Органосилсесквиоксаны кубического строения и способ их получения
Использование: для синтеза кремнийорганических полимеров с кубическими структурными фрагментами в составе основной цепи. Сущность изобретения: предложены соединения общей формулы {R2(CH3)6SiO1,5}8, где R = C6H5, CH=CH2 или CH2-CH= CH2, а также способ их получения гидролитической конденсацией соединений общей формулы RSi[OSiX2CH3]3, где R = C6H5, CH=CH2, CH2-CH=CH2, X = Cl, OCH3, OC2H5, в смеси водорастворимого органического растворителя и воды. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.
Изобретение относится к области химической технологии, в частности к синтезу новых органосилсесквиоксанов кубической структуры, которые могут найти применение в качестве промежуточных продуктов для синтеза полимеров, используемых в различных областях техники: для создания связующих для клеев, защитных покрытий и т.д.
Известны органосилсесквиоксаны кубического строения (ОКС) в том числе и содержащие функциональные группировки у атомов кремния [1] Однако разветвляющиеся атомы кремния в силу условий синтеза размещены по вершинам куба статистически. Это не позволяет использовать эти соединения для синтеза полимеров определенной структуры с кубическими фрагментами в основной цепи. Известны различные способы получения описанных в литературе ОКС. Известен способ получения ОКС оснований на гидролитической конденсации смеси органохлорсиланов в разбавленном растворе метанола под действием концентрированной соляной кислоты [1] Недостатком этого метода является отсутствие избирательности и получение статистического набора продуктов. Наиболее близким к заявленному способу является способ, включающий гидролитическую конденсацию смеси мономерных органоалкоксисиланов в разбавленных растворах в смеси этанола и ацетона, в присутствии гидроксида калия [2] Этот способ не позволяет получать ОКС, содержащие разветвляющие атомы кремния в заранее заданном положении, так как мономер вступает в реакцию конденсации согласно статистическому распределению различных мономеров в реакционной смеси. При создании заявляемой группы изобретений ставилась задача получить ОКС с расположением разветвляющих звеньев в заранее заданном положении по одной из телесных диагоналей кубического остова молекул, а не со статистическим их размещением по вершинам куба. Это позволило бы использовать получаемые продукты для синтеза полимеров с заранее заданной структурой, содержащих кубические структурные фрагменты в основной цепи. Задачей являлась также разработка нового способа получения ОСК, который бы позволил исключить статистическое распределение разветвляющихся атомов по вершинам кубической структуры молекулы. Задача решается тем, что в качестве исходных веществ для проведения гидролитической конденсации используют не мономерные соединения, а олигомеры, молекулярная организация которых способствует формированию кубической структуры с заданным расположением разветвляющихся атомов кремния. В качестве таких олигомеров выбраны гексафункциональные органотетрасилоксаны разветвленного строения. Сущность изобретения заключается в новых ОКС общей формулы R2(CH3)6SiO1,5}8 где R -C6H6; или -CH=CH2; или -CH2-CH=CH2 и схематического изображения структурной формулы:



Как видно из приведенной схемы процесс формирования кубической структуры состоит из целого ряда взаимосогласованных реакций, малейшее отклонение от которых приведет к образованию побочного, а не целевого продукта, поэтому как само образование бездефектных соединений кубической структуры, так и их сравнительно высокие выходы не могли быть предсказаны заранее. В качестве исходных веществ при получении новых ОКС используют соединения общей формулы:

где R -C6H5; или -CH=CH2; или -CH2-CH=CH2; X Cl, -OCH3, -OC2H5
Реакцию проводят в разбавленных растворах органических растворителей в воде, в присутствии каталитических количеств HCl, CH3COOH, или гидроксидов натрия или калия. Структура полученных продуктов установлена на основе данных элементного анализа, ИК- и ЯМР спектроскопии, результатов рентгеноструктурного исследования в табл. 1. Исходные органотрис(метилдиалкоксисилокси)силаны или органотрис(метилдихлорсилокси)силаны получают взаимодействием натрийоксиметилдиалкоксисиланов с винил-, аллил-, фенилтрихлорсиланами соответственно, по известному методу [3]
Пример 1. Получение 1,4-дивинилгексаметилоктасилсесквиоксана [ДВГМС]
Раствор 5,0 г (10-2 M) винилтрис(метилдиэтоксисилокси)силана в 115 мл эфира и 25 мл этанола при комнатной температуре смешивают с 3,78 мл (2,1

Рассчитано: Si 40,5; C 21,41; H 4,31. ИК спектр (см-1): 1600, 1408, 1260, 1100, 800. Строение полученного [ДВГМС] подтверждают анализом растворимого производного, полученного реакцией гидросилилирования [ДВГМС] фенилдиметилсиланом. Гидросилилирование [ДВГМС] фенилдиметилсиланом
К суспензии 1,50 г (2,675



Рассчитано Si 33,72; C 37,47; H 5,76. ЯМР -1H (CCl4; 200 Mhz),




К смеси 18 мл (1 M) воды, 1 мл 1 N NaOH и 50 мл 1,4-диоксана при перемешивании, при 85-85oC прикапывают раствор 10,2 г (2,03

Раствор 2,97 г (6




По методу, описанному в примере 1, раствор 10,33 г (2





Формула изобретения
и схематического изображения структурной формулы

где R -C6H5, или -CH CH2, или -CH2 CH CH2. 2. Способ получения органосилсесквиоксанов кубического строения по п. 1, заключающийся в том, что проводят гидролитическую конденсацию соединений общей формулы

где R -C6H5, или -CH CH2, или -CH2 CH CH2;
X -Cl, -OCH3, -OC2H5,
в смеси водорастворимого органического растворителя и воды. 3. Способ по п. 2, заключающийся в том, что в качестве водорастворимого растворителя используют соединение, выбранное из группы, включающей 1,4-диоксан, ацетон, этанол, диэтиловый эфир, метанол или тетрагидрофуран в количестве 20 40 мл на 1 г исходного соединения общей формулы

где R -C6H5, или -CH CH2, или -CH2 CH CH2;
X -Cl, -OCH3, -OC2H5. 4. Способ по п. 2, заключающийся в том, что гидролитическую конденсацию проводят в присутствии катализатора, выбранного из группы, включающей соляную кислоту, уксусную кислоту, гидроксид натрия или калия в количестве 0,01 0,1 моль на 1 моль исходного соединения общей формулы

где R -C6H5, или -CH CH2, или -CH2 CH CH2;
X -Cl, -OCH3, -OC2H5.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2