JP4938125B2 - 3級アミンの製造方法 - Google Patents
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Description
フェノール樹脂をバインダーとして粉末状触媒を固定化した、フィルム型触媒Aを以下のように調製した。
製造例1で得たフィルム型触媒Aを、内径28.4mmの反応器1の内部に装填した。フィルム型触媒の装填された部分の体積は0.25Lで、反応器1の軸方向に連通した、断面積0.1cm2程度の複数の流路がフィルム型触媒によって形成された。
ラウリルアルコール(花王(株)製カルコール2098)600gを緩衝槽2に仕込み、水素ガスを標準状態体積換算で16.5L/Hrの流量で供給しながら、緩衝槽2と反応器1との間で液を5.92L/Hrで循環させた。この状態で反応器1内部の温度を130℃まで昇温した後6時間保持して、触媒の還元処理を行った。その後全系を冷却してから、液を全量抜き出した。
デシルアルコール(花王(株)製カルコール1098)660gを緩衝槽2に仕込み、水素ガスを標準状態体積換算で9.9L/Hrの流量で供給しながら、緩衝槽2と反応器1との間で液を5.92L/Hrで循環させた。反応器1内部の温度を165℃まで昇温してからモノメチルアミンを反応器1に供給し、さらに反応器1内部の温度を192℃まで昇温して反応を開始した。モノメチルアミン供給量は反応の進行に合わせて調整し、反応時間平均で17g/Hrであった。反応開始から7時間後にモノメチルアミンの供給を停止し、全系を冷却して緩衝槽2及び反応器1内部の液全量を抜き出した。ガスクロマトグラフにて分析を行い、面積百分率法にて定量した結果、未反応のデシルアルコールは2.6%、生成したN,N−ジデシル−N−メチルアミンは89.6%、N−デシル−N,N−ジメチルアミンは0.7%、N,N,N−トリデシルアミンは0.8%であった。
上記の反応器1内部に装填されたフィルム型触媒はそのままで、ラウリルアルコール(花王(株)製カルコール2098)600gを緩衝槽2に仕込み、水素ガスを標準状態体積換算で16.5L/Hrの流量で供給しながら、緩衝槽2と反応器1との間で液を5.92L/Hrで循環させた。反応器1内部の温度を185℃まで昇温してからジメチルアミンを反応器に供給し、さらに反応器1内部の温度を220℃まで昇温して、反応を開始した。ジメチルアミン供給量は反応の進行に合わせて調整し、反応時間平均で51g/Hrであった。反応開始から2.6時間後にジメチルアミンの供給を停止し、全系を冷却して緩衝槽2及び反応器1内部の液全量を抜き出した。ガスクロマトグラフにて分析を行い、面積百分率法にて定量した結果、未反応のラウリルアルコールは0.8%、生成したN−ドデシル−N,N−ジメチルアミンは91.2%、N,N−ジドデシル−N−メチルアミンは4.7%であった。N,N,N−トリドデシルアミンは検出されなかった。
実施例1と同じく、製造例1で得たフィルム型触媒Aを反応器1の内部に装填し、実施例1と同様の操作にて触媒の還元処理を行った。
ラウリルアルコール(花王(株)製カルコール2098)600gを緩衝槽2に仕込み、水素ガスを標準状態体積換算で16.5L/Hrの流量で供給しながら、緩衝槽2と反応器1との間で液を5.92L/Hrで循環させた。反応器1内部の温度を185℃まで昇温してからジメチルアミンを反応器に供給し、さらに反応器1内部の温度を220℃まで昇温して、反応を開始した。ジメチルアミン供給量は反応の進行に合わせて調整し、反応時間平均で42g/Hrであった。反応開始から3.3時間後にジメチルアミンの供給を停止し、全系を冷却して緩衝槽2及び反応器1内部の液全量を抜き出した。ガスクロマトグラフにて分析を行い、面積百分率法にて定量した結果、未反応のラウリルアルコールは0.5%、生成したN−ドデシル−N,N−ジメチルアミンは78.9%、N,N−ジドデシル−N−メチルアミンは17.2%であった。N,N,N−トリドデシルアミンは検出されなかった。
粉末状触媒Bを以下のように調製した。
《触媒の還元処理》
デシルアルコール(花王(株)製カルコール1098)1200gを攪拌槽21に仕込み、さらに製造例2で得た粉末状触媒Bを6.0g仕込んで、水素ガスを標準状態体積換算で18L/Hrの流量で供給しながら、攪拌槽21内部を攪拌翼23によって1000rpmで攪拌混合した。この状態で攪拌槽21内部の温度を180℃まで昇温した後1時間保持して、触媒の還元処理を行った。
上記の粉末状触媒Bの還元処理に引き続いて、水素ガスを標準状態体積換算で18L/Hrの流量で攪拌槽21に供給しながら、さらにモノメチルアミンを供給し、攪拌槽21内部の温度を192℃まで昇温して反応を開始した。モノメチルアミン供給量は反応の進行に合わせて調整し、反応時間平均で26g/Hrであった。反応開始から3.9時間後にモノメチルアミンの供給を停止し、全系を冷却して攪拌槽21内部の液及び触媒全量を抜き出し、触媒を濾過分離した。濾過した液についてガスクロマトグラフにて分析を行い、面積百分率法にて定量した結果、未反応のデシルアルコールは3.2%、生成したN,N−ジデシル−N−メチルアミンは93.1%、N−デシル−N,N−ジメチルアミンは0.3%、N,N,N−トリデシルアミンは0.5%であった。
上記のN,N−ジデシル−N−メチルアミンの製造に使用して濾過分離した粉末状触媒の2/3量(4.0g相当量)と、新たにラウリルアルコール(花王(株)製カルコール2098)1200gを攪拌槽21に仕込み、水素ガスを標準状態体積換算で13L/Hrの流量で供給しながら、攪拌槽21内部を攪拌翼23によって1000rpmで攪拌混合した。攪拌槽21内部の温度を190℃まで昇温してからジメチルアミンを反応器に供給して反応を開始し、さらに攪拌槽21内部の温度を220℃まで昇温しながら水素ガスの流量を標準状態体積換算で27L/Hrまで増加した。ジメチルアミン供給量は反応の進行に合わせて調整し、反応時間平均で93g/Hrであった。反応開始から2.3時間後に攪拌槽21内部の液をサンプリングしてガスクロマトグラフにて分析を行い、面積百分率法にて定量した結果、未反応のラウリルアルコールは1.7%、生成したN−ドデシル−N,N−ジメチルアミンは93.3%、N,N−ジドデシル−N−メチルアミンは3.7%であった。N−ドデシル−N−メチルアミン及びN,N,N−トリドデシルアミンは検出されなかった。さらに反応を継続して反応開始から2.6時間後にジメチルアミンの供給を停止し、全系を冷却して攪拌槽21内部の液全量を抜き出し、触媒を濾過分離した。濾過した液についてガスクロマトグラフにて分析を行い、面積百分率法にて定量した結果、未反応のラウリルアルコールは1.0%、生成したN−ドデシル−N,N−ジメチルアミンは93.8%、N,N−ジドデシル−N−メチルアミンは3.8%であった。N−ドデシル−N−メチルアミン及びN,N,N−トリドデシルアミンは検出されなかった。
《触媒の還元処理》
実施例2と同じく、製造例2で得た粉末状触媒Bを4.0g攪拌槽21に仕込み、実施例2と同様の操作にて触媒の還元処理を行った。
ラウリルアルコール(花王(株)製カルコール20)1200gを攪拌槽21に仕込み、さらに上記還元処理した粉末状触媒Bの全量を仕込んで、水素ガスを標準状態体積換算で13L/Hrの流量で供給しながら、攪拌槽21内部を攪拌翼23によって1000rpmで攪拌混合した。攪拌槽21内部の温度を190℃まで昇温してからジメチルアミンを反応器に供給して反応を開始し、さらに攪拌槽21内部の温度を220℃まで昇温しながら水素ガスの流量を標準状態体積換算で27L/Hrまで増加した。ジメチルアミン供給量は反応の進行に合わせて調整し、反応時間平均で98g/Hrであった。反応開始から2.3時間後にジメチルアミンの供給を停止し、全系を冷却して攪拌槽21内部の液全量を抜き出し、触媒を濾過分離した。濾過した液についてガスクロマトグラフにて分析を行い、面積百分率法にて定量した結果、未反応のラウリルアルコールは1.0%、生成したN−ドデシル−N,N−ジメチルアミンは93.1%、N,N−ジドデシル−N−メチルアミンは5.5%であった。N−ドデシル−N−メチルアミン及びN,N,N−トリドデシルアミンは検出されなかった。
2:緩衝槽
3:外部循環用ポンプ
4:外部循環用導管
5:充填塔用導管
6:充填塔
21:攪拌槽
22:攪拌機
23:攪拌翼
24:ガス吹込み管
25:充填塔用導管
26:充填塔
Claims (3)
- アルコールと1級アミンを触媒の存在下で反応させて3級アミンを製造した後、当該反応に用いた当該触媒の存在下にアルコールと2級アミンを反応させる、3級アミンの製造方法。
- 触媒がCu及び/又はNiを含む、請求項1記載の製造方法。
- 1級アミンがモノメチルアミン又はモノエチルアミン、2級アミンがジメチルアミン又はジエチルアミンである、請求項1又は2記載の製造方法。
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