1.2.4 Методы получения динитрамида
Все методы получения динитрамида по типу используемых реагентов относятся к «органическим» или «неорганическим» методам.
К органическим методам получения можно отнести наиболее широко исследованные реакции типа Ретро-Михаэля:
Именно этим методом динитрамид был впервые получен в СССР (реакцией децианэтилирования) и в США (х = (СН3)3Si-).
Весьма интересным методом является получение АДНА из нитроуретана:
Здесь в результате последней реакции конверсируется исходное соединение, что было бы очень выгодно, если бы соли нитрония стали дешевыми нитрующими агентами.
Японским химикам удалось получить динитрамид при нитровании нитромочевины тетрафторборатом нитрония в ацетонитриле. Образование динитрамида наблюдается лишь при температуре минус 30 оС. Предполагается, что промежуточным продуктом является несимметричная динитромочевина.
Попытки получить ДНА из карбамата калия или аммония не удались даже при очень низких температурах.
Соли ДНА могут быть получены из некоторых динитраминов различного строения, но далеко не все динитрамины служат источником ДНА. Метилдинитрамин при обработке щелочью дает смесь солей:
Эфиры N-метилолдинитрамина при обработке щелочью также дают соль ДНА:
Фталимидометилдинитрамин при обработке аммиаком дает АДНА.
Теоретический интерес представляют две следующих реакции:
Эти реакции указывают на возможность синтеза динитрамида из нитродиазеноксидов.
Из неорганических методов получения АДНА наиболее привлекательным было бы прямое нитрование аммиака:
На первый взгляд простая реакция протекает далеко неоднозначно. Здесь возможны двадцать одна реакция, исключить которые полностью не удается.
При нитровании аммиака исследователи использовали самые различные соли нитрония. Реакцию, как правило, проводили в растворителе при температурах от минус 50 оС до 35 оС. Наиболее высокий выход ~ 60 %.
Нитрование нитрамида солями нитрония дает динитрамид с выходом более 95 %. При этом использовались следующие соли нитрония: NO2BF4; NO2SiF6; (NO2)2S2O7; NO2AlCl4; NO2AsF6.
Попытки нитрования ацетилнитратом в уксусном ангидриде не позволили достигнуть высокого выхода:
Наибольший интерес из неорганических методов представляет нитрование нитрамида и сульфопроизводных аммиака доступными и дешевыми серно-азотными смесями:
Для нейтрализации реакционной массы используют дешевый аммиак. Любую другую соль можно получить реакцией катионного обмена.
Условия реакции должны быть таковыми, чтобы сместить равновесие вправо; исходными веществами, как правило, служат AgN(NO2)2; KN(NO2)2 и NH4N(NO2)2.
Наиболее яркие примеры: получение АДНА из КДНА и наоборот (53,54).
Ртутную соль получают только взаимодействием динитрамида с окисью ртути:
Получение свободного динитрамида проводят действием сухого хлористого водорода на суспензию чистой КДНА в эфире:
Осадок отфильтровывают, растворитель упаривают на ледяной бане, несколько раз добавляя эфир.
Динитрамид – желтоватая жидкость – чрезвычайно нестабилен; поэтому загрузки не превышают 0,5 г.
- Бийский технологический институт (филиал)
- Содержание
- Введение
- 1 Нитропроизводные аммиака
- Нитрамид
- 1.1.1 Строение нитрамида
- 1.1.2 Физические свойства нитрамида
- 1.1.3 Методы получения нитрамида
- 1.1.4 Химические свойства нитрамида
- 1.2 Динитрамид и его соли
- 1.2.1 Строение динитрамида
- 1.2.2 Физические свойства дна
- 1.2.3 Термохимические и взрывчатые свойства солей
- 1.2.4 Методы получения динитрамида
- 1.2.5 Химические свойства динитрамида
- 1.2.6 Применение солей динитрамида
- Литература к разделу 1
- 2 Полициклические нитрамины
- 2.1 Синтез полициклических нитраминов с фрагментом
- 2.2 Полициклические нитрамины каркасного строения
- 2.2.1 Полициклические нитрамины изовюрцитановой
- 2.3 Гексанитрогексаазаизовюрцитан
- 2.3.1 Получение гексанитрогексаазаизовюрцитана (гнив)
- 2.3.2 Полиморфные модификации гнив
- Литература к разделу 2
- 3 Энергоёмкие ароматические гетероциклы
- 3.1.1 Синтез 1,3,5-триазинов
- 3.1.2 Нитропроизводные 1,3,5-триазина
- 3.1.3 Нитрамино-1,3,5-триазины
- 3.1.4 Нитрометильные, динитро- и тринитрометильные
- 3.2.1 Получение 1,2,4-триазолов
- 3.2.2 Нитрозамещенные 1,2,4-триазолы
- 3.2.3 Нитрамино-1,2,4-триазолы
- 3.2.5 Химические превращения 1,2,4-триазолов
- 3.3 Тетразолы
- 3.3.1. Свойства тетразола
- 3.3.2 Синтез тетразола
- 3.3.7 5,5'-Дитетразол
- 3.4.1 Нитрофуразаны
- 3.4.2 Реакции нитрофуразанов
- 3.4.3 Физико-химические, взрывчатые свойства
- 3.5.1 Получение фуроксанов
- 3.5.2 Нитрофуроксаны
- 3.5.3 Химические свойства нитрофуроксанов
- Литература к разделу 3
- 4 Энергоемкие диазеноксиды
- 4.1 Получение диазеноксидов (введение диазеноксидной
- 4.1.1 Окисление различных азотсодержащих соединений
- 4.1.2 Реакции нитро- и нитрозосоединений
- 4.1.3 Взаимодействие анионов, содержащих структурный
- 4.2 Диазеноксиды, содержащие энергоемкие заместители
- 4.3 Нитродиазеноксиды
- 4.4 Тетразин-ди-n-оксиды
- Литература к разделу 4