Efficient continuous-flow synthesis of long-chain alkylated naphthalene catalyzed by ionic liquids in a microreaction system

文献情報

出版日 2021-07-14
DOI 10.1039/D1RE00223F
インパクトファクター 4.239
著者

Tian Yang, Fajun Wang, Jinpei Huang, Si Da Ling, Suli Liu, Angui Zhang, Yundong Wang, Jianhong Xu


原文を見る

要旨

Alkylated naphthalene (AN) is one of the significant naphthalene derivatives that can be used as base oil or additive to meet newly-emerged requirements for lubricants in many fields. In the presence of acidic catalysts and olefins as alkylating agents, AN can be easily synthesized through the Friedel–Crafts reaction, which is commonly used in the production of fine chemicals. In this work, we introduced a novel efficient continuous-flow microreaction system to intensify long-chain alkylated naphthalene production catalyzed by Me3NHCl–AlCl3 ionic liquid. Both 1-dodecene as a modeling system and a mixture of C9–C13 α-olefins synthesized from the Fischer–Tropsch reaction obtained from industry were used to study the optimum conditions for long-chain alkylated naphthalene production. Benefiting from rapid micro-mixing and accurate control of the reaction parameters in such a system, our results indicated that a high yield of alkylated naphthalene (>99%) could be obtained within 60 s at a mild temperature (30 °C) and over a wide range of naphthalene/olefin mole ratios (1–10). The contents of multi-substituted alkylated naphthalene and ratio of α-substituted to β-substituted alkylated naphthalene in products could be regulated by changing the reaction temperature and naphthalene/olefin molar ratio. Furthermore, by comparing the catalytic performance of ionic liquid in the two systems, it was found that the loss of AlCl3 from the ionic liquid to the organic phase is the main reason for catalyst deactivation. Such an issue could be resolved by supplementing fresh AlCl3, and then the ionic liquid catalyst remained active up to 5 cycles. Combined with high throughput parallel micromixers, this continuous-flow system could be easily scaled up, showing great potential in industrial production.

関連文献

A rapid cell-permeating turn-on probe for sensitive and selective detection of sulfite in living cells

Jing Xu, Da-Jun Zheng, Mi-Mi Su, Yan-Chi Chen, Qing-Cai Jiao

2018-08-30 Paper

DOI: 10.1039/C8OB01908H

The first synthetic studies on pestalotiopsin A. A stereocontrolled approach to the functionalised bicyclic core

Derek Johnston, Emmanuel Couché, David J. Edmonds, Kenneth W. Muir, David J. Procter

2002-12-13 Paper

DOI: 10.1039/B209066J

Inside front cover

2022-02-01 Cover

DOI: 10.1039/D2QO90009B

Synthesis of novel chiral phosphinocyrhetrenyloxazoline ligands and their application in asymmetric catalysis

Carsten Bolm, Li Xiao, Martin Kesselgruber

2002-11-26 Paper

DOI: 10.1039/B208345K

1,2-Chlorine atom migration in 3-chloro-2-butyl radicals: a computational study

Bernd Neumann, Hendrik Zipse

2002-11-26 Paper

DOI: 10.1039/B209981K

Ru-Catalyzed dehydrogenative synthesis of antimalarial arylidene oxindoles

Girish Singh Bisht, Akanksha M. Pandey, Moreshwar B. Chaudhari, Sandip G. Agalave, Abhishek Kanyal, Krishanpal Karmodiya, Boopathy Gnanaprakasam

2018-09-18 Paper

DOI: 10.1039/C8OB01852A

Optimized synthesis and indium complex formation with the bifunctional chelator NODIA-Me

Jason P. Holland, Harald Scherer, Stephan Maus, Tobias Stemler, Hendrik Bohnenberger, Samer Ezziddin, Philipp Kurz

2018-09-24 Paper

DOI: 10.1039/C8OB01981A

One-pot synthesis of natural-product inspired spiroindolines with anti-cancer activities

Shi-Qiang Li, Liu-Jun He, Ming Zhang, Dian-Yong Tang, Hong-yu Li, Zhong-Zhu Chen, Zhi-Gang Xu

2021-12-15 Research Article

DOI: 10.1039/D1QO01694F

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

3-イチチルビフェニルはどのように合成されますか?

3-イチチルビフェニルは、ビフェニルとイチプロピオニトリルを回収率約90%で反応させて合成されます。触媒は通常、亜リチウムホウ素を用います。

5668-93-93-Ethylbiphenyl
化合物よくある質問

8-溴-5-三氟甲基喹啉はどのように合成されますか?

8-溴-5-三氟甲基喹啉は、5-トリフルオロメチル-2-メチル-1,3-ベンゼンジオールをブロモエタノールと反応させて生成します。この反応は塩基性条件下で行われ...

917251-92-48-Bromo-5-(trifluoro...
化合物よくある質問

ジメチル4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ドioxaborolan-2-基)-2,6-ピリジンジカルボイル酸フェニルアミニドの代替品はありますか?

ジメチル4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ドioxaborolan-2-基)-2,6-ピリジンジカルボイル酸フェニルアミニドの代替品としては、4-...

741709-66-0Dimethyl 4-(4,4,5,5-...
化合物よくある質問

N-(3,5-ヘキサクロロ-4-ピリドインイル)-8-メチオキシ-5-キノリンカーボン酸の市場動向や研究トレンドはどのようなものでしょうか?

N-(3,5-ヘキサクロロ-4-ピリドインイル)-8-メチオキシ-5-キノリンカーボン酸の市場動向は、主に産業用途での需要により影響を受けます。研究トレンドとし...

199871-63-1N-(3,5-Dichloro-4-py...
化合物よくある質問

イソステアロイルグリセリルは安全ですか?

イソステアロイルグリセリルは一般的に安全性が高いとされていますが、過度な使用や個人差により皮�owsん炎などの反応が起こる可能性があります。使用前に医師に相談す...

222723-55-92-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-5...
化合物よくある質問

1-(二苯甲基)-3,3-二氟-氮杂环丁烷の市場動向や研究トレンドはどうですか?

1-(二苯甲基)-3,3-二氟-氮杂环丁烷の市場動向は、医薬品や合成化学の研究分野で注目を集めています。新興研究は、該当化合物の合成改良と生体内での作用メカニズ...

288315-02-61-Benzhydryl-3,3-dif...
化合物よくある質問

3-チオフェンスチオールの物理化学的性質は何ですか?

3-チオフェンスチオールのCAS番号は7774-73-4です。結晶性の白色粉末で、分子量は122.17です。この化合物は水に微溶解し、エタノールやジクロロメタン...

7774-73-43-Thiophenethiol
化合物よくある質問

2-Methyl-2-propanyl (2S)-2-(aminomethyl)-1-piperidinecarboxylateは安全ですか?

2-Methyl-2-propanyl (2S)-2-(aminomethyl)-1-piperidinecarboxylateは一定の安全性基準を満たしていま...

475105-35-22-Methyl-2-propanyl ...
化合物よくある質問

CAS番号1316822-90-8の化合物は安全ですか?

CAS番号1316822-90-8の化合物は安全性に関しては評価が不足していますが、一般的には生物学的に活性な物質であり、取り扱いには適切な安全防護措置が必要で...

1316822-90-8Gal beta(1-3)[Neu5Ac...
化合物よくある質問

Tert-butyl 2-(2-羟基乙基)哌嗪-1-羧酸はどのように保存すればよいですか?

Tert-butyl 2-(2-羟基乙基)哌嗪-1-羧酸は、冷暗所で保存し、直射日光から遠ざけてください。容器は密閉し、高湿度や高温を避けて保管してください。

517866-79-4Tert-butyl 2-(2-hydr...

掲載誌

Reaction Chemistry & Engineering

Reaction Chemistry & Engineering
CiteScore: 0
自己引用率: 8.8%
年間論文数: 284

Reaction Chemistry & Engineering is an interdisciplinary journal reporting cutting-edge research focused on enhancing the understanding and efficiency of reactions. Reaction engineering leverages the interface where fundamental molecular chemistry meets chemical engineering and technology. Challenges in chemistry can be overcome by the application of new technologies, while engineers may find improved solutions for process development from the latest developments in reaction chemistry. Reaction Chemistry & Engineering is a unique forum for researchers whose interests span the broad areas of chemical engineering and chemical sciences to come together in solving problems of importance to wider society. All papers should be written to be approachable by readers across the engineering and chemical sciences. Papers that consider multiple scales, from the laboratory up to and including plant scale, are particularly encouraged.

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。