Z-1,2,-диарилаллилхлориды
Использование: в качестве промежуточных продуктов для получения соединений с фармакологически-активными фунгицидными и противогрибковыми свойствами. Предлагаются Z-1,2-диарил-аллилхлориды общей формулы I, приведенной в описании, где остатки R1 и R2 независимо друг от друга означают водород, галоген, низший алкил, галоген-низший алкил, низший алкокси, галоген-низший алкокси, фенил незамещенный или замещенный галогеном, галоген-низшим алкилом, а n и m означают 1, 2 или 3. 3 табл.
Настоящее изобретение относится к Z-1,2-диариллаллилхлоридам общей формулы где остатки R1 и R2 независимо друг от друга означают водород, галоген, низший алкил, галоген-низший алкил, низший алкокси, галоген-низший алкокси или незамещенный фенил или фенил, замещенный галогеном, галоген-низшим алкилом, m и n означают 1, 2 или 3.



галоген означает, например, фтор, хлор, бром, йод, предпочтительно хлор и фтор;
низший алкил представляет собой разветвленный или неразветвленный алкил C1-7, например, метил, этил, пропил, 1-метилэтил, бутил, 1-метилпропил, 2-метилпропил, 1,1-диметилэтил, пентил, 1-метилбутил, 2-метилбутил, 3-метилбутил, 1,1-диметилпропил, 1,2-диметилпропил, 2,2-диметилпропил, 1-метилпропил, гексил, 1-метилпентил, 2-метилпентил, 3-метилпентил, 4-метилпентил, 1,1-диметилбутил, 1,2-диметилбутил, 1,3-диметилбутил, 2,2-диметилбутил, 2,3-диметилбутил, 3,3-диметилбутил, 1-этилбутил, 2-этилбутил, 1,1,2-триметилпропил, 1,2,2-триметилпропил, 1-этил-1-метилпропил, 1-этил-2-метилпропил;
галоген-низший алкил означает галогеналкил C1-6, например, фторметил, дифторметил, трифторметил, хлордифторметил, трихлорметил, 1-фторэтил, 2-фторэтил, 2,2-дифторэтил, 2,2,2-трифторэтил, 2-хлор-2,2- дифторэтил, 2,2-дихлор-2-фторэтил, 2,2,2-трихлорэтил, пентафторэтил, предпочтительно трифторметил;
низший алкокси означает C1-5, например, метокси, этокси, пропокси, 1-метилэтокси, бутокси, 1-метилпропокси, 2-метилпропокси, 1,1-диметилэтокси, предпочтительно метокси, этокси и пропокси;
галоген-низший алкокси означает галогеналкокси C1-5, например, дифторэтокси, трифторметокси, хлордифторметокси, дихлорфторметокси, 1-фторэтокси, 2-фторэтокси, 2,2-дифторэтокси, 1,1,2,2-тетрафторэтокси, 2,2,2-трифторэтокси, 2-хлор-1,1,2-трифторэтокси, пентафторэтокси, предпочтительно трифторметокси;
остаток фенила может быть незамещенным или одно-, двух- или трехкратно замещен остатком R2, представляющим собой галоген, галогеналкил C1-6. Предпочитаются остатки R1-2-F и R2-2-Cl. По сравнению с известными из патента DE-A 3218129 Z-1,2- диарилаллилбромидами Z-1,2-диарил-аллилхлориды общей формулы I обладают неожиданными преимуществами. Помимо очень простого их эпоксидирования до диарилоксиранов общей формулы V следует назвать еще то преимущество, что благодаря стереоселективности эпоксидирования получают не смеси изомеров оксиранов, что имеет место, когда исходным материалом являются известные Z-1,2-диарилаллилбромиды, а оксираны, у которых фенилы имеют трансизометрию (см. табл.3). Ниже приводится табл.1, в которой даны представители предлагаемых групп соединений формулы I. Определение соотношения изомеров Z:E в диарилаллилхлоридах I проводится известным образом, например, ВСЖХ (высокоскоростной жидкостной хроматографией), газовый хроматографией или методом 1Н-ЯРМ-спектрометрии с применением чистых Z- и E-изомеров для сравнения и стандартизации соответствующих соотношений изомерных компонентов смеси. В конце текста приводится схема получения соединений, обладающих фунгицидной активностью III и IV, исходя из соединений формулы I. Последовательность реакций согласно синтезу б) можно осуществить известным образом, например, по методу, принцип которого описан в патенте DE-A 3218129. Реакция замещения атомов хлора азольной или имидазольной группой в соединении V обычно осуществляется в инертном растворителе, например, диметилфтормамиде или N-метилпирролидоне в присутствии неорганического или органического основания, такого как гидроокись натрия или калия, карбоната натрия или калия, дициклогексиламина, диметилциклогексиламина. Предпочтительные значения R1 и R2 промежуточных продуктов V, а также n и o аналогичны значениям, указанным для соединения I. В табл.2 показаны получаемые соединения V по вышеуказанной схеме. В случае синтеза а) первая стадия (см. схему), т.е. стадия замещения, аналогична последней стадии синтеза б). Целесообразно осуществлять процесс дегидратации и последующий процесс замещения одностадийным способом без выделения и очистки промежуточного продукта II. Для эпоксидирования соединений I целесообразно использовать большой избыток надмалеиновой кислоты, которую получают in city путем взаимодействия 5-30, в частности 5-10 мольных эквивалентов ангидрида малеиновой кислоты, считая на соединение I, с раствором перекиси водорода в количествах ниже стехиометрических, считая ангидрид малеиновой кислоты. Обычно используют мольное соотношение ангидрида с перекисью водорода 1,5-10, в частности 2-4. Предпочтительно используют 30-50%-ный водный раствор перекиси водорода. Температура эпоксидирования -0 100oC, в частности 20-80oC. Эпоксидирование осуществляют в присутствии апротонного полярного растворителя. В качестве таких растворителей можно использовать, например, такие галогенуглеводороды, как дихлорметан, дихлорэтан, хлорбензол или хлортолуол, или такие ароматические углеводороды, как бензол, толуол или ксилол. Количество растворителя не имеет решающего значения. Оно обычно составляет 5-50, в частности 10-20 вес. считая на олефин. Согласно этому методу эпоксидирования можно получить намного более высокие выходы азолилметилоксиранов IV, чем по способу, описанному в патенте DE-A 3218129. Нижеследующие примеры показывают получение соединений I и их использование в синтезе соединений IV по вышеприведенной схеме. Пример 1
Получение исходного вещества II:
1-хлор-2-(4-хлорфенил)-3-(2-хлорфенил)пропан-2-ола
К 9,7 г (0,404 моля) магниевой стружки в 20 мл абс.диэтилового эфира при 24-36oC в течение 5 мин добавляют 5,0 г (0,031 моля) 2-хлорбензилхлорида. После того как начнется реакция, по каплям добавляют раствор 200 мл абс. диэтилового эфира и 50,2 г (0,31 моля) 2-хлорбензилхлорида. Затем продолжают нагревать массу при температуре дефлегмации в течение еще 10 мин. В атмосфере азота декантируют избыточный магний. Полученный в результате раствор Гриньяра помещают раствор при 0oC. Затем к нему по каплям добавляют 55,7 г (0,3 моля) пара-хлор-

Дегидратация хлоргидринов II
Z-3-хлор-2-(4-хлорфенил)-1-(2-хлорфенил)пропен
(Соединение N 1.16 по табл.1)
При -2oC к 60 г (0,2 моля) продукта, полученного в примере 1, в 230 мл диоксана и 23 мл ТГФ добавляют к 24,5 г (0,24 моля) ацетенгидрида. Затем к массе по каплям добавляют 2,36 г (0,024 моля) концентрированной серной кислоты. После перемешивания в течение 3 ч при 0oC по данным ВСЖХ фактически все исходные соединения прореагировали. Затем при 0oC в течение 30 мин добавляют смесь из полунасыщенного раствора хлористого натрия и 50%-го раствора едкого натра для установления pH 8-9. Затем сушат органическую фазу и концентрируют ее в вакууме, после чего она может применяться для последующих реакций без какой-либо дополнительной очистки. Выход 55,7 г (Z/E 9,1/1) сырого масла, которое после перекристаллизации из n-гексана дает чистый Z-изомер с Тпл 79-82oC. Аналогично можно получить Z-1,2-диарилаллилхлориды по табл.1. Z-3-хлор-2-(4-фторфенил)-1-(2-хлорфенил)пропен
(Пример 1.6 по табл.1)
1-хлор-2-(4-фторфенил)-3-(2-хлорфенил)-пропан-2-ол, полученный реакцией присоединения по Гриньяру хлористого 2-хлорбензилмагния к пара-фтор-w-хлорацетофенону и применяемого в виде сырого продукта со степенью чистоты по данным ВСЖХ 78-87% в условиях реакции, описанных в табл.2, подвергали обработке, как описано в примере 2. Долю Z- и E-изомеров определяли методом высокоскоростной жидкостной хроматографии (нескорректированный относительный процент площади). Пример 6
Получение хлоргидрина и процесс дегидратации in city. 1-хлор-2-(4-фторфенил)-3-(2-хлорфенил)пропан-2-ол (табл.3). К 36,0 (1,5 моля) магниевой стружки в 200 мл простого диэтилового эфира по каплям добавляют раствор 170 г (1,0 моля) 2-хлорбензилхлорида в 400 мл диэтилового эфира. Затем при -10oC по каплям добавляют раствор 155 г (0,9 моля) пара-фтор-w-хлорацетофенона в 450 мл диэтилового эфира. Затем еще два часа перемешивают при 25oC. Потом при -10oC по каплям добавляют 49,0 г (0,5 моля) концентрированной серной кислоты в 300 мл диэтилового эфира. Потом нагревают до 25oC и отсасывают от выпавшей соли. Полученный сырой эфирный раствор хлоргидрина используют для нижеуказанной реакции. Z-3-хлор-2-(4-фторфенил)-1-(2-хлорфенил)пропен
К 525 мл вышеописанного сырого раствора, содержащего около 134,5 г хлоргидрина (0,45 моля), при -10oC добавляют 8,0 г (0,08 моля) концентрированной серной кислоты, после чего в течение 2 ч добавляют 57,1 г (0,56 моля) ацетангидрида. Затем выпавшую соль вновь отделяют фильтрацией. Полученный в результате выпаривания растворителя из фильтрата сырой аллилхлорид используют для замещения триазолом а) или для эпоксидирования б) по схеме. Пример 7
Кетеновый вариант
Z-3-хлор-2-(4-фторфенил)1-(2-хлорфенил)пропен
При 0oC через исходную смесь 250 мл диоксана, 25 мл ТГФ, 12,4 г уксусной кислоты (0,2 моля) и 69 г (0,23 моля) сырого 1-хлор-2-(4-фторфенил)-3-(2-хлорфенил)пропан-2-ола, полученного в результате реакции Гриньяра по примеру 1, в течение около 1 ч пропускают 43 г (1,02 моля) кетена. После обычной переработки продукта по данным ВСЖХ получают выход, который практически равняется выходу, получаемому в случае применения ацетангидрида в соответствии с примером 2. Соотношение Z-изомеров и E-изомеров для данного типа ведения реакции составляет около 11:1. Примеры 8 и 9
Получение азолилметилоксиранов IV по синтезу а)
Z-3-(1,2,4-триазол-1-ил)-2-(4-хлорфенил)-1-(2-хлорфенил)-пропен
К раствору 11,5 г (0,17 моля) триазола в 150 мл диметилформамида добавляют 6,6 г гидроокиси натрия и с перемешиванием нагревают до температуры около 70oC до тех пор, пока не образуется прозрачный раствор. Затем охлаждают до 10oC, после чего в течение одного часа по каплям добавляют 49,5 г полученного по примеру 2 Z-3-хлор-2-(4-хлорфенил)-1-(2-хлорфенил)пропен в виде сырого продукта в 50 мл диметилформамида. Затем массу перемешивают еще 4 ч при комнатной температуре. Затем добавляют 200 мл воды и неоднократно экстрагируют простым метил-трет. бутиловым эфиром. Собранные органические фазы промывают, высушивают и концентрируют в вакууме. После перекристаллизации из метил-трет.бутилового эфира и n-гексана получают 24,4 г Z-3-(1,2,4-триазол-1-ил)-2-(4хлорфенил)-1-(2-хлорфенил)пропена с тпл 106-110oC. Цис-2-(1,2,4-триазол-1-илметил)-2-(4-фторфенил)-3-(2-хлорфенил)-оксиран. 84 г (0,9 моля) ангидрида малеиновой кислоты и 6 капель концентрированной серной кислоты в 90 мл дихлорэтана вместе с 22 г 50%-ной перекиси водорода нагревают до 50oC. Затем по каплям добавляют 28 г (0,089 моля) Z-3-(1,2,4-триазол-1-ил)-2-(4-фторфенил)-1-(2-хлорфенил)пропена в 75 мл дихлорэтана. Массу перемешивают 3 ч при указанной температуре и затем еще 2,5 ч при 70oC. После охлаждения реакционной массы отсасывают продукт от выпавшей малеиновой кислоты и встряхивают его с раствором тиосульфата и разбавленным раствором едкого натра. Высушенная и максимально выпаренная в вакууме при температуре около 50oC органическая фаза после охлаждения и повторного выпаривания маточного раствора дает 14 г целевого продукта (что равняется выходу в 50%). Примеры 10 и 11
Получение азолилметилоксиранов IV согласно синтезу б)
Цис-1-хлорметил-2-(2-хлорфенил)-1-(4-фторфенил)оксирин (соединение 2.6 по табл.2)
Исходя из 56,2 г (0,2 моля) Z-3-хлор-2-(4-фторфенил)-1-(2- хлорфенил)пропена в 530 мл ледяной уксусной кислоты и добавляют 196 г (2 моля) ангидрида малеиновой кислоты. Затем в течение 1 ч при 25oC добавляют 68 г (1 моль) 50% -го раствора перекиси водорода. Массу перемешивают в течение еще 3-4 ч при 40oC, затем в течение 10 ч при 25oC. Наконец, реакционную массу с перемешиванием вводят в 3 л воды и 50 мл 10%-го раствора тиосульфата натрия и потом, если необходимо, вновь добавляют раствор тиосульфата натрия до исчезновения перекиси. Получаемый в результате бесцветный осадок отсасывают и высушивают. Сырое вещество, полученное в результате перекристаллизации из n-гексана, можно использовать без очистки (тпл 68-70oC). Цис-2-(1,2,4-триазол-1-илметил)-2-(4-фторфенил)-3-(2- хлорфенил)оксиран
1,5 г (5 ммолей) цис-1-хлорметил-2-(2-хлорфенил)-1-(4-фторфенил) оксирана и 0,69 г (7,5 ммоля) 1,2,4-триазолида натрия перемешивают в течение 5 ч при 75oC в 7 мл ДМФ. После охлаждения реакционную массу нейтрализуют путем добавления незначительного количества уксусной кислоты, после чего добавляют около 10 мл воды, в результате чего выпадает кристаллический продукт (выход 1,4 г). Полученный продукт отсасывают, промывают водой и высушивают в вакууме.
Формула изобретения

где R1 и R2 каждый независимо друг от друга означают водород, галоген, низший алкил, галоген-низший алкил, низший алкокси, галоген-низший алкокси, фенил, незамещенный или замещенный галогеном, галоген-низшим алкилом;
n и m 1, 2 или 3. Приоритет по признакам:
18.07.87 R1 и R2 каждый независимо друг от друга означает водород, галоген, низший алкил, галоген-низший алкил, низший алкокси, галоген-низший алкокси, фенил, замещенный галогеном, галоген низшим алкилом;
n и m 1, 2 или 3. 04.11.89 R1 и R2 каждый независимо друг от друга означает незамещенный фенил.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5