异羟肟酸羟胺合成法及其应用研究新进展.pdf

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1、第ll期化学世界·693·异羟肟酸羟胺合成法及其应用研究新进展宋兴。周永红(中国林业科学研究院林产化学工业研究所;生物质化学利用国家工程实验室;国家林业局林产化学工业工程重点开放性实验室,江苏南京210042)摘要:综述了近年来国内外羟胺法合成异羟肟酸的几种方法,介绍了其合成原理。重点介绍了常规的羧酸酯、酰氯和羧酸与羟胺反应法的研究进展,并涉及了非常规微波法和连续流动反应器法,这两种方法不仅用时少,而且转化率高,具有重要的研究意义。另外,综述了异羟肟酸在金属矿物浮选、金属离子萃取和医药领域的应用,异羟肟酸应用广泛,并且在各方面应用

2、中均具有优良的性能,研究开发异羟肟酸具有较好的发展前景。关键词:异羟肟酸;羟胺;合成方法;浮选;萃取;医药中图分类号:TQ031.2文献标志码:A文章编号:0367—6358(2010)11—0693—04RecentResearchProgressonHydroxylamineSynthesisandApplicationsofHydroxamicAcidSONGXing,ZHOUYong—hong(InstituteofChemicalIndustryofForestProducts,CAF;NationalEngineeri

3、ngLab./_0rBiomassChemicalUtilization;KeyandOpenLab.onForestChemicalEngineering,SFA,JiangsuNanjing210042,China)Abstract:Severalsyntheticmethodsofhydroxamicacidfromhydroxylamineathomeandabroadaredescribed,includingthesynthesisprinciples.Theconventionalmethodsofhydroxami

4、cacidsynthesisbyreactingcarboxylate,acylchlorideandcarboxylicacidwithhydroxylamineareemphaticallyintroduced.Themicrowave—assistedmethodandthecontinuousflowreactormethodarealsoinvolved.Thetwomethodsgiveahighyieldwithinashorttime,whichmakesthemdeservefurtherstudy.Inaddi

5、tion,theapplicationsofhydroxamicacidinthefieldsofflotation,extractionandmedicinearedescribed.Keywords:hydroxamicacid;hydroxylamine;synthesis;flotation;extraction;medicine异羟肟酸结构式为RC(0)NH0H,可以看做氯与羟胺反应法;羧酸直接与羟胺反应法。羧酸的衍生物。异羟肟酸有多种合成方法,主要有:异羟肟酸分子结构中含有带孤对电子的N和羟胺法、硝基烷烃重排法、二氧化

6、硒氧化法、硝基烷0原子,且位置接近,使得它容易与其他离子螯合生烃还原法、胺类氧化法、亚硝基化合物与醛反应制取成稳定的螯合物,依据这一特点,异羟肟酸应用广法等口]。其中,羟胺法的合成工艺简单、生产技术难泛,目前主要应用于金属矿物的浮选n。],金属离子度较小且对设备要求不高],所以,目前工业上仍一的萃取[4],以及医药[s,s3等领域,研究开发异羟肟酸般采用羟胺法来合成异羟肟酸。按反应方式的不同具有重要的意义。可分为:常规法;微波法;连续流动反应器法。按反有关异羟肟酸较早期的常规羟胺合成法符剑应原料的不同又可以分为:羧酸酯与羟胺反应法

7、;酰刚凹等已作过综述,但未涉及微波法和连续流动反收稿日期:2010-05一lO}修回日期:2010—06—18作者简介:宋兴(1985~),女,山东东营人,硕士生,主要从事生物质化学转化与利用的研究。E—mail:songxing835@126.corn.化学世界应器法。有关异羟肟酸的应用,前人仅对矿物浮选N一酰化反应,因此需要置于一5~0℃,以减少后者的领域作过综述[1],金属离子萃取和医药领域的应用竞争,但这样所得产率仍然不高。没有涉及,本文综述了近年来羟胺法合成异羟肟酸为了更好地避免()_酰化副反应的发生,出现了的常规合成法

8、及最新的微波法和连续流动反应器。一取代羟胺的应用,酰氯与O一取代羟胺反应得到法,并综述了异羟肟酸在矿物浮选、金属离子萃取及。一取代的异羟肟酸,再除去氧上的保护基就得到异医药领域的应用。羟肟酸,有效地避免了副反应的发生,从而明显地提1异羟肟酸的合成高

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