляется в значительном увеличении зависимости спектральных характеристик от применяемого растворителя.
Сольватохромный эффект для алкилированных хинолино- и хиноксали-нопорфизазинов проявляется в наличии полос поглощения при л 640-650 нм и 650 - 670 нм соответственно, а также колебательного спутника Q-полосы, положении полосы Соре и интенсивности спектральных максимумов. Максимально сольватохромия (положение полосы Соре) проявляется для медных комплексов в батохромном сдвиге при переходе от бензола к хлороформу на 10 нм для хинолинопорфиразина и от бензола к ДМФА для хиноксалинопорфиразина на 22 нм.
Рис.10. ЭСП (6-t-Bu)4-2,3-QlcМ в CHCl3
Рис. 11. ЭСП (6-t-Bu)4-2,3-QxcM в CHCl3
Линейное бензаннелирование приводит к заметной чувствительности оптических свойств к используемому растворителю в отличие от пиразинопорфиразина (рис.12). Однако ЭСП в метаноле (рис.13) для хинолинопорфиразинов и хиноксалинопорфиразинов характеризуются значительным уширением Q-полосы и изменением соотношения интенсивности этой полосы и полосы Соре, что может быть объяснено склонностью аза- бензозамещенных фталоцианинов к ассоциации в этом растворителе.
Рис.12. ЭСП (5-t-Bu)4PzcМ в CH3OH
Рис.13. ЭСП тетрааренопорфиразинов в СH3OH
При переходе от апротонных растворителей к растворам в концентрированной серной кислоте спектральная картина, как для незамещенных тетраазааренопорфиразинов, так и для трет-бутилзамещенных аналогов кардинально меняется, что обусловлено главным образом протонированием мезо-атомов азота, приводящем к поляризации порфиразинового остова молекулы, и в меньшей мере протонированием по азотам находящимся в бензольных кольцах фтало- или нафталоцианина.
Сравнение полученных нами электронных спектров поглощения тетра(азаарено)порфиразинов в концентрированной H2SO4 (рис. 14,15 и табл. 1) с таковыми для немодифицированных соединений показало, что периферийное алкилирование практически не влияет на спектральные характеристики и, следовательно, на характер протонирования этих соединений.
Рис.14. ЭСП (6-t-Bu)4-2,3-QlcМ в H2SO4
Рис. 15. ЭСП (6-t-Bu)4-2,3-QxcM в H2SO4
По величине сдвига Q-полосы (нм) за счет комплексообразования в ЭСП в серной кислоте комплексы исследуемых лигандов могут быть расположены в ряды:
Pzc(t-Bu)4M: Zn (+6), Cu (+2), Al ( 0 ), Co (-20);
Qxc(t-Bu)4M: Zn (+18), Co (-4), Cu (-5).
Модификация фталоцианинового лиганда не может однозначно рассматриваться как суммирующее действие линейного бензанелирования и азазамещения. Следует отметить, что изменения в координационном центре и на периферии молекулы, природы растворителя и совместное влияние всех этих факторов друг на друга приводит к тому, что электронные спектры поглощения синтезированных нами тетра(азаарено)порфиразинов имеют сложный характер.
Исследование растворимости тетра(5-трет-бутил-пиразино)-порфиразина, тетра(6-трет-бутил-2,3-хиноксалино)порфиразина и их металлокомплексов.
Введение на периферию тетрапиррольного макроцикла объемистых заместителей оказало влияние на их гидрофильно-липофильный баланс, что позволило впервые количественно оценить растворимость тетра(азаарено)-порфиразинов в органических растворителях.
Для определения растворимости исследуемых соединений был использован спектрофотометрический метод. Из максимальных значений оптической плотности растворимость () рассчитывали по формуле:
где: - равновесная растворимость i-того вещества в j-том растворителе при температуре Т оС, моль/л;
- максимальная оптическая плотность раствора i-того вещества в j-том растворителе при температуре Т 0С.
- молярные коэффициенты экстинкции i-того вещества в j-том растворителе, л/моль. см-1.
Значения величин растворимости (S, моль/л), определенные одинаково для всех исследованных соединений приведены в таблице 2.
Таблица 2. Растворимость (S·102, моль/л) тетрааренопорфиразинов
Комплекс |
CHCl3 |
C6H5CH3 |
ДМФА |
||||
0 оС |
25 оС |
25 оС |
60 оС |
75 оС |
25 оС |
||
(5-t-Bu)4PzcH2 |
- |
0,38 |
0,37 |
0,58 |
- |
3,58 |
|
(6-t-Bu)4QxcH2 |
- |
1,59 |
0,91 |
1,11 |
- |
1,19 |
|
(6-t-Bu)4QxcCu |
- |
2,83 |
1,19 |
0,83 |
- |
1,20 |
|
(5-t-Bu)4PzcCo |
- |
0,058 |
- |
0,0013 |
0,019 |
0,41 |
|
(5-t-Bu)4PzcAlCl |
0,041 |
0,026 |
- |
0,0006 |
- |
0,44 |
|
PzcH2 |
Нерастворимы |
0,0335 |
|||||
QxcH2 |
0,0303 |
||||||
PzcCu |
0,0016 |
||||||
QxcCu |
0,0382 |
Как и предполагалось введение трет-бутильных групп по периферии молекулы, придало растворимость (~ 10-2 моль/л) тетраранопорфиразинам в таких растворителях как хлороформ, толуол. Без липофильных групп эти тетрааренопорфиразины в указанных выше растворителях не растворимы.
В результате введения трет-бутильных групп растворимость в ДМФА при 25 оС увеличилась до 10-2 моль/л в то время как для не алкилированных аналогов она составляет не более 10-4 моль/л.
Как показывают экспериментальные данные (табл. 2) в ДМФА расширение сопряженной -системы при последовательном линейном бензаннелировании лиганда, не изменяющее симметрию молекул, практически не оказывает влияния на неалкилированные лиганды, а для трет-бутилзамещенных в этом растворителе способствует уменьшению растворимости в 3 раза. В хлороформе и толуоле, в которых сольватация молекул растворителя превосходит по своей величине энергию кристаллической решетки тетрааренопорфиразина, растворимость тетра(6-трет-бутил-2,3-хиноксалино)порфиразина увеличивается в 4 раза и 2,5 раза по отношению к тетра(5-трет-бутил-пиразино)порфиразину соответственно.
Существенное влияние на растворимость тетрааренопорфиразинов оказывает координация их ионами металлов. Так комплексообразование с Cu+2 для пиразинопорфиразина понижает растворимость в ДМФА в 20 раз, а для его трет-бутилзамещенного аналога - в 6 раз. В хлороформе при 25 оС для тетра (5-трет-бутилпиразино)порфиразина растворимость понижается в 2 раза при комплексообразовании с Cu+2 и в 6 и 12 раз при комплексо-образовании с Co+2 и Al+3, соответственно.
Линейное бензанелирование пиразинопорфиразина приводит к тому, что комплексообразование с Cu+2 практически не оказывает влияния на растворимость как незамещенного, так и тетра(6-трет-бутил-2,3-хиноксалино)порфиразина в ДМФА и толуоле, а в хлороформе растворимость увеличивается незначительно (1,5 раз).
Данные исследования растворимости в толуоле тетра(5-трет-бутил-пиразино)порфиразина и его металлокомплексов показывают, что при комплексообразовании с Cu+2 растворимость увеличивается в 7 раз при 25 оС и 3,7 раза при 60 оС. Однако следует отметить, растворимость медного комплекса при переходе от хлороформа к толуолу возрастает в 14 и 12 раз при 25 оС и 60 оС, соответственно. Следовательно, комплексообразование с медью для трет-бутилзамещенного пиразинопорфиразина оказывает меньшее воздействие, чем сольватация молекул растворителем.
Снижение растворимости медных комплексов трет-бутилзамещенных пиразинопорфиразина и хиноксалинопорфиразина по сравнению с лигандами в некоординирующем растворителе - толуоле, и резкое уменьшение растворимости пиразинопорфиразина при комплексообразовании с Co+2 и Al+3 до 10-3 и 10-4 моль/л, соответственно, при повышении температуры до 60 оС связано, очевидно, с улучшением условий универсальной сольватации макроцикла, являющемся проявлением перестройки электронной структуры вследствие координации металла лигандом, а не с уменьшением энергии кристаллической решетки в результате комплексообразования.
Исследование термостойкости медных комплексов тетра(5-трет-бутилпиразино)порфиразина, тетра(6-трет-бутил-2,3-хиноксали-но)порфиразина и тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)порфиразина.
Целью настоящих исследований являлось изучение термоокисления медных комплексов трет-бутилзамещенных азафтало- и азанафталоциани-нов, для выявления влияния модификации периферии фталоцианина на термическую устойчивость его металлокомплексов, что диктуется перспективой использования этих соединений при высоких температурах на воздухе.
Термическая устойчивость изучалась термогравиметрическим методом на дериватографе МОМ-1000Д (Венгрия) при скорости нагрева 5 град/мин, устойчивость сигналов ТГ - 50 мг, ДТГ - 1мВ, ДТА - 250 мкВ. Оценка термостойкости соединений проведена по температурам начала разложения (Тн.р) и температурам максимума зкзоэффекта (Т э.э.) (табл. 3).
Таблица 3
Тн.р и Т э.э. для медных комплексов тетрааренопорфиразинов
Соединение |
Тн.р., К |
Т э.э., К |
Соединение |
Тн.р., К |
Т э.э., К |
|
РсCu (t-Bu)4PcCu 2,3-NcCu (6-t-Bu)4-2,3-QlcCu |
660 617 669 678 |
699 633 661, 754 685, 742 |
2,3-PzcCu (5-t-Bu)4PzcCu 2,3-QxcCu (6-t-Bu)4-2,3-QxcCu |
684 623 676 658 |
743 725 693, 725 731 |
Переход от медных комплексов тетрааренопорфиразинов к их трет-бутилзамещенным сопровождается понижением температуры начала разложения и максимального экзоэффекта на 20 - 60 К. Вероятно, основная причина понижения температур заключается в разрыхлении кристаллической решетки, возникающем в результате введения объемных заместителей на периферию макроцикла, приводящем к облегчению диффузии кислорода в глубь образца.
Рис. 16 Дериватограмма (5-t-Bu)4PzcCu
Рис. 17. Дериватограмма (6-t-Bu)4-2,3-QxcCu
В результате исследования можно сделать вывод, что синтезированные нами медные комплексы тетразааренопорфиразинов обладают устойчивостью по отношению к термоокислительной деструкции, близкой к таковой медьфталоцианина, однако совместное бензо- и азазамещение несколько повышает их термостабильность независимо от наличия периферийных алкильных заместителей.
Применение тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)порфиразина меди в качестве красящего вещества оптических фильтров
Для определения возможности использования 2,3-Qlc(tBu)4Cu в качестве красящего вещества оптических фильтров готовили 10 образцов органического стекла, окрашенного данным соединением. Полученные образцы подвергали световому старению путем экспонирования под лампой ДРТ-375 мощностью 375 Вт на расстоянии 20 см при 25 оС в течение 72 часов согласно ГОСТ 8979-85.
Испытания показали, что, обладая максимумом поглощения в органических растворителях в области 715 - 720 нм, высокой светостойкостью и хорошей растворимостью, тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)порфиразин меди может быть использован в качестве красящего вещества для создания оптических фильтров.
Выводы
1. Впервые разработаны методы синтеза и получены 6-трет-бутил-хинолин-2,3-дикарбоновая кислота и металлокомплексы тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)порфиразина с медью, кобальтом, цинком и никелем.
2. Разработан эффективный метод синтеза 6-трет-бутил-2,3-дициано-хиноксалина и впервые на его основе синтезированы тетра(6-трет-бутил-2,3-хиноксалино)порфиразин и его металлокомплексы с медью, кобальтом и цинком.
3. По известным методикам синтеза синтонов получены неописанные ранее в литературе металлокомплексы тетра(5-трет-бутилпиразино)-порфиразина с цинком, кобальтом и алюминием.
4. Разработаны новые методы синтеза тетра(азаарено)порфиразинов из соответствующих ароматических или гетероароматических о-динитрилов, которые позволяют увеличить выход целевого продукта до 70-90%. Способы получения защищены 12 патентами РФ.
5. На основании изучения электронных спектров поглощения всех синтезированных в работе тетрааренопорфиразинов в органических растворителях и H2SO4, показано, что модификация фталоцианинового лиганда не может однозначно рассматриваться как суммирующее действие линейного бензанелирования и азазамещения.
6. Впервые количественно оценена растворимость тетра(5-трет-бутилпиразино)порфиразина, тетра(6-трет-бутил-2,3-хиноксалино)порфи-разина и их металлокомплексов в органических растворителях. Установлено существенное увеличение растворимости тетра(азаарено)порфиразинов до 10-2 моль/л за счет введения объемистых заместителей по периферии молекулы.
7. Впервые изучена устойчивость медных комплексов тетра(азаарено)-порфиразинов к термоокслительной деструкции, показано что совместное бензо- и азазамещение несколько повышает их термостабильность независимо от наличия периферийных алкильных заместителей.
8. Показана возможность использования тетра(6-трет-бутил-2,3-хино-лино)порфиразина меди в качестве красящего вещества оптических фильтров. Получен патент РФ.
9. Для 16 впервые синтезированных соединений разработаны методы очистки, и они охарактеризованы с привлечением комплекса физико-химических методов исследования (элементный анализ, ЯМР 1Н, колебательная и электронная спектроскопия).
Основное содержание работы изложено в следующих публикациях
1. Корженевский, А.Б. Влияние бензаннелирования на спектральные проявле-ния октаазазамещения во фталоцианине и его металлокомплексах / А.Б. Корженевский, Л.В. Маркова, С.В. Ефимова, О.И. Койфман // Журн. общ. химии. - 2005.- Т. 75.- Вып. 7.- С. 1221-1224.
2. Лебедева, Т.А. Синтез и свойства комплексов лантаноидов с тетрапира-зинопорфиразином и его замещенными / Т.А. Лебедева, В.П. Кулинич, Г.П. Шапошников, С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Журн. общ. химии. - 2007.- Т. 77.- Вып. 11. - С. 1893-1899.
3. Koifman, O.I. Development of method for the synthesis metallocomplexes of tret-butylsubstituted tetraquinolineporphyrazine / O.I. Koifman, A.B. Korzhe-nevsky, S.V. Efimova // J. Porphyrins Phthalocyanines - 2004.- Vol. 8. - № 4-6.- Р. 733.
4. Efimova, S.V. New method of synthesis of tetra(areno)porphyrazines / S.V. Efimova, A.B. Korzhenevsky, O.I. Koifman // J. Porphyrins Phthalocyanines.- 2006.- Vol. 10. - № 4-6.- Р. 724.
5. Ефимова, С.В. Способ получения тетра(5-трет-бутилпиразино)порфи-разина / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Патент РФ № 2 269 532, Б.И. № 4 от 10.02.06г.
6. Ефимова, С.В. Способ получения тетра(5-трет-бутилпиразино)порфи-разина / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Патент РФ № 2 269 535, Б.И. № 4 от 10.02.06г.
7. Ефимова, С.В. Способ получения тетра(4-трет-бутил)фталоцианина / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Патент РФ № 2 269 531, Б.И. № 4 от 10.02.06г.
8. Ефимова, С.В. Способ получения фталоцианина / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Патент РФ № 2 269 533, Б.И. № 4 от 10.02.06г.
9. Ефимова, С.В. Способ получения тетра-(2,3-хинолино)порфиразина / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Патент РФ № 2 269 534, Б.И. № 4 от 10.02.06г.
10. Ефимова, С.В. Способ получения тетрапиразинопорфиразина / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Патент РФ № 2 269 536, Б.И. № 4 от 10.02.06г.
11. Ефимова, С.В. Способ получения окта-(4,5-н-бутил)фталоцианина / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Патент РФ № 2 276 153, Б.И. № 13 от 10.05.06г.
12. Ефимова, С.В. Способ получения тетра-(2,3-хиноксалино)порфиразина
С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Патент РФ № 2 269 530, Б.И. № 4 от 10.02.06г.
13. Шапошников, Г.П. Способ получения тетра-(2,3-хиноксалино)-порфиразина / Г.П. Шапошников, Е.В. Кудрик, А.Б. Корженевский, С.В. Ефимова, О.И. Койфман // Патент РФ № 2 278 135, Б.И. № 17 от 20.06.06г.
14. Шапошников, Г.П. Способ получения тетрапиразинопорфиразина / Г.П. Шапошников, Е.В. Кудрик, А.Б. Корженевский, С.В. Ефимова, О.И. Койфман Патент РФ № 2 278 136, Б.И. № 17 от 20.06.06г.
15. Шапошников, Г.П. Способ получения тетра(5-трет-бутилпиразино)-порфиразина / Г.П. Шапошников, Е.В. Кудрик, А.Б. Корженевский, С.В.
Ефимова, О.И. Койфман // Патент РФ № 2 278 137, Б.И. № 17 от 20.06.06г.
16. Ефимова, С.В. Тетра(6-трет-бутил-2,3-хинолино)порфиразин меди в качестве красящего вещества оптических фильтров / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Патент РФ № 2 269 539, Б.И. № 4 от 10.02.06г.
17. Ефимова, С.В. Синтез металлокомплексов тетра-2,3-(6-трет-бутил-хиноксалино)порфиразина / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Тез. докл. ХХI научной сессии Российского семинара по химии порфиринов и их аналогов. 7 декабря 2000г., Иваново, - с.21-22.
18. Ефимова, С.В. Синтез и экстракоординационные свойства тетра(4-трет-бутилпиразино)порфиразина цинка / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // IX Международная конференция по химии порфиринов и их аналогов, 8 - 12 сентября 2003г., г. Суздаль, Труды конференции, с. 254 - 255.
19. Ефимова, С.В. Влияние октаазазамещения на растворимость метало-комплексов трет-бутилзамещенных фтало- и нафталоцианинов / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Тез. Докл. IX Международной конференции “Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах”, Плес, 28 июня-2 июля 2004г., с. 435.
20. Ефимова, С.В. Новый метод синтеза тетрааренопорфиразинов / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Тез. докл. XXII Междуна-родной Чугаевской конференции по координационной химии, 20 - 24 июня 2005 г., г. Кишинев, с. 361 - 362.
21. Ефимова, С.В. Синтоны для получения органикорастворимых тетра-(азаарено)порфиразинов / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман Тез. докл. VIII молодежной научной школы-конференции по органической химии, 22 - 26 июня 2005 г., г. Казань, с. 341.
22. Ефимова, С.В. Исследование термостойкости медных комплексов тетра-аренопорфиразинов / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Тез. докл. Всероссийской научной конференции «Природные макроциклические соединения и их синтетические аналоги», 2-5 апреля 2007 г., г. Сыктывкар, с. 53-54.
23. Ефимова, С.В. Металлокомплексы тетра-(6-трет-бутил-2,3-хиноксалино)порфиразина / С.В. Ефимова, А.Б. Корженевский, О.И. Койфман // Тез. докл. XXIII Международной Чугаевской конференции по координационной химии, 4 - 7 сентября 2007 г., г. Одесса, с. А26-А27.
Размещено на Allbest.ur
...Подобные документы
Понятие, типы и применение пептидного синтеза. Методы создания пептидной связи: хлорангидридный, азидный, карбодиимидный, карбоксиангидридный, метод смешанных ангидридов. Введение и удаление дифенилметильной и трет-бутильной защиты для тиольной группы.
контрольная работа [498,7 K], добавлен 22.01.2017Нитроксильные радикалы ряда имидазолидина с объемными заместителями в ближайшем окружении нитроксильной группы. Синтез нитроксильных радикалов на базе 4Н-имидазол-3-оксидов. Процесс разложения трет-бутил-бутил-замещенных нитроксильных радикалов.
дипломная работа [3,8 M], добавлен 16.10.2013Физические свойства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), способы его синтеза с использованием различных катализаторов. Сырье для промышленного производства МТБЭ, технологии его получения. Расчет теплового и материального балансов установки синтеза МТБЭ.
курсовая работа [418,2 K], добавлен 07.01.2013Получение, применение и свойства полиакрилонитрила. Расчет Ван-дер-ваальсовых объемов полимера, показатель преломления. Плотность энергии когезии и параметр растворимости Гильдебранда. Расчет физико-химических свойств замещенного полиакрилонитрила.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 12.01.2013Комплексообразующее поведение лигандов. Основные этапы синтеза бис-формазанов. Комплексообразующие свойства формазанов с ионами меди, никеля и свинца в растворе методом спектрофотометрического титрования. Каталитическое поведение металлокомплексов.
научная работа [2,0 M], добавлен 26.02.2013Виды изомеров и аналогов порфиринов. Методы синтеза макрогетероциклических соединений. Синтез металлокомплексов тетрафенилпорфина, тетрафенилпорфицена, трифенилкоррола. Попытки и результаты синтеза фенил-замещенных порфиринов и замещенных порфиценов.
магистерская работа [1,1 M], добавлен 18.06.2016Изучение физико-химических свойств меди, арсеназо и полигексаметиленгуанидина. Природа поверхности кремнезема, модифицированные кремнеземы. Методика сорбционного концентрирования меди с использованием кремнезема, нековалентно-модифицированного арсеназо I.
курсовая работа [282,2 K], добавлен 20.05.2011Исследования Михаила Васильевича Ломоносова. Атомно-молекулярная концепция. Варианты работы "О действии химических растворителей вообще". Исследования растворимости гидрата окиси железа и уксуснокислой меди в азотной кислоте. Пропаганда химических знаний.
презентация [112,6 K], добавлен 13.02.2012Общая характеристика элементов подгруппы меди. Основные химические реакции меди и ее соединений. Изучение свойств серебра и золота. Рассмотрение особенностей подгруппы цинка. Получение цинка из руд. Исследование химических свойств цинка и ртути.
презентация [565,3 K], добавлен 19.11.2015История открытия и изучение структурной формулы кофеина как алкалоида пуринового ряда. Характеристика физико-химических свойств кристаллов кофеина. Технология получения кофеина: качественная реакция и синтез. Его применение в медицине: таблетки и дозы.
презентация [571,1 K], добавлен 02.05.2013Разработка методов синтеза хиноксалинопорфиразинов и их металлокомплексов. Особенности комплексных соединений природных и синтетических порфиринов, их строение и спектральные свойства. Основные способы синтеза фталоцианина и его структурных аналогов.
дипломная работа [416,8 K], добавлен 11.06.2013Распространение меди в природе. Физические и химические свойства меди. Характеристики основных физико-механических свойств. Отношение меди к галогенам и другим неметаллам. Качественные реакции на ионы меди. Двойные и многокомпонентные медные сплавы.
реферат [68,0 K], добавлен 16.12.2010Закономерности трансформации состава, свойств бентонита в процессе модифицирования. Исследование сорбционной активности природных и модифицированных форм бентонита. Определение закономерностей модифицирования бентонита Кабардино-Балкарского месторождения.
магистерская работа [9,2 M], добавлен 30.07.2010Зависимость растворимости вещества от его температуры. Перекристаллизация - растворение вещества в подходящем растворителе и выделение его из образовавшегося раствора в виде кристаллов. Сублимация - непосредственное превращение твердого вещества в пар.
курсовая работа [120,9 K], добавлен 15.11.2013Общие сведения о гетерополисоединениях. Экспериментальный синтез капролактамовых гетерополисоединений, условия их получения. Изучение структурных особенностей соединений методами рентгеноструктурного анализа, масс-спектрометрии, ИК- и ЯМР-спектроскопии.
дипломная работа [501,6 K], добавлен 05.07.2017Изучение состава чая, вещества, образующиеся и накапливающиеся в чайном листе. Применение и свойства кофеина и фенольных соединений. Углеводы - важная группа химических соединений, входящих в состав чайного растения. Содержание и роль минеральных веществ.
реферат [427,2 K], добавлен 30.07.2010Исследование свойств аммиака как нитрида водорода, бесцветного газа с резким запахом и изучение физико-химических основ его синтеза. Определение активности катализатора синтеза аммиака, расчет материального и теплового баланса цикла синтеза аммиака.
курсовая работа [267,4 K], добавлен 27.07.2011Растворимость. Методы для определения растворимости были рассмотрены Циммерманом. Экспериментальные методы, прямой метод растворимости, метод конкурирующей растворимости, ионный обмен, катионный обмен. Сатуратор Бренстеда - Дэписа.
реферат [38,6 K], добавлен 04.01.2004Формула соединения, его названия, химические и физические свойства. Методы получения этилбензоата методом синтеза. Применение в парфюмерной промышленности, в качестве реагента в основном органическом синтезе. Расчет и экспериментальное получение вещества.
практическая работа [172,1 K], добавлен 04.06.2013История открытия меди и серебра. Применение меди в промышленности: электротехнике, машиностроении, строительстве, химическом аппаратуростроении, денежном обращении и ювелирном деле. Основные химические свойства и физическая характеристика металлов.
презентация [1,1 M], добавлен 25.03.2013