Способ разделения фуллеренов
Авторы патента:
Способ может быть использован для выделения фуллеренов С60, С70 и более из фуллеренсодержащей сажи путем жидкофазной хроматографии. Основной компонент элюента - неполярный ароматический растворитель (толуол и/или бензол). Материал-носитель - кокс, антрацит и/или искусственный графит. Разделение ведут при 20 - 80oС. Выход С60 (чистота 99 - 100%) - до 97%, С70 (чистота 94 - 98%) - до 57%. 2 з.п.ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к способу разделения фуллеренов путем хроматографии.
Исходя из фуллереновой сажи, например, из электродуговых установок фуллерены C60/C70 и следы более высоких фуллеренов могут быть выделены экстракцией предпочтительно с помощью тулуола (R. Haufler, J. Phys. Chem., 94, 8634 (1990)). В этом случае для отделения фуллеренов в препаративном масштабе прежде всего используется жидкостная хроматография (ЖХ). При этом в качестве неподвижной фазы используются силикагель, модифицированные силикагели, как, например, нормально-фазные или обращенно-фазные силикагели, окись алюминия или также графитовые колонки (A. Vassallo et al., J. Chem. Soc. Chem. Com, 1992, 60). Правда, удовлетворительное разделение на этих колонках может быть достигнуто с помощью смесей растворителей. Так, например, колонки с окисью алюминия, как и графитовые колонки, эксплуатируются со смесью из гексана (около 90%) и толуола (около 10%), напротив, колонки с обращенно-фазным кремнием элюируются с помощью смесей толуол/спирт или толуол/ацетонитрил. Для экономичнкого общего процесса получения чистого C60 или C70 было бы предпочтительным, если бы экстракцию и хроматографическое разделение можно было осуществлять с помощью одного и того же растворителя. Предпочтительно использовать растворитель, в котором хорошо растворяются фуллерены, например, толуол. Использование элюентов с низким содержанием толуола (например, толуол : гексан = 10: 90) часто бывает проблематичным, так как экстракты на колонке вскоре после нанесения могут выкристаллизовываться и в процессе хроматографии вряд ли вновь могут быть переведены в раствор, так как растворимость фуллеренов в толуоловых смесях, как, например, гексан : толуол = 9 : 1, явно ниже, чем в чистом толуоле. Поэтому в колонку можно подавать только относительно небольшое количество фуллерена. Использование чистого толуола в качестве элюента значительно повысило бы загрузку разделительной колонки исходным фуллереном. Таким образом, эффективно можно было бы предотвратить выкристаллизовывание в колонке. Дополнительно загрузка разделительной колонки могла бы быть еще более увеличена, если бы удалось проводить хроматографию с помощью толуола в качестве элюента при повышенной температуре. М. Майеру (ОС 1992, 57, 1924) удалось разделение C60/C70 с помощью системы: ультрастирагель (гельпроникающий материал)/100% толуол. Однако для этого способа необходим очень дорогой материал колонки, который обычно используется только для аналитических целей. Кроме того, диаграмма элюирования не имеет основных линий разделения. Было обнаружено, что при использовании кокса, антрацита и/или графита в качестве материала-носителя хроматографическое отделение фуллерена может осуществляться с помощью неполярного растворителя, используемого в качестве элюента, в котором хорошо растворяется фуллерен. Таким образом, изобретение касается способа хроматографического разделения фуллеренов с помощью неполярного ароматического растворителя, используемого в качестве элюента, который отличается тем, что в качестве материала-носителя используют кокс, антрацит и/или графит и в качестве основной составной части элюента -неполярный ароматический растворитель. С помощью способа можно, в частности, отделять C60-фуллерены от C70-фуллеренов или C60 и/или C70 от других, предпочтительно более высоких фракций фуллеренов. Разделяемые фуллерены образуются при получении фуллереновой связи электродуговым способом и выделяются последующей экстракцией с помощью неполярного органического растворителя (исходные фуллерены), как описано, например, в WO 92/04279. Исходные фуллерены предпочтительно можно выделять с помощью декантера непрерывно или периодическим способом. Материал-носитель - кокс, антрацит и графит по структуре, модификации кристаллов и пористости особенно пригодны для описанного отделения фуллеренов. В этом смысле особенно пригодны следующие углеродные материалы: I) коксы на основе нефтяных пеков и угольные пеки; II) коксы, которые получаются с помощью мезофазы; III) коксы на основе сажи; IV) антрацит; V) графиты на основе углеродных материалов, указанных в пунктах I - III); VI) смеси приведенных выше веществ. Зольность материалов-носителей из-за возможных обменных взаимодействий может быть ограничена, например, до величины менее 1 - 0,1%, причем могут быть допустимы также более высокие величины. Какие величины допустимы, можно определить простыми опытами без затрат на изобретательское творчество. Углеродные материалы должны вводиться в измельченной форме, прием измельчение должно быть не слишком грубым (недостаточная разрешающая способность) и не слишком тонким (слишком большое сопротивление потока). Предпочтительно, например, подходит зернистость с размером зерен (50%
Формула изобретения
1. Способ разделения фуллеренов путем хроматографии с помощью неполярного ароматического растворителя, используемого в качестве элюента, отличающийся тем, что в качестве материала-носителя используют кокс, антрацит и/или графит, за исключением природного графита, и неполярный ароматический растворитель - в качестве основной составной части элюента. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве растворителя используют толуол и/или бензол. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что хроматографическое разделение осуществляют в диапазоне температур от 20 до 80oС.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Сырье для производства технического углерода // 2106373
Изобретение относится к применению различных компонентов в качестве сырья для производства технического углерода, в частности, касается смесевого сырья, включающего компоненты нефтяного и каменноугольного происхождения, и может быть использовано в производстве технического углерода любых марок
Способ получения углеродного материала // 2096320
Изобретение относится к области получения неметаллических композиционных материалов, стойких к окислению на воздухе и обладающих высокой прочностью при повышенных температурах
Способ утилизации боеприпасов // 2087844
Изобретение относится к области утилизации боеприпасов с получением технических (кластерных) алмазов и отходов металлов, пригодных для дальнейшей обработки
Способ промышленного производства фуллеренов // 2086503
Способ получения углеродного материала // 2075437
Способ получения углеродных изделий // 2068390
Изобретение относится к процессам промышленного синтеза и разделения фуллеренов
Способ получения технического углерода // 2114138
Изобретение относится к производству технического углерода и может быть использовано для получения средне- и высокодисперсных марок техуглерода
Способ извлечения фуллеренов // 2124473
Изобретение относится к технологии синтеза и очистки фуллеренов Cn(n 60)
Изобретение относится к получению новых углеводородных соединений, а именно этилсодержащих фуллеренов общей формулы EtnC60Hn, где n = 1-4; C60 - новая аллотропная модификация углерода
Изобретение относится к способу непрерывного изготовления самоспекающегося угольного электрода в плавильной печи, в которой используется электрод
Изобретение относится к области органической химии, а именно к новому способу получения новых углеводородных соединений, которые могут найти применение в тонком органическом синтезе, а также в качестве исходных полупродуктов при получении биологически активных веществ для медицины и сельского хозяйства, современных присадок к маслам
Способ получения графитовых нанотрубок // 2135409
Изобретение относится к области химической технологии получения композитных графит-металлических материалов, а именно к способу получения графитовых нанотрубок, содержащих включения металлов подгруппы железа в полых осевых каналах