способ получения 3-арил-бензофуранонов
Классы МПК: | C07D307/80 радикалы, замещенные атомами кислорода |
Автор(ы): | Петер Несвадба (CH), Сэмюэль Эванс (CH), Ральф Шмитт (DE) |
Патентообладатель(и): | Циба Спешиалти Кемикэлс Холдинг Инк. (CH) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1994-09-16 публикация патента:
10.07.1999 |
Описывается новый способ получения соединений формулы I, где значения R1 - R5 и n даны в п. 1 формулы, предназначенных для стабилизации органических материалов от окислительного, термического и индуцированного светом распада. Технический результат - упрощение процесса и повышение его экономичности. 2 с. и 18 з.п.ф-лы, 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12
Формула изобретения
1. Способ получения соединений формулы I
где при значении n, равном 1, R1 представляет собой незамещенный либо замещенный хлором, аминогруппой, гидроксильной группой, С1-С18-алкилом, С1-С18-алкоксигруппой, С1-С18-алкилтиогруппой, С3-С4-алкенилоксигруппой,
С3-С4-алкинилоксигруппой, С1-С4-алкиламиногруппой, ди-(С1-С4-алкил)аминогруппой, фенилом, бензилом, бензоилом или бензоилоксигруппой нафтил, фенантрил, антрил, 5,6,7,8-тетрагидро-2-нафтил, тиенил, бензо[b] тиенил, нафто[2,3-b] - тиенил, тиатренил, фурил, бензофурил, изобензофурил, дибензофурил, хроменил, ксантенил, феноксатиинил, пирролил, имидазолил, пиразолил, пиразинил, пиримидинил, пириданизил, индолизинил, изоиндолил, индолил, индазолил, пуринил, хинолизинил, изохинолил, хинолил, фталазинил, нафтиридинил, хиноксалинил, хиназолинил, циннолинил, птеридинил, карбозолил,



а при значении n, равном 2, R1 представляет собой незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом или гидроксильной группой фенилен или нафтилен; или - R6-Х- R7-;
R2, R3, R4 и R5 независимо друг от друга представляют собой водород, хлор, гидроксильную группу, С1-С25-алкил, С7-С9-фенилалкил, незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом фенил, незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом, С5-С8-циклоалкил, С1-С18-алкокси, С1-С18-алкилтио, С1-С4-алкиламино, ди-(С1-С4-алкил)амино, С1-С25-алканоилокси, С1-С25-алканоиламино, С3-С25-алкеноилокси, разорванный кислородом, серой или


где R1 имеет то же значение, что и при n, равном 1,
R6 и R7 независимо друг от друга представляют собой незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом фенилен или нафтилен;
R8 представляет собой водород или С1-С8-алкил;
R9 обозначает гидроксильную группу,

или

R10 и R11 независимо друг от друга представляют собой водород, CF3, С1-С12-алкил или фенил или R10 и R11 вместе с С-атомом, по которому они связаны, образуют незамещенное либо замещенное 1-3 С1-С4-алкилом С5-С8-циклоалкилиденовое кольцо;
R12 и R13 независимо друг от друга представляют собой водород или С 1-С18-алкил;
R14 обозначает водород или С1-С 18-алкил;
R19, R20, R21, R22 и R23 независимо друг от друга представляют собой водород, галоген, гидроксильную группу, С1-С25-алкил, разорванный кислородом, серой или


С7-С9-фенилалкокси, незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом фенил; незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом фенокси; незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом С5-С8-циклоалкил; незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом С5-С8-циклоалкокси; С1-С4-алкиламино, ди-(С1-С4-алкил)амино, С1-С25-алканоил, разорванный кислородом, серой или






или, далее, в формуле V радикалы R19 и R20 или радикалы R20 и R21 вместе с атомами углерода, с которыми они связаны, образуют бензольное кольцо;
R24 обозначает водород, С1-С4-алкил, незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом фенил;
R25 и R26 обозначают водород, С1-С4-алкил или фенил, при условии, что по крайней мере один из радикалов R25 и R26 является водородом;
R27 и R28 представляют собой независимо друг от друга водород, С 1-С4-алкил или фенил;
R29 представляет собой водород или С1-С4-алкил;
R30 обозначает водород, незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом фенил; С1-С25-алкил, разорванный кислородом, серой или


R31 представляет собой водород или С1-С4-алкил;
R32 обозначает водород, С1-С25-алканоил, С3-С25-алкеноил, разорванный кислородом, серой или





R33 представляет собой водород или С1-С8-алкил;
R34 представляет собой прямую связь, С1-С18-алкилен, разорванный кислородом, серой или


R35 обозначает гидроксильную группу,


R36 представляет собой кислород, -NH- или

R37 представляет собой С1-С18-алкил или фенил;
М представляет собой r-валентный катион металла;
Х обозначает прямую связь, кислород, серу или -NR14-;
n обозначает 1 или 2;
р обозначает 0,1 или 2;
q обозначает 1, 2, 3, 4, 5 или 6;
r обозначает 1, 2 или 3;
s обозначает 0,1 или 2,
отличающийся тем, что соединение формулы III

где R15 представляет собой галоген или -OR"15;
R"15 обозначает водород, С1-С25-алканоил, С3-С25-алкеноил, разорванный кислородом, серой или


R16 представляет собой прямую связь, С1-С18-алкилен, разорванный кислородом, серой или


R17 обозначает кислород, -NH- или

R18 представляет собой ; С1-С18-алкил или фенил,
подвергают взаимодействию с соединением формулы IV [Н]nR1. 2. Способ по п.1, где при значении n, равном 2, R1 представляет собой -R6-Х-R7-, R6 и R7 обозначают фенилен, Х представляет собой кислород или -NH14- и R14 обозначает С1-С4-алкил. 3. Способ по п.1, где R19, R20, R21, R22 и R23 независимо друг от друга представляют собой водород, хлор, бром, гидроксильную группу, С1-С18-алкил, разорванный кислородом или серой C2-C18-алкил; С2-С18-алкокси, разорванный кислородом или серой С2-С18-алкокси; С1-С18-алкилтио, С3-С12-алкенилокси, С3-С12-алкинилокси, С7-С9-фенилалкил, С7-С9-фенилалкокси, незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом фенил; фенокси, циклогексил, С5-С8-циклоалкокси, С1-С4-алкиламино, ди-(С1-С4-алкил)амино, С1-С12-алканоил, разорванный кислородом или серой С3-С12-алканоил, C1-C12-алканоилокси, разорванный кислородом или серой С3-С12-алканоилокси, С1-С12-алканоиламино, С3-С12-алкеноил, С3-С12-алкеноилокси, циклогексилкарбонил, циклогексилкарбонилокси, бензоил или замещенный С1-С4-алкилом бензоил; бензоилокси или замещенный С1-С4-алкилом бензоилокси;


или, далее, в формуле V радикалы R19 и R20 либо радикалы R20 и R21 образуют вместе с атомами углерода, с которым они связаны, бензольное кольцо; R24 обозначает водород или С1-С4-алкил, R25 и R26 обозначают водород или С1-С 4-алкил, при условии, что по крайней мере один из радикалов R25 и R26 является водородом;
R27 и R28 независимо друг от друга представляют собой водород или С1-С4-алкил;
R29 является водородом;
R30 обозначает водород, фенил, С1-С18-алкил, разорванный кислородом или серой С2-С18-алкил; С7-С9-фенилалкил, разорванный кислородом или серой незамещенный либо замещенный в фенильном остатке 1-3 С1-С4-алкилом С7-С18-фенилалкил, или, далее, радикалы R29 и R30 образуют вместе с атомами углерода, с которыми они связаны, незамещенное либо замещенное 1-3 и С1-С4-алкилом циклогексиленовое кольцо;
R31 обозначает водород или С1-С 4-алкил;
R32 представляет собой водород, С1-С18-алканоил, С3-С18-алкеноил, разорванный кислородом или серой С3-С12-алканоил, замещенный ди(С1-С6-алкил) фосфонатной группой С2-С12-алканоил; С6-С9-циклоалкилкарбонил, бензоил,




R33 обозначает водород или С1-С4-алкил;
R 34 представляет собой С1-С12-алкилен, С2-С8-алкенилен, С2-С8-алкилиден, С7-С12-фенилалкилиден, С5-С8-циклоалкилен или фенилен;
R35 обозначает гидроксильную группу

R36 представляет собой кислород или -NH-;
R37 представляет собой С1-С8-алкил или фенил;
s обозначает 1 или 2. 4. Способ по п.1, где R1 представляет собой фенантрил, тиенил, дибензофурил, незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом карбозолил или флуоренил; или R1 обозначает остаток формулы V

где R19, R20, R21, R22 и R23 независимо друг от друга представляют собой водород, хлор, гидроксильную группу, С1-С18-алкил, С1-С18-алкокси, С1-С18-алкилтио, C3-C4-алкенилокси, С3-С4-алкинилокси, фенил, бензоил, бензоилокси или

R29 является водородом;
R30 представляет собой водород, фенил или С1-С18-алкил, или, далее, радикалы R29 и R30 вместе с атомами углерода, с которыми они связаны, образуют незамещенное либо замещенное 1-3 С1-С4-алкилом циклогексиленовое кольцо; R31 обозначает водород или С1-С4-алкил;
R32 представляет собой водород С1-С12-алканоил или бензоил. 5. Способ по п.4, где R19 представляет собой водород или С1-С4-алкил, R20 обозначает водород или С1-С4-алкил, R21 представляет собой водород, хлор, гидроксильную группу, С1-С12-алкил, С1-С4-алкокси, С1-С4-алкилтио, фенил или -О-СН2-СН2-О-R32, R22 представляет собой водород или С1-С4-алкил, R23 представляет собой водород или С1-С4-алкил и R32 обозначает С1-С4-алканоил. 6. Способ по п.1, где R2, R3, R4 и R5 независимо друг от друга представляют собой водород, хлор, гидроксильную группу, С1-С25-алкил, С7-С9-фенилалкил, незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом фенил, незамещенный либо замещенный С1-С4-алкилом С5-С8-циклоалкил; С1-С12-алкокси, C1-C12-алкилтио, С1-С4-алкиламино, ди-( С1-С4-алкил)амино, С1-С18-алканоилокси, С1-С18-алканоиламино, С3-С18-алкеноилокси, разорванный кислородом, серой или


R8 представляет собой водород или С1-С6-алкил;
R9 обозначает гидроксильную группу, С1-С18-алкокси или

R10 и R11 являются метильными группами или вместе с С-атомом, с которым они связаны, образуют незамещенное либо замещенное 1-3 С1-С4-алкилом С5-С8-циклоалкилиденовое кольцо;
R12 и R13 независимо друг от друга представляют собой водород или С1-С8-алкил;
q обозначает 2, 3, 4, 5 или 6. 7. Способ по п.1, где по крайней мере два из радикалов R2, R3, R4 и R5 являются водородами. 8. Способ по п.1, где R3 и R5 являются водородами. 9. Способ по п.1, где R2, R3, R4 и R5 независимо друг от друга представляют собой водород, хлор, гидроксильную группу, С1-С18-алкил, С7-С9-фенилалкил, С5-С8-циклоалкил, С1-С6-алкокси, циклогексилкарбонилокси или бензоилокси, или, далее, радикалы R2 и R3, либо радикалы R3 и R4, либо радикалы R4 и R5 вместе с атомами углерода, с которыми они связаны, образуют бензольное кольцо, R4 представляет собой дополнительно -(СН2)р -COR9 или, если R3 и R5 являются водородами, R4 обозначает дополнительно остаток формулы II, R9 обозначает гидроксильную группу или С1-С18-алкокси и R10 и R11 являются метильными группами или вместе с С-атомом, с которым они связаны, образуют С5-С8-циклоалкилиденовое кольцо. 10. Способ по п.1, где R2 обозначает С1-С18-алкил или циклогексил, R3 является водородом, R4 представляет собой С1-С4-алкил, циклогексил или остаток формулы II, R5 является водородом и R10 и R11 вместе с С-атомом, с которыми они связаны, образуют циклогексилиденовое кольцо. 11. Способ по п.1, где R"15 представляет собой водород С1-С18-алканоил, С3-С18-алкеноил, разорванный кислородом, серой или


R16 представляет собой прямую связь, С1-С12-алкилен, разорванный кислородом, серой или

R18 представляет собой С1-С12-алкил или фенил. 12. Способ по п. 1, где R15 представляет собой хлор, бром или -OR"15, R"15 обозначает водород, С1-С12-алканоил, разорванный кислородом С3-С12-алканоил; циклогексилкарбонил, бензоил, нафтоил, С1-С12-алкансульфонил, замещенный фтором С1-С12-алкансульфонил; фенилсульфонил или замещенный С1-С4-алкилом фенилсульфонил; или -С(О)-R17-R18, где R17 представляет собой -NH- и R18 представляет собой С1-С8-алкил или фенил. 13. Способ по п.1, где R15 представляет собой -OR"15, R"15 обозначает водород, С1-С4-алканоил или


где общие символы имеют значения, указанные в п.1, отличающийся тем, что один эквивалент фенола формулы VII

где общие символы имеют значения, указанные в п.1,
с помощью 0,8-2,0 эквивалентов глиоксиловой кислоты превращают в соединение формулы VIII

где общие символы имеют значения, указанные в п.1,
и затем это соединение без выделения подвергают взаимодействию с соединением формулы IV
[Н]n-R1,
где R1 и n имеют значения, указанные в п.1. 20. Способ по п.19, в котором соединение формулы VIII без выделения до проведения последующей реакции с соединением формулы IV на дополнительной стадии способа подвергают взаимодействию с галогенводородной кислотой, галогенангидридом кислоты, содердащей серу и кислород, галогенангидридом фосфорной кислоты, галогенангидридом фосфористой кислоты, кислотой формулы IX
R"15-ОН,
галогенангидридом кислоты формулы Х
R"15-Y,
сложным эфиром формулы XI
R"15-O-R38,
симметричным либо несимметричным ангидридом формулы XIII
R"15-O-R15,
или изоцианатом формулы XIII
R39-N=C=O,
где R"15 в соединениях формул IX, X, XI и XII имеет значения, указанные в п.1, при условии, что R"15 не обозначают водород;
R38 представляет собой С1-С8-алкил;
R39 обозначает С1-С8-алкил или фенил;
Y представляет собой фтор, хлор, бром или иод,
с получением соединения формулы III

где радикалы R2, R3, R4, R5 и R15 имеют значения, указанные в п.1,
причем если R15 обозначает -ОR"15, R"15 не являются водородом.
Описание изобретения к патенту
Настоящее изобретение относится к новому способу получения 3-арил-бензофуранонов, предназначенных для стабилизации органических материалов от окислительного, термического и индуцированного светом распада. Некоторые бензофуран-2-оны известны по ряду публикаций и упоминаются, например, в Beilstein, 18, 17 и Beilstein E III/IV, 18, 154-166, или описаны у Th.Kappe et al., Monatshefte fur Chemie 99, 990 (1968); J. Morvan et al., Bull. Soc. Chim. Fr. 1979, 583; L.F.Clarke et al., Journ. Org. Chem. 57, 362 (1992); M. Julia et al., Bull. Soc. Chim. Fr. 1965, 2175 или у H.Sterk et al. , Monatshefte fuer Chemie 99, 2223 (1968). Ни в одной из перечисленных публикаций нет указаний на применение этих соединений в качестве стабилизаторов для органических материалов. Применение некоторых 3-фенил-3H-бензофуран-2-онов в качестве стабилизаторов для органических полимеров известно, например, из патентов США 4325863, 4338244 и 5175312.
Применяемый до настоящего времени предпочтительный способ получения 3-фенил-3H-бензофуран-2-онов, как, например, 5,7-ди-трет.-бутил-3-фенил-3H-бензофуран-2-он формулы С, отличается тем, что 2,4-ди-трет.-бутил-фенол формулы А подвергают реакции с минеральной кислотой формулы В при отщеплении воды (см. патент США 4325863, пример 1, колонка 8, строки 34-45). Способ, применяемый для синтеза 3-фенил-3H-бензофуран-2-онов, замещенных в фенильном кольце 3, или для получения 3H-бензофуран-2- онов, замещенных в положении 3 гетероциклом, имеет тот недостаток, что для его осуществления требуется использовать замещенные в фенильном кольце миндальные кислоты или гетероциклические миндальные кислоты. Однако из существующих публикаций известны лишь немногие из названных кислот, а методы синтеза, используемые для получения этих миндальных кислот, относительно сложны и неэкономичны. Настоящее изобретение относится поэтому к способу получения соединений формулы I

где при значении n, равном 1,
R1 обозначает незамещенную либо замещенную карбоциклическую либо гетероциклическую ароматическую систему,
а при n, равном 2,
R1 представляет собой незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом или гидроксильной группой фенилен или нафтилен; или же - R6-X-R7-,
R2, R3, R4 и R5 независимо друг от друга представляют собой водород, хлор, гидроксильную группу, C1-C25-алкил, C7-С9-фенилалкил, незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом фенил, незамещенный либо замещенный C1-С4-алкилом C5-C8-циклоалкил; C1-C18-алкокси, C1-C18-алкилтио, C1-C4-алкиламино, ди-(С1-C4-алкил)амино, C1-C25-алканоилокси, C1-C25-алканоиламино, С3-C25-алкеноилокси, разорванный кислородом, серой или


где R1 имеет то же значение, что и при n, равном 1,
R6 и R7 независимо друг от друга представляют собой незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом фенилен или нафтилен,
R8 представляет собой водород или C1-C8-алкил,
R9 обозначает гидроксильную группу,


R10 и R511 независимо друг от друга представляют собой водород, CF3, C1-C12-алкил или фенил, или R10 и R11 вместе с C-атомом, по которому они связаны, образуют незамещенное либо замещенное 1-3 C1-C4-алкилом C5-C8-циклоалкилиденовое кольцо;
R12 и R13 независимо друг от друга представляют собой водород или C1-C18-алкил,
R14 обозначает водород или C1-C18-алкил,
М представляет собой r-валентный катион металла,
X обозначает прямую связь, кислород, серу или -NR14-,
n обозначает 1 или 2,
p обозначает 0, 1 или 2,
q обозначает 1, 2, 3, 4, 5 или 6 и
r обозначает 1, 2 или 3,
отличающемуся тем, что соединение формулы III

где R15 представляет собой галоген или -OR"15
R"15 обозначает водород, C1-C25-алканоил, С3-C25-алкеноил, разорванный кислородом, серой или


R16 представляет собой прямую связь, С1-C18-алкилен, разорванный кислородом, серой


R17 обозначает кислород, -NH- или

R18 представляет собой C1-C18-алкил или фенил, подвергают обменной реакции с соединением формулы IV
[H]n-R1
Галоген обозначает, например, хлор, бром или йод. Предпочтителен из них хлор. Алканоил с числом атомов углерода до 25 обозначает разветвленный либо неразветвленный радикал, как, например, формил, ацетил, пропионил, бутаноил, пентаноил, гексаноил, гептаноил, октаноил, нонаноил, деканоил, ундеканоил, додеканоил, тридеканоил, тетрадеканоил, пентадеканоил, гексадеканоил, октадеканоил, эйкозаноил либо докозаноил. R"15 в качестве алканоила имеет предпочтительно 2-18, прежде всего 2-12, например, 2-6 атомов углерода. Особенно предпочтителен ацетил. Замещенный ди(С1-C6-алкил)фосфонатной группой C2-C25-алканоил обозначает, например, (CH3CH2O)2)POCH2CO-, (CH3O)2POCH2CO-, (CH3CH2CH2CH2О)2POCH2СО-, (CH3CH2O)2POCH2CH2CO-, (CH3O)2POCH2CH2CO-, (CH3CH2CH2CH2O)2POCH2CH2CO-,
(CH3CH2O)2PO(CH2)4СО-, (CH3CH2O)2PO(CH2)8СО- либо (CH3CH2O)2PO(CH2)17CO-. Алканоилокси с числом атомов углерода до 25 обозначает разветвленный либо неразветвленный радикал, как, например, формилокси, ацетокси, пропионилокси, бутаноилокси, пентаноилокси, гексаноилокси, гептаноилокси, октаноилокси, нонаноилокси, деканоилокси, ундеканоилокси, додеканоилокси, тридеканоилокси, тетрадеканоилокси, пентадеканоилокси, гексадеканоилокси, гептадеканоилокси, октадеканоилокси, эйкозаноилокси либо докозаноилокси. Предпочтителен алканоилокси с числом атомов углерода 2-18, прежде всего 2-12, например, 2-6. Среди перечисленных особенно предпочтителен ацетокси. Алкеноил с числом атомов углерода 3-25 обозначает разветвленный либо неразветвленный радикал, как, например, пропеноил, 2-бутеноил, 3-бутеноил, изобутеноил, n-2,4-пентадиеноил, 3-метил-2-бутеноил, n-2-октеноил, n-2-додеценоил, изо-додеценоил, олеоил, n-2-октадеценоил или n-4-октадеценоил. Предпочтителен алкеноил с 3-18, прежде всего 3-12, например, 3-6, в первую очередь 3-4 атомами углерода. Разорванный кислородом, серой или



CH3-O-CH2CH2-O-CH2CO-, CH3-(O-CH2CH2-)2O-CH2CO-, CH3-(O-CH2CH2-)3O-CH2CO- либо CH3-(O-CH2CH2-)4O-CH2CO-. Разорванный кислородом, серой или

CH3-O-CH2CH2-O-CH2COO-, CH3-(O-CH2CH2-)2O-CH2COO-, CH3-(O-CH2CH2-)3O-CH2COO- или CH3-(O-CH2CH2-)4O-CH2COO-. C6-C9-циклоалкилкарбонил обозначает, например, циклопентилкарбонил, циклогексилкарбонил, циклогептилкарбонил или циклооктилкарбонил. Циклогексилкарбонил предпочтителен. C6-C9-циклоалкилкарбонилокси обозначает, например, циклопентилкарбонилокси, циклогексилкарбонилокси, циклогептилкарбонилокси или циклооктилкарбонилокси. Циклогексилкарбонилокси предпочтителен. Замещенный C1-C12-алкилом бензоил, несущий предпочтительно 1-3, прежде всего 1-2 алкильные группы, обозначает, например, o-, m- либо p-метилбензоил, 2,3-диметилбензоил, 2,4-диметилбензоил, 2,5-диметилбензоил, 2,6-диметилбензоил, 3,4-диметилбензоил, 3,5-диметилбензоил, 2-метил-б-этилбензоил, 4-трет. -бутилбензоил, 2-этилбензоил, 2,4,6-триметилбензоил, 2,6-диметил-4-трет.-бутилбензоил либо 3,5-ди-трет.-бутилбензоил. Предпочтительными заместителями являются C1-C8-алкил, прежде всего C1-C4-алкил. Замещенный C1-C12-алкилом бензоилокси, несущий предпочтительно 1-3, прежде всего 1-2 алкильные группы, обозначает, например, o-, m- либо p-метилбензоилокси, 2,3-диметилбензоилокси, 2,4-диметилбензоилокси, 2,5-диметилбензоилокси, 2,6-диметилбензоилокси, 3,4-диметилбензоилокси, 3,5-диметилбензоилокси, 2-метил-6-этилбензоилокси, 4-трет.-бутилбензоилокси, 2-этилбензоилокси, 2,4,6-триметилбензоилокси, 2,6-диметил-4-трет.-бутилбензоилокси либо 3,5-ди-трет. -бутилбензоилокси. Предпочтительными заместителями являются C1-C8-алкил, прежде всего C1-C4-алкил. Замещенный C1-C12-алкилом нафтоил, обозначающий 1-нафтоил либо 2-нафтоил и содержащий предпочтительно 1-3, прежде всего 1-2 алкильные группы, обозначает, например, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- либо 8-метил-нафтоил, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- либо 8-этил- нафтоил, 4-трет.-бутил-нафтоил либо 6-трет. -бутил-нафтоил. Особенно предпочтительными заместителями являются C1-C8-алкил, прежде всего C1-C4-алкил. C1-C25-алкансульфонил обозначает разветвленный либо неразветвленный радикал, как, например, метансульфонил, этансульфонил, пропансульфонил, бутансульфонил, пентансульфонил, гексансульфонил, гептансульфонил, октансульфонил, нонансульфонил или докозансульфонил. Предпочтителен алкансульфонил с числом атомов углерода 1-18, прежде всего 1-12, например, 2-6. Особенно предпочтителен метансульфонил. Замещенный фтором C1-C25-алкансульфонил обозначает, например, трифторметансульфонил. Замещенный C1-C12-алкилом фенилсульфонил, несущий предпочтительно 1-3, прежде всего 1-2 алкильные группы, обозначает, например, o-, m- или p-метилфенилсульфонил, p-этилфенилсульфонил, p-пропилфенилсульфонил либо p-бутилфенилсульфонил. Предпочтительными заместителями являются C1-C8-алкил, прежде всего C1-C4-алкил. Особенно предпочтителен p-метилфенилсульфонил. Алкил с числом атомов углерода до 25 обозначает разветвленный либо неразветвленный радикал, как, например, метил, этил, пропил, изопропил, n-бутил, втор. -бутил, изобутил, трет.-бутил, 2-этилбутил, n-пентил, изопентил, 1-метилпентил, 1,3-диметилбутил, n-гексил, 1-метилгексил, n-гептил, изогептил, 1,1,3,3-тетраметилбутил, 1-метилгептил, 3-метилгептил, n-октил, 2-этилгексил, 1,1,3-триметилгексил, 1,1,3,3-тетраметилпентил, нонил, децил, ундецил, 1-метилундецил, додецил, 1,1,3,3,5,5-гексаметилгексил, тридецил, тетрадецил, пентадецил, гексадецил, гептадецил, октадецил, эйкозил или докозил. Одним из предпочтительных значений R2 и R4 является, например, C1-C18-алкил. Особым предпочтительным значением R4 является C1-C4-алкил. Алкенил с числом атомов углерода 3-25 обозначает разветвленный либо неразветвленный радикал, как, например, пропенил, 2-бутенил, 3-бутенил, изобутенил, n-2,4-пентадиенил, 3-метил-2-бутенил, n-2-октенил, n-2-додеценил, изо-додеценил, олеил, n-2-октадеценил либо n-4-октадеценил. Предпочтителен алкенил с числом атомов углерода 3-18, прежде всего 3-12, например, 3-6, в первую очередь 3-4. Алкенилокси с числом атомов углерода 3-25 обозначает разветвленный либо неразветвленный радикал, как, например, пропенилокси, 2-бутенилокси, 3-бутенилокси, изобутенилокси, n-2,4-пентадиенилокси, 3-метил-2-бутенилокси, n-2-октенилокси, n-2-додеценилокси, изо-додеценилокси, олеилокси, n-2-октадеценилокси либо n-4-октадеценилокси. Предпочтителен алкенилокси с числом атомов углерода 3-18, прежде всего 3-12, например, 3-6, в первую очередь 3-4. Алкинил с числом атомов углерода 3-25 обозначает разветвленный либо неразветвленный радикал, как, например, пропинил (-CH2-C
















CH3-O-CH2CH2-O-CH2CH2O-, CH3-(O-CH2CH2-)2O-CH2CH2O-, CH3-(O-CH2CH2-)3O-CH2CH2O- или CH3-(O-CH2CH2-)4O-CH2CH2O-. Алкилтио с числом атомов углерода до 25 обозначает разветвленный либо неразветвленный радикал, как, например, метилтио, этилтио, пропилтио, изопропилтио, n-бутилтио, изобутилтио, пентилтио, изопентилтио, гексилтио, гептилтио, октилтио, децилтио, тетрадецилтио, гексадецилтио либо октадецилтио. Предпочтителен алкилтио с числом атомов углерода 1-12, прежде всего 1-8, например, 1-6. Алкиламино с числом атомов углерода до 4 обозначает разветвленный либо неразветвленный радикал, как, например, метиламино, этиламино, пропиламино, изопропиламино, n-бутиламино, изобутиламино либо трет.-бутиламино. Ди-(C1-C4-алкил)амино обозначает также, что оба радикала независимо друг от друга являются разветвленными либо неразветвленными, как, например, диметиламино, метилэтиламино, диэтиламино, метил-n-пропиламино, метил-изопропиламино, метил-n-бутиламино, метилизобутиламино, этилизопропиламино, этил-n-бутиламино, этилизобутиламино, этил-трет.-бутиламино, диэтиламино, диизопропиламино, изопропил-n-бутиламино, изопропилизобутиламино, ди-n-бутиламино или диизобутиламино. Алканоиламино с числом атомов углерода до 25 обозначает разветвленный либо неразветвленный радикал, как, например, формиламино, ацетиламино, пропиониламино, бутаноиламино, пентаноиламино, гексаноиламино, гептаноиламино, октаноиламино, нонаноиламино, деканоиламино, ундеканоиламино, додеканоиламино, тридеканоиламино, тетрадеканоиламино, пентадеканоиламино, гексадеканоиламино, гептадеканоиламино, октадеканоиламино, эйкозаноиламино или докозаноиламино. Предпочтителен алканоиламино с числом атомов углерода 2-18, прежде всего 2-12, например, 2-6. C1-C18-алкилен обозначает разветвленный либо неразветвленный радикал, как, например, метилен, этилен, пропилен, триметилен, тетраметилен, пентаметилен, гексаметилен, гептаметилен, октаметилен, декаметилен, додекаметилен либо октадекаметилен. Предпочтителен C1-C12-алкилен, прежде всего C1-C8-алкилен. Замещенное C1-C4-алкилом C5-C12-циклоалкиленовое кольцо, содержащее преимущественно 1-3, предпочтительно 1-2 разветвленных либо неразветвленных радикала из алкильных групп, обозначает, например, циклопентилен, метилциклопентилен, диметилциклопентилин, циклогексилен, метилциклогексилен, диметилциклогексилен, триметилциклогексилен, трет.-бутилциклогексилен, циклогептилен, циклооктилен либо циклодецилен. Предпочтительны из них циклогексилен и трет.-бутилциклогексилен. Разорванный кислородом, серой или



где R19, R20, R21, R22 и R23 независимо друг от друга представляют собой водород, галоген, гидроксильную группу, C1-C25-алкил, разорванный кислородом, серой или


C7-C9-фенилалкокси, незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом фенил; незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом фенокси; незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом C5-C8-циклоалкил; незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом C5-C8-циклоалкокси; C1-C4-алкиламино, ди-(C1-C4-алкил)амино, C1-C25-алканоил, разорванный кислородом, серой или





R24 обозначает водород, C1-C4-алкил, незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом фенил,
R25 и R26 обозначают водород, C1-C4-алкил или фенил, при условии, что по крайней мере один из радикалов R25 и R26 является водородом,
R27 и R28 представляют собой независимо друг от друга водород, C1-C4-алкил или фенил,
R29 представляет собой водород или C1-C4-алкил,
R30 обозначает водород, незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом фенил; C1-C25-алкил, разорванный кислородом, серой или


R29 и R30 вместе с атомами углерода, по которым они связаны, образуют незамещенное либо замещенное 1-3 C1-C4-алкилом C5-C12-циклоалкиленовое кольцо;
R31 представляет собой водород или C1-C4-алкил,
R32 обозначает водород, C1-C25-алканоил, C3-C25-алкеноил, разорванный кислородом, серой или



R33 представляет собой водород или C1-C8-алкил,
R34 представляет собой прямую связь, C1-C18-алкилен, разорванный кислородом, серой или


R35 обозначает гидроксильную группу,


R36 представляет собой кислород, -NH- или

R37 представляет собой C1-C18-алкил или фенил и s обозначает 0, 1 или 2. Также особый интерес представляет способ получения соединений формулы I, где при значении n, равном 2,
R1 представляет собой -R6-X-R7-,
R6 и R7 обозначают фенилен,
X является кислородом или -NR14- и
R14 обозначает C1-C4-алкил. Значительный интерес представляет способ получения соединений формулы I, где при значении n, равном 1,
R1 обозначает фенантрил, тиенил, дибензофурил, незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом карбазолил; или флуоренил, или R1 представляет собой остаток формулы V или VI,

где R19, R20, R21, R22 и R23 независимо друг от друга представляют собой водород, галоген, гидроксильную группу, C1-C18-алкил, разорванный кислородом, серой или


C7-C9-фенилалкокси, незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом фенил; незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом фенокси; незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом C5-C8-циклоалкил; незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом C5-C8-циклоалкокси; C1-C4-алкиламино, ди-(C1-C4-алкил)амино, C1-C18-алканоил, разорванный кислородом, серой или





R24 обозначает водород, C1-C4-алкил, незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом фенил;
R25 и R26 обозначают водород, C1-C4-алкил или фенил, при условии, что по крайней мере один из радикалов R25 и R26 является водородом,
R27 и R28 независимо друг от друга представляют собой водород, C1-C4-алкил или фенил,
R29 представляет собой водород или C1-C4-алкил,
R30 обозначает водород, незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом фенил; C1-C18-алкил, разорванный кислородом, серой или


R31 представляет собой водород или C1-C4-алкил,
R32 обозначает водород, C1-C18-алканоил, C3-C18-алкеноил, разорванный кислородом, серой или



R33 представляет собой водород или C1-C4-алкил,
R34 представляет собой прямую связь, C1C18-алкилен, разорванный кислородом, серой или


R35 обозначает гидроксильную группу,


R36 представляет собой кислород, -NH- или

R37 представляет собой C1-C12-алкил или фенил и s обозначает 0, 1 или 2. Предпочтительным является способ получения соединений формулы I, где R19, R20, R21, R22 и R23 независимо друг от друга представляют собой водород, хлор, бром, гидроксильную группу, C1-C18-алкил, разорванный кислородом или серой C2-C18-алкил; C1-C18-алкокси, разорванный кислородом или серой C2-C18-алкокси; C1-C18-алкилтио, C3-C12-алкенилокси, C3-C12-алкинилокси, C7-C9-фенилалкил, C7-C9-фенилалкокси, незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом фенил; фенокси, циклогексил, C5-C8-циклоалкокси, C1-C4-алкиламино, ди-(C1-C4-алкил)амино, C1-C12-алканоил, разорванный кислородом или серой C3-C12-алканоил; C1-C12-алканоилокси, разорванный кислородом или серой C3-C12-алканоилокси; C1-C12-алканоиламино, C3-C12-алкеноил, C3-C12-алкеноилокси, циклогексилкарбонил, циклогексилкарбонилокси, бензоил или замещенный C1-C4-алкилом бензоил; бензоилокси или замещенный C1-C4-алкилом бензоилокси;

R24 обозначает водород или C1-C4-алкил,
R25 и R26 обозначает водород или C1-C4-алкил, при условии, что по крайней мере один из радикалов R25 и R26 является водородом,
R27 и R28 независимо друг от друга представляют собой водород или C1-C4-алкил,
R29 является водородом,
R30 обозначает водород, фенил, C1-C18-алкил, разорванный кислородом или серой C2-C18-алкил; C7-C9-фенилалкил, разорванный кислородом или серой незамещенный либо замещенный в фенильном остатке 1-3 C1-C4-алкилом C7-C18-фенилалкил, или, далее, радикалы R29 и R30 образуют вместе с атомами углерода, по которым они связаны, незамещенное либо замещенное 1-3 C1-C4-алкилом циклогексиленовое кольцо,
R31 обозначает водород или C1-C4-алкил,
R32 представляет собой водород, C1-C18-алканоил, C3-C12-алкеноил, разорванный кислородом или серой C3-C12-алканоил, замещенный ди(C1-C6-алкил)фосфонатной группой C2-C12-алканоил; C6-C9-циклоалкилкарбонил, бензоил,


R33 обозначает водород или C1-C4-алкил,
R34 представляет собой C1-C12-алкилен, C2-C8-алкенилен, C2-C8-алкилиден, C7-C12-фенилалкилиден, C5-C8-циклоалкилен или фенилен,
R35 обозначает гидроксильную группу,

R36 представляет собой кислород или -NH-,
R37 представляет собой C1-C8-алкил или фенил и s обозначает 1 или 2. Также предпочтителен способ получения соединений формулы I, где R1 представляет собой фенантрил, тиенил, дибензофурил, незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом карбазолил; или флуоренил; или R1 обозначает остаток формулы V

где R19, R20, R21, R22 и R23 независимо друг от друга представляют собой водород, хлор, гидроксильную группу, C1-C18-алкил, C1-C18-алкокси, C1-C18-алкилтио, C3-C4-алкенилокси, C3-C4-алкинилокси, фенил, бензоил, бензоилокси или

R29 является водородом,
R30 представляет собой водород, фенил или C1-C18-алкил, или, далее, радикалы R29 и R30 вместе с атомами углерода, по которым они связаны, образуют незамещенное либо замещенное 1-3 C1-C4- алкилом циклогексиленовое кольцо,
R31 обозначает водород или C1-C4-алкил и
R23 представляет собой водород, C1-C12-алканоил или бензоил. Особенно предпочтителен способ получения соединений формулы I, где
R19 представляет собой водород или C1-C4-алкил,
R20 обозначает водород или C1-C4-алкил,
R21 представляет собой водород, хлор, гидроксильную группу, C1-C12-алкил, C1-C4-алкокси, C1-C4-алкилтио, фенил или -O-CH2-CH2-O-R32, R22 представляет собой водород или C1-C4-алкил,
R23 представляет собой водород или C1-C4-алкил и
R32 обозначает C1-C4-алканоил. Совершенно особо предпочтительным является способ получения соединений формулы I, где
R2, R3, R4 и R5 независимо друг от друга представляют собой водород, хлор, гидроксильную группу, C1-C25-алкил, C7-C9-фенилалкил, незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом фенил, незамещенный либо замещенный C1-C4-алкилом C5-C8-циклоалкил; C1-C12-алкокси, C1-C12-алкилтио, C1-C4-алкиламино, ди-(C1-C4-алкил)амино, C1-C18-алканоилокси, C1-C18-алканоиламино, C3-C18-алкеноилокси, разорванный кислородом, серой или


R8 представляет собой водород или C1-C6-алкил,
R9 обозначает гидроксильную группу, C1-C18-алкокси или

R10 и R11 являются метиловыми группами или вместе с C-атомом, по которому они связаны, образуют незамещенное либо замещенное 1-3 C1-C4-алкилом C5-C8-циклоалкилиденовое кольцо;
R12 и R13 независимо друг от друга представляют собой водород или C1-C8-алкил и
q обозначает 2, 3, 4, 5 или 6. К особо предпочтительным относится способ получения соединений формулы I, где по крайней мере два из радикалов R2, R3, R4 и R5 являются водородом. Также к особо предпочтительным относится способ получения соединений формулы I, где R3 и R5 являются водородом. Особое место среди предпочтительных способов занимает способ получения соединений формулы I, где
R2, R3, R4 и R5 независимо друг от друга представляют собой водород, хлор, гидроксильную группу, C1-C18-алкил, C7-C9-фенилалкил, фенил, C5-C8-циклоалкил, C1-C6-алкокси, циклогексилкарбонилокси или бензоилокси, или, далее, радикалы R2 и R3 либо радикалы R3 и R4 либо радикалы R4 и R5 вместе с атомами углерода, по которым они связаны, образуют бензойное кольцо, R4 представляет собой дополнительно -(CH2)p-COR9, или, если R3 и R5 являются водородом, R4 обозначает дополнительно остаток формулы II,
R9 обозначает гидроксильную группу или C1-C18-алкокси и
R10 и R11 являются метиловыми группами или вместе с C-атомом, по которому они связаны, образуют C5-C8-циклоалкилиденовое кольцо. Предпочтительный интерес представляет способ получения соединений формулы I, где
R2 обозначает C1-C18-алкил или циклогексил,
R3 является водородом,
R4 представляет собой C1-C4-алкил, циклогексил или остаток формулы II,
R5 является водородом и
R10 и R11 вместе с C-атомом, по которому они связаны, образуют циклогексилиденовое кольцо. Также предпочтительный интерес вызывает способ получения соединений формулы I, где
R"15 представляет собой водород, C1-C18-алканоил, C3-C18-алкеноил, разорванный кислородом, серой или


R16 представляет собой прямую связь, C1-C12-алкилен, разорванный кислородом, серой или

R18 представляет собой C1-C12-алкил или фенил. Совершенно особый предпочтительный интерес представляет способ получения соединений формулы I, где
R15 представляет собой хлор, бром или -OR15,
R"15 обозначает водород, C1-C12-алканоил, разорванный кислородом C3-C12-алканоил; циклогексилкарбонил, бензоил, нафтоил, C1-C12-алкансульфонил, замещенный фтором C1-C12-алкансульфонил; фенилсульфонил или замещенный C1-C4-алкилом фенилсульфонил; или

R17 представляет собой -NH- и
R18 представляет собой C1-C8-алкил или фенил. Также совершенно особый предпочтительный интерес представляет способ получения соединений формулы I, где
R15 представляет собой - OR"15,
R"15 обозначает водород, C1-C4-алканоил или

R17 представляет собой -NH- и
R18 является C1-C4-алкилом. Для осуществления способа по изобретению предпочтительны следующие условия реакции. Реакция может проводиться при повышенной температуре, прежде всего в диапазоне от 70 до 200oC, в расплаве или в растворителе, при определенных условиях в легком вакууме. Особенно предпочтительно осуществлять реакцию в диапазоне температур кипения применяемого соединения формулы IV. В качестве растворителя предпочтительно применять соединение формулы IV, которое одновременно является реагентом. В то же время в качестве растворителей могут использоваться те из них, которые не участвуют в реакции, как, например, галогенированные углеводороды, углеводороды, простые эфиры или дезактивированные ароматические углеводороды. Предпочтительными галогенированными углеводородами являются, например, дихлорметан, 1,2-дихлорэтан, хлороформ или тетрахлорметан. К применяемым предпочтительно углеводородам относятся, например, октан и имеющиеся в продаже фракции изомеров, как, например, фракции гексана, кипящий бензин или лигроин. Среди предпочтительных простых эфиров следует назвать, например, дибутиловый эфир, метил-трет.-бутиловый эфир или диэтиленгликолевый диметиловый эфир. Примерами дезактивированных ароматических углеводородов являются нитробензол или пиридин. Если в соединении формулы III R"15 обозначает водород (3- гидрокси-ЗH-бензофуран-2-оны), то воду, образующуюся во время реакции, целесообразно удалять непрерывно. Предпочтительно осуществлять это добавками средства, абсорбирующего воду. Таковым является, например, молекулярное сито. Но особенно предпочтительно непрерывно удалять воду путем азеотропной отгонки через водоотделитель. Интересен также способ получения соединений формулы I, в котором обменную реакцию осуществляют в присутствии катализатора. В качестве катализаторов пригодны протоновые кислоты, кислоты Льюиса, силикаты алюминия, ионитовые смолы, цеолиты, встречающиеся в природе слоистые силикаты или модифицированные слоистые силикаты. Пригодными для использования в указанных целях протоновыми кислотами являются, например, кислоты неорганических и органических солей, как, например, соляная кислота, серная кислота, фосфорная кислота, метансульфокислота, p-толуолсульфокислота или карбоновые кислоты, как, например, уксусная кислота. Особенно предпочтительна среди них p-толуолсульфокислота. Пригодными кислотами Льюиса являются, например, тетрахлорид олова, хлорид алюминия, хлорид цинка или этерат трифторида бора. Тетрахлорид олова и хлорид алюминия особенно предпочтительны. Пригодными силикатами алюминия являются, например, такие, которые находят широкое применение в нефтехимии и которые называют также аморфными силикатами алюминия. Эти соединения содержат приблизительно 10-30% окиси кремния и 70-90% окиси алюминия. Особенно предпочтителен силикат алюминия HA-HPV





























Как описано в примере 4, например, исходя из 5,7-ди-трет.- бутил-3-гидрокси-ЗH-бензофуран-2-она (соединение (201), таблица 2), с помощью этилбензола и Fulcat 22В в качестве катализатора получают 59,2% пара-изомера (соединение (105), таблица 1), 10,8% мета-изомера (соединение (105А)) и 21,1% орто-изомера (соединение (105В)). Изомеры могут очищаться и разделяться путем кристаллизации фракций или посредством хроматографии, например, на силикагеле. В качестве стабилизаторов органических материалов применяют предпочтительно смеси изомеров. Соединения формулы IV известны и частично имеются в продаже или же могут быть получены с помощью известных способов. Соединения формулы III, где R"15 обозначает водород, могут быть представлены, как это описано у H.Sterk et al., Monatshefte fuer Chemie 99. 2223 (1968), частично в их таутомерных формах согласно формулам IIIa или IIIb.

В рамках настоящей заявки формулу III во всех случаях следует понимать как включающую в себя обе вышеприведенные таутомерные формулы IIIa и IIIb. Соединения формулы III могут быть получены аналогично тому, как это описано в упомянутых выше публикациях. Предпочтителен, однако, новый способ, являющийся предметом изобретения параллельной заявки, отличающийся тем, что
а) один эквивалент фенола формулы VII,

где общие символы имеют те же значения, что и в формуле I, с помощью 0,8-2,0 эквивалентов глиоксиловой кислоты, прежде всего 0,8-1,2 эквивалента глиоксиловой кислоты, преобразуют в соединение формулы VIII

где общие символы имеют те же значения, что и в формуле I, и
б) для получения соединений формулы I, где R"15 обозначает не водород, полученное соединение формулы VIII подвергают обменной реакции с галогеноводородной кислотой, галогенидом кислоты, содержащей серу и кислород, галогенидом фосфорной кислоты, галогенидом фосфористой кислоты, кислотой формулы IX
R"15-OH
галогенидом кислоты формулы X
R"15-Y
сложным эфиром формулы XI
R"15-O-R38
симметричным либо несимметричным ангидридом формулы XII
R"15-O-R"15
или изоцианатом формулы XIII
R39-N=C=O
где R"15 имеет указанное выше значение, при условии, что R"15 в соединениях формул IX, X, XI и XII обозначает не водород;
R38 представляет собой C1-C8-алкил,
R39 обозначает C1-C18-алкил или фенил и
Y обозначает фтор, хлор, бром или йод. Глиоксиловую кислоту можно применять либо в кристаллической форме либо предпочтительно в виде имеющегося в продаже водного раствора, как правило, 40-60%-ного водного раствора. Особый интерес поэтому представляет также способ получения соединений формулы VIII, где глиоксиловую кислоту применяют в виде 40-60%-ного, прежде всего 50%-ного, водного раствора этой кислоты. Содержащуюся в глиоксиловой кислоте воду, равно как и реакционную воду во время проведения обменной реакции отгоняют. При этом используют предпочтительно азеотропно кипящий с водой растворитель. Такими азеотропно кипящими с водой растворителями являются, например, углеводороды, как, например, циклогексан или метилциклогексан; ароматические углеводороды, как, например, бензол или толуол; галогенированные углеводороды, как, например, 1,2-дихлорэтан; или же простые эфиры, как, например, метил-трет.-бутиловый эфир. Если преобразование фенола формулы VII с помощью глиоксиловой кислоты в соединения формулы VIII проводить без растворителя в расплаве, то реакционную воду целесообразно отгонять при нормальном давлении, прежде всего предпочтительно в легком вакууме. Реакцию осуществляют предпочтительно при повышенной температуре, прежде всего в диапазоне от 60 до 120oC. Особенно предпочтителен диапазон температур от 60 до 90oC. За счет добавок небольшого количества протоновой кислоты, как, например, p-толуолсульфокислота, метансульфокислота, серная кислота или соляная кислота, одной из кислот Льюиса, как, например, этерат трифторида бора или хлорид алюминия, реакции можно придать каталитический характер. Количество катализатора составляет 0,01-5 мол.%, предпочтительно 0,1-1,0 мол.% по отношению к массе используемого фенола формулы VII. Условия проведения ступени б) способа получения соединений формулы III, где R"15 обозначает не водород, исходя из соединений формулы VIII, общеизвестны и могут выбираться, например, аналогично рекомендациям по этерификации, описанным в Organikum 1986. стр.186-191, стр.388 и стр.402-408. Пригодными галогеноводородными кислотами являются, например, соляная кислота, бромистоводородная кислота или йодистоводородная кислота. Предпочтительна соляная кислота. Пригодными галогенидами кислоты, содержащей серу и кислород, являются, например, тионилхлорид, сульфурилхлорид или тионилбромид. Предпочтителен среди них тионилхлорид. Пригодными галогенидами фосфорной кислоты и фосфористой кислоты являются, например, трихлорид фосфора, трибромид фосфора, трийодид фосфора, пентахлорид фосфора, хлорокись фосфора или пентафторид фосфора. Особенно предпочтительна хлорокись фосфора. При проведении ступени б) способа предпочтительно применяют галогенид кислоты, содержащей серу и кислород, как, например, тионилхлорид; галогенид кислоты формулы X; сложный эфир формулы XI; или симметричный ангидрид формулы XII. Если при проведении ступени б) способа применяют галогенид кислоты, содержащей серу и кислород, как, например, тионилхлорид, то обменную реакцию с соединением формулы VIII осуществляют предпочтительно без растворителя и при температуре в диапазоне от 0 до 40oC, прежде всего при комнатной температуре. При этом тионилхлорид целесообразно применять с 2-10-кратным, прежде всего с 2-6-кратным избытком по отношению к количеству используемого соединения формулы VIII. Реакцию можно проводить также в присутствии катализатора, как, например, диметилформамид. Если на ступени б) способа применяют кислоту формулы IX (R"15-OH), то обменную реакцию с соединением формулы VIII проводят предпочтительно в присутствии инертного органического растворителя, как, например, дихлорметан, диоксан, простой диэтиловый эфир или тетрагидрофуран, и в присутствии реагента, связывающего воду физическим или химическим путем, как, например, молекулярное сито или дициклогексилкарбодиимид. Если при проведении ступени б) способа применяют галогенид кислоты формулы X (R"1-Y), где Y обозначает предпочтительно хлор или бром, прежде всего хлор, то обменную реакцию с соединением формулы VIII осуществляют предпочтительно в присутствии растворителя и основания. Основание можно применять в различных количествах, начиная от каталитического и стехиометрического и кончая многократным молярным избытком по отношению к соединению формулы VIII. Образующийся, например, при реакции хлористый водород при определенных условиях переводят с помощью основания в хлорид, который может быть удален посредством фильтрации и/или промывания соответствующей жидкой либо твердой фазой; при этом может использоваться также еще один, несмешиваемый с водой растворитель. Очистку продукта целесообразно осуществлять путем перекристаллизации остатка концентрированной или упаренной до сухого состояния органической фазы. Пригодными для проведения реакции растворителями являются в частности углеводороды (например, толуол, ксилол, гексан, пентан или другие петролейноэфирные фракции), галогенированные углеводороды (например, ди- либо трихлорметан, 1,2-дихлорэтан, 1,1,1-трихлорэтан), простые эфиры (например, диэтиловый эфир, дибутиловый эфир или тетрагидрофуран), далее, ацетонитрил, диметилформамид, диметилсульфоксид или N-метилпирролидон. Пригодными для проведения реакции основаниями являются в частности амины, например, триэтиламин, триметиламин, трибутиламин, N,N-димeтилaнилин, N, N-диэтиланилин; пиридины; гидриды (например, гидрид лития, гидрид натрия, гидрид калия) или алкоголяты (например, метилат натрия). Если при проведении ступени б) способа применяют сложный эфир формулы XI (R"15-O-R38), где R38 обозначает предпочтительно C1-C4-алкил, прежде всего метил или этил, то обменную реакцию с соединением формулы VIII осуществляют предпочтительно в присутствии растворителя, образующего со спиртами азеотропные смеси. Образующийся во время реакции спирт (R38-OH) может отгоняться непрерывно. Пригодные для проведения реакции азеотропно кипящие со спиртами растворители не участвуют в ней; таковыми являются, например, углеводороды, как, например, циклогексан; ароматические углеводороды, как, например, бензол или толуол; галогенированные углеводороды, как, например, 1,2-дихлорэтан; или же простые эфиры, как, например, метил-трет.-бутиловый эфир. Скорость реакции можно регулировать за счет введения добавок катализаторов, а именно, небольшого количества какой-либо протоновой кислоты, как, например, p-толуолсульфокислота, метансульфокислота, серная кислота или соляная кислота; а также одной из кислот Льюиса, как, например, этерат трифторида бора или хлорид алюминия. Если при проведении ступени б) способа применяют симметричный ангидрид формулы XII (R"15-O-R"15), где R"15 обозначает предпочтительно C2-C6-алканоил, прежде всего ацетил, то обменную реакцию с соединением формулы VIII осуществляют предпочтительно без добавок второго растворителя и при температуре в диапазоне от 20 до 200oC, например, при температуре кипения ангидрида формулы XII, прежде всего в диапазоне 60-180oC. Если при проведении ступени б) способа применяют изоцианат формулы XIII (R39-N= C= O), то обменную реакцию с соединением формулы VIII осуществляют предпочтительно без добавок второго растворителя и при температуре в диапазоне от 20 до 200oC, например, при температуре кипения изоцианата формулы XIII, прежде всего в диапазоне 60-180oC. Обменную реакцию с изоцианатом осуществляют также предпочтительно в присутствии катализатора. Предпочтительными являются те же самые катализаторы, которые упоминались выше при описании обменной реакции между соединением формулы III и соединением формулы IV. Фенолы формулы VII известны или могут быть получены с помощью известных методов. Бисфенольные соединения формулы XIV

могут быть получены по методу согласно Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, том 6/1c, 1030. Соединения формулы I можно получать также по так называемому методу получения в одном аппарате, исходя из фенолов формулы VII. Настоящее изобретение относится поэтому также к способу получения соединений формулы I,

отличающемуся тем, что один эквивалент фенола формулы VII

с помощью 0,8-2,0 эквивалентов глиоксиловой кислоты преобразуют в соединение формулы VIII,

которое затем без выделения подвергают реакции с соединением формулы IV
[H]n-R1
Расшифровка общих символов в заявляемом по изобретению способе получения в одном аппарате аналогична расшифровке, приведенной выше для другого способа согласно изобретению. Предпочтительные параметры реакции в способе получения в одном аппарате соответствуют предпочтительным параметрам, указанным подробно выше для двух ступеней способа. Образующиеся сначала при осуществлении способа получения в одном аппарате 3-гидрокси-3H-бензофуран-2-оны формулы VIII до проведения последующей обменной реакции с соединением формулы IV могут подвергаться реакции на дополнительной стадии, заключающейся в том, что гидроксильную группу замещают галогеном или активируют уходящей группой. Настоящее изобретение относится поэтому к способу получения соединений формулы I в одном аппарате, отличающемуся тем, что один эквивалент фенола формулы VII с помощью 0,8-2,0 эквивалентов глиоксиловой кислоты преобразуют в 3-гидрокси-3H-бензофуран-2-оны формулы VIII и без выделения до проведения последующей обменной реакции с соединением формулы IV на дополнительной стадии способа с помощью галогенводородной кислоты, галогенида кислоты, содержащей серу и кислород, галогенида фосфорной кислоты, галогенида фосфористой кислоты, кислоты формулы IX,
R"15-OH
галогенида кислоты формулы X,
R"15-Y
сложного эфира формулы XI,
R"15-O-R38
симметричного либо несимметричного ангидрида формулы XII
R"15-O-R"15
или изоцианата формулы XIII,
R39-N=C=O
где R"15 в формулах IX, X, XI и XII обозначает не водород;
R38 представляет собой C1-C8-алкил,
R39 представляет собой C1-C18-алкил или фенил и
Y обозначает фтор, хлор, бром или йод, преобразуют в соединения формулы III,

где R15 представляет собой -OR"15, a R"15 является не водородом. Предпочтительные параметры реакции на этой дополнительной стадии осуществления способа аналогичны параметрам, описанным подробно выше при получении соединений формулы III, исходя из соединений формулы VIII. Особо предпочтительный способ получения соединений формулы I в одном аппарате отличается тем, что применяемое соединение формулы VII не идентично применяемому соединению формулы IV. Изобретение поясняется подробнее на нижеследующих примерах. Все данные, указанные в частях или процентах, относятся к массе. Пример 1: Способ получения 5,7-ди-трет.-бутил-3-(2,5- диметилфенил)-3H-бензофуран-2-она (соединение (101), таблица 1), исходя из 5,7-ди-трет.-бутил-3-гидрокси-3H-бензофуран-2-она (соединение (201), таблица 2), с помощью p-ксилола, а также Fulcat 22В в качестве катализатора. а) Получение 5,7-ди-трет.-бутил-3-гидрокси-3H-бензофуран-2-она (соединение (201), таблица 2). Смесь из 212,5 г (1,00 моль) 2,4-ди-трет.-бутил-фенола (97%-ный), 163,0 г (1,10 моля) 50%-ной водной глиоксиловой кислоты и 0,5 г (2,6 ммоля) моногидрата p-толуолсульфокислоты в 300 мл 1,2-дихлорэтана кипятят в атмосфере азота в течение 3,5 ч с использованием водоотделителя и обратного холодильника. Затем реакционную смесь концентрируют в вакуумно-ротационном испарителе. Остаток растворяют в 800 мл гексана и трижды промывают водой. Водные фазы отделяют в разделительной воронке, после чего экстрагируют с помощью 300 мл гексана. Органические фазы соединяют, сушат над сульфатом магния и концентрируют в вакуумно-ротационном испарителе. В качестве остатка получают 262,3 г (~100%) аналитически чистого 5,7-ди-трет.-бутил-3-гидрокси-3H-бензофуран-2-она в виде густой смолы желтоватого цвета (соединение (201), таблица 2). Аналогично примеру 1а из соответствующих фенолов, как, например, 2-трет. -бутил-4-метил-фенол, 4-трет.-бутил-2-метил-фенол, 2,4-дициклогексил-фенол, 2-(гексадец-2-ил)-4-метил-фенол, 3-[3-трет.-бутил-4-гидрокси-фенил]-пропионовая кислота, 2,4-ди


Класс C07D307/80 радикалы, замещенные атомами кислорода