JPH0441167B2 - - Google Patents
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- JPH0441167B2 JPH0441167B2 JP59160892A JP16089284A JPH0441167B2 JP H0441167 B2 JPH0441167 B2 JP H0441167B2 JP 59160892 A JP59160892 A JP 59160892A JP 16089284 A JP16089284 A JP 16089284A JP H0441167 B2 JPH0441167 B2 JP H0441167B2
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Landscapes
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
- Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
Description
(産業上の利用分野)
本発明は一般式
又は
(式中、R,R′及びR″は水素又は低級アルキ
ル基、nは0又は1〜5の整数)で表わされる化
合物を環化重合することにより有用なる光学活性
クラウンポリマーを製造する方法に関するもので
ある。 (従来技術) クラウン化合物はその環を構成しているヘテロ
原子が寄り集まつてできた内孔に種々の陽イオン
を取り込んで錯体を生成する特性を有している。
これらクラウン化合物の中で光学活性なクラウン
エーテル類もまた取込む分子の不斉を識別するな
どの特異な性質を示すものとして知られている。
主な光学活性クラウン類としては、Cramらによ
る1.1′−ビナフチル基が、また然の光学活性異性
体を出発原料とするものとしてはLehnらによつ
て酒石酸から、Stoddartらによつてマニトール
から合成されたクラウンエーテルが知られてい
る。 しかし、既知の光学活性クラウンエーテルの多
くは単量体であり、その機能を工業的に実用化す
るためには高分子化ないしは固定化が必要とな
る。クラウンポリマーの合成は通常クラウンモノ
マーの重縮合やビニル重合などによつて行なわれ
るが、これまで光学活性クラウンポリマーが合成
された例としてはCramらによる次式の方法が知
られるのみである。(g,Am,Chem,Soc.,97
1259,1957年) (発明が解決しようとする問題点) しかし、既存のクラウンエーテルの合成法は一
般に稀釈法を用いなければならず、かつ低収率で
ある。さらには高分子化あるいは固定化するため
にクラウン化合物にアミノ基、カルボキシル基、
水酸基、ビニル基などの置換基を導入しなければ
ならず、このために数段階の反応を要するなどの
欠点があつた。このような合成上の問題の他に、
既知のクラウンポリマーは機能面、すなわち金属
カチオンの選択的取り込み能だけでは市販のイオ
ン交換樹脂に較べて種々の点で劣つており、高機
能性の光学活性クラウンポリマーの出現が待たれ
ていた。 (問題点を解決するための手段) 本発明者らは環化重合という分子内環化と分子
間付加反応を交互に繰り返す重合様式につき、
種々の観点から広汎に研究を行なつた結果、次式
で示される如く光学活性な母核を含むジビニルエ
ーテル化合物を重合触媒を用いて環化重合するこ
とにより、高収率で環化率が実質的に100%の、
架橋反応を伴わず有機溶媒に可溶性の光学活性ク
ラウンポリマーが得られることを見い出した。 又は 本発明の方法によれば、モノマーは非環状であ
るので合成が容易であること、環化構造が15員環
以上のクラウンポリマーが高収率で得られるこ
と、高機能性の光学活性クラウンポリマーが得ら
れるなどの利点を有している。 本発明で用いることができるクラウンモノマー
は一般式、 又は、 で表わされる化合物であり、これらはモノマーの
前駆体である不斉中心をもつビナフトール化合物
をビニル化、2−ビニロキシエチル化、2−(2
−ビニロキシエトキシ)エチル化、2−(2−(2
−ビニロキシ)エトキシ)エチル化、2−(2−
(2−(2−ビニロキシ)エトキシ)エトキシ)エ
チル化、2−(2−(2−(2−(2−ビニロキシ)
エトキシ)エトキシ)エトキシ)エチル化するこ
とにより得られる。ここで、式中のRは例えば水
素又はCH3,C(CH3)2などの低級アルキル基で
ある。R′及びR″は水素又は炭素数1〜4の低級
アルキル基である。また、nは0又は1〜5の整
数である。nが6以上でもクラウンモノマーの合
成は可能であり、光学活性のポリマーを得ること
ができるが、実用的でない。 このようなクラウンモノマーの環化重合によつ
て光学活性クラウンポリマーが合成できる。環化
構造はnを選択する方法で任意の大きさに調節で
きる。 環化重合は適当な溶媒中環化触媒を用いて行な
われる。環化触媒としては一般にはカチオン重合
触媒、例えばCrO3,CrO2Cl2,MoO2Cl2,Wo2
Cl2,MoO3,MoO3+Mn,MoO3+Mg,MoO3
+Ni,V2O3,Br2,IBr,ICl,I2,BF3,AlCl3,
AlF3,AlBr3,TiCl4,TiBr2,SnCl4,SnBr4,
SbCl5,FeCl3,ReCl5,ZnCl2,CdCl2,Fe2
(SO4)3・H2SO4・XH2O(X3,4)Al2(SO4)3・
H2SO4・18H2O,Al2(SO4)3・3H2SO4・7H2O,
VOSO4,V2(SO4)3,Cr2(SO4)3・18H2O,
MgSO4・7H2O,CoCO4・7H2O,AlRCl2,
AlR2Cl,AlR3,BF2(C4H9),RMgX,AlR3−
H2O,ZnR2−H2Oなどが用いられるが、
Ziegler触媒、Vandenberg触媒などの光学活性な
開始剤を用いて行なうこともできる。ポリマー主
鎖の立体規則性制御は溶媒の種類、重合触媒、重
合温度などを適宜選択することにより行なわれ
る。 (発明の効果) 医薬、農薬、香料、食品などの分野における化
合物には、光学活性な物質が多く、しかも光学異
性と生物活性との間には深い関係があることが知
られている。従つて、これらの光学異性体の分
離、分析は極めて重要な課題となつている。 本発明の方法により得られる光学活性クラウン
ポリマーは分子の不斉を識別する機能を有するの
で、カラムクロマトグラフイーの充填剤として用
いて光学異性体の分離に利用できる。また、ポリ
マーを膜に成形し、これを生体関連物質の分離や
センサーなどに応用できる。 以下に、実施例を挙げて本発明をさらに具体的
に説明する。 実施例 1 モノマーの合成 10g(35mモル)の(−)−(S)−1.1′−ビナ
フトールを200mlの乾燥ジメチルホルムアミドに
溶かし、これに3.9gの水素化ナトリウム(55%
油性)を加え70℃で1時間撹拌する。次に、8.9
g(84mモル)の2−クロルエチルビニルエーテ
ルを加えた後、この温度で24時間反応させる。反
応終了後水を加えて有機層をジクロルメタンで抽
出し、溶媒を除去した後アルミナを充填剤とした
カラムクロマトグラフイーにより精製することに
より、13gの(−)−(S)−2.2′−ビス(2−ビ
ニロキシエトキシ)−1.1′−ビナフチルが得られ
た。(収率87%)比旋光度は〔α〕20 D−37.6(C.1.0,
CHCl3)であつた。 重 合 枝付きガラスアンプルに1mモルのモノマーと
2mモルの溶媒を入れ0℃に冷却した後、触媒溶
液を加えて重合を行なつた。一定時間経過後、ア
ンプル内容物を大過剰のメタノールに注ぎ不溶物
を濾別した。得られたポリマーはメタノール/ク
ロロホルムで再沈澱して精製した。ポリマーの分
子量(VPO法で測定)は1.8×104であり、比旋光
度は〔α〕20 D−25.3(C.1.0,CHCl3)であつた。得
られた結果を次表に示した。表中の〔M〕/
〔Cat〕はモノマー〔M〕と触媒〔Cat〕の使用割
合をモル比率で表したものである。
ル基、nは0又は1〜5の整数)で表わされる化
合物を環化重合することにより有用なる光学活性
クラウンポリマーを製造する方法に関するもので
ある。 (従来技術) クラウン化合物はその環を構成しているヘテロ
原子が寄り集まつてできた内孔に種々の陽イオン
を取り込んで錯体を生成する特性を有している。
これらクラウン化合物の中で光学活性なクラウン
エーテル類もまた取込む分子の不斉を識別するな
どの特異な性質を示すものとして知られている。
主な光学活性クラウン類としては、Cramらによ
る1.1′−ビナフチル基が、また然の光学活性異性
体を出発原料とするものとしてはLehnらによつ
て酒石酸から、Stoddartらによつてマニトール
から合成されたクラウンエーテルが知られてい
る。 しかし、既知の光学活性クラウンエーテルの多
くは単量体であり、その機能を工業的に実用化す
るためには高分子化ないしは固定化が必要とな
る。クラウンポリマーの合成は通常クラウンモノ
マーの重縮合やビニル重合などによつて行なわれ
るが、これまで光学活性クラウンポリマーが合成
された例としてはCramらによる次式の方法が知
られるのみである。(g,Am,Chem,Soc.,97
1259,1957年) (発明が解決しようとする問題点) しかし、既存のクラウンエーテルの合成法は一
般に稀釈法を用いなければならず、かつ低収率で
ある。さらには高分子化あるいは固定化するため
にクラウン化合物にアミノ基、カルボキシル基、
水酸基、ビニル基などの置換基を導入しなければ
ならず、このために数段階の反応を要するなどの
欠点があつた。このような合成上の問題の他に、
既知のクラウンポリマーは機能面、すなわち金属
カチオンの選択的取り込み能だけでは市販のイオ
ン交換樹脂に較べて種々の点で劣つており、高機
能性の光学活性クラウンポリマーの出現が待たれ
ていた。 (問題点を解決するための手段) 本発明者らは環化重合という分子内環化と分子
間付加反応を交互に繰り返す重合様式につき、
種々の観点から広汎に研究を行なつた結果、次式
で示される如く光学活性な母核を含むジビニルエ
ーテル化合物を重合触媒を用いて環化重合するこ
とにより、高収率で環化率が実質的に100%の、
架橋反応を伴わず有機溶媒に可溶性の光学活性ク
ラウンポリマーが得られることを見い出した。 又は 本発明の方法によれば、モノマーは非環状であ
るので合成が容易であること、環化構造が15員環
以上のクラウンポリマーが高収率で得られるこ
と、高機能性の光学活性クラウンポリマーが得ら
れるなどの利点を有している。 本発明で用いることができるクラウンモノマー
は一般式、 又は、 で表わされる化合物であり、これらはモノマーの
前駆体である不斉中心をもつビナフトール化合物
をビニル化、2−ビニロキシエチル化、2−(2
−ビニロキシエトキシ)エチル化、2−(2−(2
−ビニロキシ)エトキシ)エチル化、2−(2−
(2−(2−ビニロキシ)エトキシ)エトキシ)エ
チル化、2−(2−(2−(2−(2−ビニロキシ)
エトキシ)エトキシ)エトキシ)エチル化するこ
とにより得られる。ここで、式中のRは例えば水
素又はCH3,C(CH3)2などの低級アルキル基で
ある。R′及びR″は水素又は炭素数1〜4の低級
アルキル基である。また、nは0又は1〜5の整
数である。nが6以上でもクラウンモノマーの合
成は可能であり、光学活性のポリマーを得ること
ができるが、実用的でない。 このようなクラウンモノマーの環化重合によつ
て光学活性クラウンポリマーが合成できる。環化
構造はnを選択する方法で任意の大きさに調節で
きる。 環化重合は適当な溶媒中環化触媒を用いて行な
われる。環化触媒としては一般にはカチオン重合
触媒、例えばCrO3,CrO2Cl2,MoO2Cl2,Wo2
Cl2,MoO3,MoO3+Mn,MoO3+Mg,MoO3
+Ni,V2O3,Br2,IBr,ICl,I2,BF3,AlCl3,
AlF3,AlBr3,TiCl4,TiBr2,SnCl4,SnBr4,
SbCl5,FeCl3,ReCl5,ZnCl2,CdCl2,Fe2
(SO4)3・H2SO4・XH2O(X3,4)Al2(SO4)3・
H2SO4・18H2O,Al2(SO4)3・3H2SO4・7H2O,
VOSO4,V2(SO4)3,Cr2(SO4)3・18H2O,
MgSO4・7H2O,CoCO4・7H2O,AlRCl2,
AlR2Cl,AlR3,BF2(C4H9),RMgX,AlR3−
H2O,ZnR2−H2Oなどが用いられるが、
Ziegler触媒、Vandenberg触媒などの光学活性な
開始剤を用いて行なうこともできる。ポリマー主
鎖の立体規則性制御は溶媒の種類、重合触媒、重
合温度などを適宜選択することにより行なわれ
る。 (発明の効果) 医薬、農薬、香料、食品などの分野における化
合物には、光学活性な物質が多く、しかも光学異
性と生物活性との間には深い関係があることが知
られている。従つて、これらの光学異性体の分
離、分析は極めて重要な課題となつている。 本発明の方法により得られる光学活性クラウン
ポリマーは分子の不斉を識別する機能を有するの
で、カラムクロマトグラフイーの充填剤として用
いて光学異性体の分離に利用できる。また、ポリ
マーを膜に成形し、これを生体関連物質の分離や
センサーなどに応用できる。 以下に、実施例を挙げて本発明をさらに具体的
に説明する。 実施例 1 モノマーの合成 10g(35mモル)の(−)−(S)−1.1′−ビナ
フトールを200mlの乾燥ジメチルホルムアミドに
溶かし、これに3.9gの水素化ナトリウム(55%
油性)を加え70℃で1時間撹拌する。次に、8.9
g(84mモル)の2−クロルエチルビニルエーテ
ルを加えた後、この温度で24時間反応させる。反
応終了後水を加えて有機層をジクロルメタンで抽
出し、溶媒を除去した後アルミナを充填剤とした
カラムクロマトグラフイーにより精製することに
より、13gの(−)−(S)−2.2′−ビス(2−ビ
ニロキシエトキシ)−1.1′−ビナフチルが得られ
た。(収率87%)比旋光度は〔α〕20 D−37.6(C.1.0,
CHCl3)であつた。 重 合 枝付きガラスアンプルに1mモルのモノマーと
2mモルの溶媒を入れ0℃に冷却した後、触媒溶
液を加えて重合を行なつた。一定時間経過後、ア
ンプル内容物を大過剰のメタノールに注ぎ不溶物
を濾別した。得られたポリマーはメタノール/ク
ロロホルムで再沈澱して精製した。ポリマーの分
子量(VPO法で測定)は1.8×104であり、比旋光
度は〔α〕20 D−25.3(C.1.0,CHCl3)であつた。得
られた結果を次表に示した。表中の〔M〕/
〔Cat〕はモノマー〔M〕と触媒〔Cat〕の使用割
合をモル比率で表したものである。
【表】
合成したポリマーは白色の粉末でクロロホル
ム、ベンゼン、テトラヒドロフランなどの溶媒に
可溶性であつた。また、モノマーとポリマーのH
−NMRスペクトル、ポリマーのIRスペクトルか
ら得られたポリマー中にはビニル基に由来する吸
収はすべて消失していた。さらに、何れのポリマ
ーも旋光性を示すことからポリマーは分子間付加
と分子間環化を交互に繰り返す環化重合により得
られる光学活性クラウンポリマーであることが確
認された。 実施例 2 モノマー合成 (−)−(S)−1.1′−ビナフトールに代えて、
11g(35mモル)の(−)−(S)−3.3′−ジメチ
ル−1.1′−ビナフトールを用いる以外は先の実施
例を繰り返すことにより、14.4gの(−)−(S)
−3.3′−ジメチル−2.2′−ビス(2−ビニロキシ
エトキシ)−1.1′−ビナフチルを得た。(収率90
%)比旋光度は〔α〕20 D−35.9(C.1.0,CHCl3)で
あつた。 重 合 枝付きガラスアンプルに1mモルのモノマーと
2mモルのジクロルメタンを入れ0℃に冷却した
後、SnC4溶液を加えて先の実施例と同様の重
合を行なつた。 得られたポリマーの分子量は1.6×104であり、
比旋光度は〔α〕20 D−24.4(C.1.0,CHCl3)であつ
た。 実施例 3 モノマー合成 (−)−(S)−1.1′−ビナフトールに代えて、
13g(35mモル)の(−)−(S)−6.6′−ジイソ
プロピル−1.1′−ビナフトールを用いる以外は先
の実施例を繰返すことにより、15gの(−)−
(S)−6.6′−ジイソプロピル−2.2′−ビス(2−
ビニロキシエトキシ)−1.1′−ビナフチルを得た。
(収率83%)比旋光度は〔α〕20 D−48.6(C.1.0,
CHCl3)であつた。 重 合 枝付きガラスアンプルに1mモルのモノマーと
2mモルもジクロルメタンを入れ0℃に冷却した
後、SnC4溶液を加えて先の実施例と同様の重
合を行なつた。 得られたポリマーの分子量は1.3×104であり、
比旋光度は〔α〕20 D−35.1(C.1.0,CHCl3)であつ
た。
ム、ベンゼン、テトラヒドロフランなどの溶媒に
可溶性であつた。また、モノマーとポリマーのH
−NMRスペクトル、ポリマーのIRスペクトルか
ら得られたポリマー中にはビニル基に由来する吸
収はすべて消失していた。さらに、何れのポリマ
ーも旋光性を示すことからポリマーは分子間付加
と分子間環化を交互に繰り返す環化重合により得
られる光学活性クラウンポリマーであることが確
認された。 実施例 2 モノマー合成 (−)−(S)−1.1′−ビナフトールに代えて、
11g(35mモル)の(−)−(S)−3.3′−ジメチ
ル−1.1′−ビナフトールを用いる以外は先の実施
例を繰り返すことにより、14.4gの(−)−(S)
−3.3′−ジメチル−2.2′−ビス(2−ビニロキシ
エトキシ)−1.1′−ビナフチルを得た。(収率90
%)比旋光度は〔α〕20 D−35.9(C.1.0,CHCl3)で
あつた。 重 合 枝付きガラスアンプルに1mモルのモノマーと
2mモルのジクロルメタンを入れ0℃に冷却した
後、SnC4溶液を加えて先の実施例と同様の重
合を行なつた。 得られたポリマーの分子量は1.6×104であり、
比旋光度は〔α〕20 D−24.4(C.1.0,CHCl3)であつ
た。 実施例 3 モノマー合成 (−)−(S)−1.1′−ビナフトールに代えて、
13g(35mモル)の(−)−(S)−6.6′−ジイソ
プロピル−1.1′−ビナフトールを用いる以外は先
の実施例を繰返すことにより、15gの(−)−
(S)−6.6′−ジイソプロピル−2.2′−ビス(2−
ビニロキシエトキシ)−1.1′−ビナフチルを得た。
(収率83%)比旋光度は〔α〕20 D−48.6(C.1.0,
CHCl3)であつた。 重 合 枝付きガラスアンプルに1mモルのモノマーと
2mモルもジクロルメタンを入れ0℃に冷却した
後、SnC4溶液を加えて先の実施例と同様の重
合を行なつた。 得られたポリマーの分子量は1.3×104であり、
比旋光度は〔α〕20 D−35.1(C.1.0,CHCl3)であつ
た。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 一般式 又は (式中、R,R′及びR″は水素又は低級アルキ
ル基、nは0又は1〜5の整数) で表される化合物を環化重合することを特徴とす
る光学活性クラウンポリマーの製造方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59160892A JPS6140308A (ja) | 1984-07-31 | 1984-07-31 | 光学活性クラウンポリマ−の製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59160892A JPS6140308A (ja) | 1984-07-31 | 1984-07-31 | 光学活性クラウンポリマ−の製造方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6140308A JPS6140308A (ja) | 1986-02-26 |
| JPH0441167B2 true JPH0441167B2 (ja) | 1992-07-07 |
Family
ID=15724617
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59160892A Granted JPS6140308A (ja) | 1984-07-31 | 1984-07-31 | 光学活性クラウンポリマ−の製造方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6140308A (ja) |
-
1984
- 1984-07-31 JP JP59160892A patent/JPS6140308A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6140308A (ja) | 1986-02-26 |
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