Способ получения кристаллов этил=(r)-2-[4-(6-хлор-2- хиноксалилокси)-фенокси] пропионата с высокой точкой плавления

 

Изобретение раскрывает способ получения кристаллов с высокой точкой плавления, характеризующийся нагреванием этил=(R)-2-[4-(6-хлор-2-хиноксалилокси)фенокси]пропионата в форме кристаллов с низкой точкой плавления, или кристаллов с низкой точкой плавления и кристаллов с высокой точкой плавления, в интервале от 50oС до температуры ниже точки плавления кристаллов с низкой точкой плавления. 4 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к способу получения кристаллов с высокой точкой плавления (далее называются как -кристаллы) этил=(R)-2-[4-(6-хлор-2-хиноксалилокси)фенокси] пропионата (далее называется как хизалофоп-р-этил) и к полученным посредством этого -кристаллам.

Уровень техники Известно, что хизалофоп-p-этил, который пригоден в качестве активного компонента для гербицида, имеет два типа форм кристаллов, а именно кристаллы с низкой точкой плавления (далее называемые -кристаллы) и -кристаллы. В JP-B-4-76721 описано, что -кристаллы могут быть получены посредством постепенного охлаждения раствора, содержащего хизалофоп-p-этил, растворенный в растворителе, при его перемешивании и поддержании при температуре кристаллизации, и полученные -кристаллы представляют собой кристаллы, имеющие агломерированные кристаллиты размером не более чем 1 мкм, посредством чего в некоторых случаях возникают затруднения при транспортировке суспензии в растворителе или при фильтрации и сушке осажденных кристаллов.

Описание изобретения Целью настоящего изобретения является обеспечение -кристаллов, которые являются достаточно технологичными для промышленного масштаба, и способа их получения.

Настоящее изобретение раскрывает способ получения -кристаллов, который характеризуется нагреванием хизалофоп-p-этила в форме -кристаллов, или -кристаллов и -кристаллов, в интервале от 50oС до температуры ниже точки плавления -кристаллов, и -кристаллов, полученных таким способом.

Нагревание можно осуществлять посредством нагревания при контакте с инертным газом с высокой температурой (далее называется как способ нагревания газ-твердое вещество), нагревание при перемешивании в твердом состоянии (далее называется как способ нагревания твердого вещества) или нагревание в суспензии при плохой растворимости в растворителе (далее называется способ нагревания суспензии).

Способ нагревания газ-твердое вещество может представлять собой, например, способ, при котором хизалофоп-р-этил загружают в устройство, обеспеченное функцией контакта газ-твердое вещество, такое как пневматическая сушилка, сушилка с псевдоожиженным слоем, сушилка с циркуляцией или сушилка с горячим воздухом, и для термической обработки продувают газ с высокой температурой, такой как нагретый воздух или нагретый азот.

Способ нагревания твердого вещества может представлять собой, например, способ, при котором хизалофоп-p-этил загружают в устройство, оборудованное средством нагрева, таким как смеситель с рубашкой, сушилка с перемешиванием, шнековый транспортер с рубашкой или коническая сушилка, и обеспеченное функцией перемешивания, и нагревают и перемешивают в течение предварительно заданного периода времени.

Способ нагревания суспензии может представлять собой, например, способ, при котором хизалофоп-р-этил загружают в растворитель с плохой растворимостью, такой как вода или этиленгликоль, и нагревают в суспензии.

Нагревание можно выполнять обычно при температуре от 50oС до температуры ниже точки плавления -кристаллов, предпочтительно от 65oС до температуры, ниже точки плавления -кристаллов.

Время нагревания обычно зависит от температуры нагревания и требуется, чтобы нагревание продолжалось до тех пор, пока -кристаллы по существу не исчезнут. Например, оно составляет по меньшей мере 100 часов, когда для получения -кристаллов нагревание выполняют при температуре 60oС и несколько часов, когда нагревание выполняют при 70oС.

После того как -кристаллы превращают в -кристаллы нагреванием, для получения -кристаллов осуществляют охлаждение или охлаждение с последующей фильтрацией, в способе нагревания суспензии.

По способу нагревания газ-твердое вещество и способу нагревания твердого вещества -кристаллы могут быть получены в твердом состоянии и могут быть использованы такими, как они есть, или после измельчения, например, для получения концентрата водной суспензии.

Кроме того, по способу нагревания газ-твердое вещество или способу нагревания твердого вещества, если хизалофоп-р-этил используют главным образом в форме -кристаллов, полученных методом кристаллизации, то образующиеся -кристаллы будут получены в форме порошка без образования засорения твердым веществом описанного выше устройства, за счет чего можно поддерживать высокую производительность. В этом случае предпочтительно использовать хизалофоп-р-этил главным образом в форме -кристаллов, по существу не содержащих растворителя для кристаллизации. В JP-B-2-214504 описано, что -кристаллы, полученные в виде влажного продукта методом кристаллизации, иногда могут превращаться в -кристаллы, когда их высушивают при температуре, превышающей 70oС, в течение по меньшей мере 5 часов. Однако если используют такой влажный продукт, содержащий растворитель для кристаллизации, то в процессе нагревания происходит растворение растворителем и твердые частицы продукта легко могут скапливаться в устройстве, вследствие чего в промышленном производстве реально возникают трудности.

В способе нагревания суспензии иногда может потребоваться удаление растворителя с плохой растворимостью. Например, если растворителем с плохой растворимостью является вода, иногда может потребоваться стадия сушки. Однако в случае, когда нужно получить химическую композицию для сельского хозяйства в виде водной суспензии, сушка может не требоваться в зависимости от весовой концентрации в суспензии. Кроме того, при использовании способа нагревания суспензии в устройстве в процессе нагревания можно с успехом поддерживать диспергированное состояние, благодаря чему легко осуществлять регулирование температуры хизалофоп-р-этила и можно эффективно получать однородные -кристаллы. Кроме того, -кристаллы, получаемые при использовании способа нагревания суспензии, проявляют превосходные свойства при фильтрации и легко высушиваются.

Далее описан способ получения требуемых -кристаллов посредством суспендирования исходного материала в воде, которая представляет собой растворитель с плохой растворимостью и которая промышленно недорогая.

А именно, хизалофоп-р-этил в форме -кристаллов или -кристаллов и -кристаллов суспендируют в воде обычно в количестве от 0,1 до 6,0 вес.%, предпочтительно от 1 до 60 вес.%, и поддерживают суспензию при температуре от 50oС до температуры ниже точки плавления -кристаллов до тех пор, пока -кристаллы практически не исчезнут, предпочтительно при температуре от 65oС до температуры ниже точки плавления -кристаллов в течение от 10 минут до 48 часов. После чего ее охлаждают до температуры, при которой обычно можно выполнять фильтрацию, обычно не более чем 50oС, предпочтительно не более чем 40oС, с последующей фильтрацией для извлечения кристаллов. Когда кристаллы полностью превращены в -кристаллы, можно выполнять сушку кристаллов при температуре ниже точки плавления -кристаллов, обычно при температуре ниже точки плавления -кристаллов, предпочтительно не более чем 65oС.

Предпочтительный вариант выполнения изобретения Далее настоящее изобретение будет описано более подробно со ссылкой на Примеры. Однако следует понимать, что настоящее изобретение не должно ограничиваться этими конкретными примерами. Весовое отношение -кристаллов и -кристаллов приближается к отношению площадей соответствующих эндотермических пиков, полученных при дифференциальной сканирующей калориметрии, и, таким образом, его получали из отношения площадей соответствующих эндотермических пиков.

Пример 1 В 20-литровый смеситель с рубашкой с двойным шнеком U-образного типа загружали и перемешивали 20 кг -кристаллов хизалофоп-р-этила, содержащего 0,2 вес. % -кристаллов. Для увеличения температуры до 70oС в рубашке циркулировала горячая вода. Спустя четыре часа выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию хизалофоп-р-этила, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Пример 2 По такой же методике, как в примере 1, выполняли нагревание при 65oС в течение 16 часов, а затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию хизалофоп-р-этила, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Пример 3 В 10-литровую сушилку с перемешиванием загружали и перемешивали 5 кг -кристаллов хизалофоп-р-этила, содержащего 0,2 вес.% -кристаллов. Для увеличения температуры до 72,5oС в рубашке циркулировала горячая вода. Спустя два часа выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию хизалофоп-р-этила, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Пример 4 В 5-литровую коническую сушилку загружали и перемешивали 1 кг -кристаллов хизалофоп-р-этила, содержащего 0,2 вес.% -кристаллов. Для увеличения температуры до 55oС в рубашке циркулировала горячая вода. Спустя два месяца выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию хизалофоп-р-этила, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Пример 5 В 10-литровую коническую распылительную сушилку загружали 3 кг -кристаллов хизалофоп-р-этила, содержащего 0,2 вес.% -кристаллов, и продували ее горячим воздухом для увеличения температуры до 70oС. Спустя четыре часа выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию хизалофоп-р-этила, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Пример 6 По такой же методике, как в примере 5, выполняли нагревание до 65oС в течение 16 часов. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию хизалофоп-р-этила, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Пример 7
В 5-литровую сушилку с псевдоожиженным слоем загружали 1 кг -кристаллов хизалофоп-р-этила, содержащего 0,2 вес.% -кристаллов, и продували ее горячим воздухом для увеличения температуры до 70oС. Спустя четыре часа выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию хизалофоп-р-этила, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Пример 8
В 2-литровую снабженную рубашкой реакционную колбу для получения 20 вес. % раствора суспензии загружали 60 г -кристаллов хизалофоп-р-этила, содержащего 0,2 вес.% -кристаллов, и 240 г воды. В рубашке циркулировала горячая вода, и раствор суспензии нагревали при перемешивании до 72,5oС. Спустя два часа часть суспендированного в растворе хизалофоп-р-этила собирали путем фильтрации и высушивали, вслед за тем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Затем горячую воду удалили из рубашки и упомянутый выше раствор суспензии охладили. После охлаждения суспендированный в растворе хизалофоп-р-этил собирали путем фильтрации при комнатной температуре и высушили при температуре приблизительно 55oС. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что сохранилось все количество -кристаллов.

Пример 9
В 2-литровую снабженную рубашкой реакционную колбу для получения 40 вес. % раствора суспензии загружали 120 г -кристаллов хизалофоп-р-этила, содержащего 0,2 вес.% -кристаллов, и 180 г воды. В рубашке циркулировала горячая вода, и раствор суспензии нагревали при перемешивании до 70oС. Спустя двадцать часов часть суспендированного в растворе хизалофоп-р-этила собирали путем фильтрации и высушивали при 45oC. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что все количество было превращено -кристаллы.

Пример 10
В 2-литровую снабженную рубашкой реакционную колбу для получения приблизительно 14 вес. % раствора суспензии загружали 40 г -кристаллов хизалофоп-р-этила, содержащего 10 вес.% -кристаллов, и 240 г воды. В рубашке циркулировала горячая вода, и раствор суспензии нагревали при перемешивании до 70oC. Спустя четыре часа часть суспендированного в растворе хизалофоп-р-этила собирали путем фильтрации и высушивали. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Затем горячую воду удалили из рубашки и упомянутый выше раствор суспензии охладили. После охлаждения суспендированный в растворе хизалофоп-р-этил собирали путем фильтрации и высушивали при температуре приблизительно 50oС. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что сохранилось все количество -кристаллов.

Пример 11
В 2-литровую снабженную рубашкой реакционную колбу для получения приблизительно 6 вес.% раствора суспензии загружали 15 г -кристаллов хизалофоп-р-этила, содержащего 10 вес.% -кристаллов, и 240 г воды. В рубашке циркулировала горячая вода, и раствор суспензии нагревали при перемешивании до 70oC. Спустя шесть часов часть суспендированного в растворе хизалофоп-р-этила собирали путем фильтрации и высушивали. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Затем горячую воду удалили из рубашки и упомянутый выше раствор суспензии охладили. После охлаждения суспендированный в растворе хизалофоп-р-этил собирали путем фильтрации и высушивали при температуре приблизительно 55oС. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что сохранилось все количество -кристаллов.

Пример 12
По такой же методике, как в примере 11, выполняли нагревание при 65oС в течение 16 часов. Затем часть суспендированного в растворе хизалофоп-р-этила собирали путем фильтрации и высушивали. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Затем горячую воду из рубашки удалили и упомянутый выше раствор суспензии охладили. После охлаждения суспендированный в растворе хизалофоп-р-этил собирали путем фильтрации при комнатной температуре и высушивали при температуре приблизительно 60oС. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что сохранилось все количество -кристаллов.

Пример 13
По такой же методике, как в примере 11, выполняли нагревание при 60oC в течение трех дней. Зачем часть суспендированного в растворе хизалофоп-р-этила собирали путем фильтрации и высушивали. Затем выполнили дифференциальную
сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Затем удалили горячую воду из рубашки и упомянутый выше раствор суспензии охладили. После охлаждения суспендированный в растворе хизалофоп-р-этил собирали путем фильтрации при комнатной температуре и высушивали при температуре приблизительно 45oС. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что сохранилось все количество -кристаллов.

Пример 14
По такой же методике, как в примере 11, выполняли нагревание при 67,5oС в течение 10 часов. Затем часть суспендированного в растворе хизалофоп-р-этила собирали путем фильтрации и высушивали. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Затем горячую воду удалили из рубашки и упомянутый выше раствор суспензии охладили. После охлаждения суспедированный в растворе хизалофоп-р-этил собирали путем фильтрации при комнатной температуре и высушивали при температуре приблизительно 60oС. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что сохранилось все количество -кристаллов.

Пример 15
В 1000-литровый резервуар, снабженный рубашкой и мешалкой, для получения 5 вес. % раствора суспензии загружали 25 кг -кристаллов хизалофоп-р-этила, содержащего 0,2 вес.% -кристаллов, и 475 кг воды. В рубашке циркулировала горячая вода, и раствор суспензии нагревали при перемешивании до 70oС. Спустя восемь часов часть суспендированного в растворе хизалофоп-р-этила собирали путем фильтрации и высушивали. Затем выполнили дифференциальную сканирующую калориметрию, посредством чего определили, что все количество было превращено в -кристаллы.

Затем выполнили фильтрацию упомянутого выше раствора суспензии в 65-литровом центробежном сепараторе. Полученный продукт высушили при 60oС в 600-литровой конической сушилке с вакуумом для получения высушенного продукта -кристаллов хизалофоп-р-этила.


Формула изобретения

1. Способ получения кристаллов этил= (R)-2-[4-(6-хлор-2-хиноксалилокси)фенокси] пропионата с высокой точкой плавления нагреванием этил= (R)-2-[4-(6-хлор-2-хиноксалилокси)фенокси] пропионата в форме кристаллов с низкой точкой плавления или смеси кристаллов с низкой точкой плавления и кристаллов с высокой точкой плавления в интервале от 50oС до температуры ниже точки плавления кристаллов с низкой точкой плавления.

2. Способ по п. 1, в котором нагревание представляет собой нагревание в контакте с инертным газом с высокой температурой, нагревание в твердом состоянии при перемешивании, или нагревание в суспензии при плохой растворимости в растворителе.

3. Способ по п. 1, в котором нагревание представляет собой нагревание в суспензии при плохой растворимости в растворителе.

4. Способ по п. 3, в котором растворителем с плохой растворимостью является вода.

5. Способ по п. 4, в котором этил= (R)-2-[4-(6-хлор-2-хиноксалилокси)фенокси] пропионат суспендируют в количестве от 1 до 60 вес. %, на основе воды.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производным хиноксалиндиона, применяемым в лекарственных средствах, и способу их получения

Изобретение относится к производным хиноксалина, используемым в терапии

Изобретение относится к производным хиноксалина, а точнее к производным хиноксалиндион-карбоновой и фосфоновой кислоты, их получению и применению в качестве лекарственных средств

Изобретение относится к производному пиразина, которое обладает антагонистической активностью относительно рецептора глютамата, представляемом формулой: в которой Z представляет C или N при условии, что два Z не являются атомами азота одновременно; R1 представляет: в которой представляет или , R6 представляет H или алкил, а R7 и R8 представляют каждый H, алкил, нитро или фенил, или в качестве альтернативы R7 и R8, взятые вместе, представляют бутадиенилен или 1,4-бутилен; R2 и R3 представляют каждый H, F, циано, ацил, нитро, алкил, морфолино или одно из вышеупомянутых определений для R1; R4 и R5 представляют каждый H, гидроксил, алкил, циклоалкил, гетероцикл, фенил, или Y-замещенный алкил; Y представляет гидроксил, ацилокси, F - замещенный метил, циклоалкил, тетрагидрофуранил, карбоксил, алкоксикарбонил или ; R9 и R10 каждый представляет H или алкил, или в качестве альтернативы R9 и R10, взятые вместе, представляют 5- или 6- элементную циклическую группу, которая может содержать атомы кислорода

Изобретение относится к цианиминохиноксалиновым производным формулы (II), пригодным в качестве профилактического или терапевтического агента при лечении болезней, обусловленных гипервозбуждением глутаматных рецепторов

Изобретение относится к 3-дибензоилметилен-7-нитро-2-хиноксалону формы (1), обладающему анальгетической активностью

Изобретение относится к соединениям формулы (I) где R1 означает -CO-Ra или -SO2-R b или арил, необязательно замещенный низшим алкоксилом, где Ra означает циклоалкил, циклоалкил(низш.)алкил, циклоалкилокси, арил, арилокси, арил(низш.)алкил, арил(низш.)алкокси, арилокси(низш.)алкил, арил-S-(низш.)алкил, арил(низш.)алкенил, при этом арильная группа может быть необязательно замещена галоидом, (низш.)алкилом, гидроксилом, нитро, цианогруппой, (низш.)алкоксилом, фенилом, CF3, CF-(низш.)алкилом, низш.алкил-С(O)NH, низш.алкил-(СО) и низш.алкил-S; гетероарил, гетероарил(низш.)алкил или гетероарил(низш.)алкокси, причем гетероарил представляет собой 5 или 6-членное кольцо или бициклическую ароматическую группу, состоящую из двух 5- или 6-членных колец, содержащих 1-3 гетероатома, выбранные из кислорода, азота или серы, причем гетероарильная группа может быть необязательно замещена низшим алкоксилом; Rb означает арил, арил(низш.)алкил или гетероарил, причем арильная группа может быть замещена галогеном, CN, низш.алкил-С(O)NH; R2 означает водород; R 3 означает водород; R4 означает водород или низший алкил; R5 означает водород, (низш.)алкил, циклоалкил, бензодиоксил или арил, необязательно замещенный низшим алкилом, галогеном, низшим алкоксилом, гидроксилом, (низш.)алкил-С(O)O; n означает 1 или 2, и фармацевтически приемлемые соли и/или их фармацевтически приемлемые сложные эфиры

Изобретение относится к замещенным 3-оксо-1,2,3,4-тетрагидрохиноксалинам общей формулы 1, являющимися высокоэффективными ингибиторами каспазы-3, которые могут быть использованы для получения фармацевтической композиции, для лечения заболеваний, связанных с повышенной активацией апоптоза, и для экспериментального (in vitro, in vivo) исследования процессов апоптоза в качестве “фармакологических инструментов”

Изобретение относится к области органической химии и медицины и касается нового соединения 3-(4-нитробензоилметилен)-1Н,4Н-гексагидро-2-хиноксалона формулы I, обладающего противовоспалительной активностью

Изобретение относится к 2-гетарилзамещенным 1,3-трополонов общей формулы Ia, где R1 и R2 =C1-С6 алкил, R 3=водород, C1-С6 алкил, нитрогруппа, Het=шестичленный азотистый гетероцикл, конденсированный с одним или двумя бензольными кольцами, который может быть замещен заместителями, выбранными из группы, включающей галоид, нитрогруппу, C1-С6 алкил, окси C1-С6 алкил, вторичная аминогруппа, выбранная из анилино, замещенного анилино, гидроксиэтиламино, или третичная аминогруппа, выбранная из морфолино, пиперидино, пиперазино, 1H-1-имидазолила

Изобретение относится к непептидным антагонистам GnRH, имеющим общую формулу 1 где каждый А1, А 2 и А3 независимо выбран из А 5 и А6; и А4 представляет собой либо ковалентную связь, либо А 5, при условии, что если А4 представляет собой ковалентную связь, то один из А1-А 3 представляет собой А6, а два других представляют собой А5, и что если А 4 представляет собой А5, то все A 1-A3 представляют собой А 5; А5 выбран из C-R 13 и N; А6 выбран из N-R 14, S и О; R1 выбран из Н, NHY 1 и COY2, и R2 представляет собой Н; или и R1, и R 2 представляют собой метил или вместе представляют собой =O; каждый R3, R4 и R5 независимо представляет собой Н или низший алкил; каждый R6, R 7, R8, R9, R10, R11 и R 12 независимо выбран из Н, NH2, F, Cl, Br, O-алкил и CH2NMe 2; R13 выбран из Н, F, Cl, Br, NO 2, NH2, ОН, Me, Et, OMe и NMe 2; R14 выбран из Н, метила и этила; W выбран из СН и N; Х выбран из СН2, О и NH; Y1 выбран из СО-низший алкил, CO(CH 2)bY3, СО(СН 2)bCOY3 и CO(CH 2)bNHCOY3; Y2 выбран из OR15 , NR16R17 и NH(CH 2)cCOY3; Y 3 выбран из алкила, OR15 и NR 16R17; R15 представляет собой Н; каждый R16 и R 17 независимо выбран из Н, низшего алкила и (CH 2)aR18 или вместе они представляют собой -(CH2) 2-Z-(СН2)2-; R18 выбран из ОН, пиридила, пиразинила и оксадиазолила; Z представляет собой NH; а означает 0-4; b и с означают 1-3

Изобретение относится к новым соединениям общей формулы где R1 представляет собой группу или или или R2 представляет собой морфолин или представляет собой OR' или N(R'')2 ; R' представляет собой низший алкил, низший алкил, замещенный галогеном, или -(СН2)n-циклоалкил; R'' представляет собой низший алкил; R3 представляет собой NO2 или SO2R'; R4 представляет собой водород, гидрокси, галоген, NO2, низший алкокси, SO2R' или C(O)OR''; R5/R 6/R7 представляют собой водород, галоген, низший алкил; Х1/Х1' представляют собой СН или N при условии, что Х1/Х1' одновременно не являются СН; X2 представляет собой О или S; n представляет собой 0 или 1; и к их фармацевтически активным кислотно-аддитивным солям
Наверх