JP5694275B2 - 均一系不斉水素化反応用触媒 - Google Patents
均一系不斉水素化反応用触媒 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5694275B2 JP5694275B2 JP2012243030A JP2012243030A JP5694275B2 JP 5694275 B2 JP5694275 B2 JP 5694275B2 JP 2012243030 A JP2012243030 A JP 2012243030A JP 2012243030 A JP2012243030 A JP 2012243030A JP 5694275 B2 JP5694275 B2 JP 5694275B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- group
- substituent
- copper
- examples
- compound
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- QVQMFUMIQACODH-CZNDPXEESA-N CC(c1ccccc1)(O[C@H]1C(c2ccccc2)(c2ccccc2)O)O[C@H]1C(c1ccccc1)(c1ccccc1)O Chemical compound CC(c1ccccc1)(O[C@H]1C(c2ccccc2)(c2ccccc2)O)O[C@H]1C(c1ccccc1)(c1ccccc1)O QVQMFUMIQACODH-CZNDPXEESA-N 0.000 description 1
- AXJSIUJPNSIDBM-HOTGVXAUSA-N CC[C@@H](c1ccccc1Oc1c([C@H](CC)O)cccc1)O Chemical compound CC[C@@H](c1ccccc1Oc1c([C@H](CC)O)cccc1)O AXJSIUJPNSIDBM-HOTGVXAUSA-N 0.000 description 1
- PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N Oc(ccc1c2cccc1)c2-c1c(cccc2)c2ccc1O Chemical compound Oc(ccc1c2cccc1)c2-c1c(cccc2)c2ccc1O PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C29/00—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring
- C07C29/132—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of an oxygen containing functional group
- C07C29/136—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of an oxygen containing functional group of >C=O containing groups, e.g. —COOH
- C07C29/143—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of an oxygen containing functional group of >C=O containing groups, e.g. —COOH of ketones
- C07C29/145—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of an oxygen containing functional group of >C=O containing groups, e.g. —COOH of ketones with hydrogen or hydrogen-containing gases
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J31/00—Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds
- B01J31/16—Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds containing coordination complexes
- B01J31/24—Phosphines, i.e. phosphorus bonded to only carbon atoms, or to both carbon and hydrogen atoms, including e.g. sp2-hybridised phosphorus compounds such as phosphabenzene, phosphole or anionic phospholide ligands
- B01J31/2404—Cyclic ligands, including e.g. non-condensed polycyclic ligands, the phosphine-P atom being a ring member or a substituent on the ring
- B01J31/2409—Cyclic ligands, including e.g. non-condensed polycyclic ligands, the phosphine-P atom being a ring member or a substituent on the ring with more than one complexing phosphine-P atom
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J31/00—Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds
- B01J31/16—Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds containing coordination complexes
- B01J31/24—Phosphines, i.e. phosphorus bonded to only carbon atoms, or to both carbon and hydrogen atoms, including e.g. sp2-hybridised phosphorus compounds such as phosphabenzene, phosphole or anionic phospholide ligands
- B01J31/2404—Cyclic ligands, including e.g. non-condensed polycyclic ligands, the phosphine-P atom being a ring member or a substituent on the ring
- B01J31/2442—Cyclic ligands, including e.g. non-condensed polycyclic ligands, the phosphine-P atom being a ring member or a substituent on the ring comprising condensed ring systems
- B01J31/2447—Cyclic ligands, including e.g. non-condensed polycyclic ligands, the phosphine-P atom being a ring member or a substituent on the ring comprising condensed ring systems and phosphine-P atoms as substituents on a ring of the condensed system or on a further attached ring
- B01J31/2452—Cyclic ligands, including e.g. non-condensed polycyclic ligands, the phosphine-P atom being a ring member or a substituent on the ring comprising condensed ring systems and phosphine-P atoms as substituents on a ring of the condensed system or on a further attached ring with more than one complexing phosphine-P atom
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J31/00—Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds
- B01J31/16—Catalysts comprising hydrides, coordination complexes or organic compounds containing coordination complexes
- B01J31/24—Phosphines, i.e. phosphorus bonded to only carbon atoms, or to both carbon and hydrogen atoms, including e.g. sp2-hybridised phosphorus compounds such as phosphabenzene, phosphole or anionic phospholide ligands
- B01J31/2404—Cyclic ligands, including e.g. non-condensed polycyclic ligands, the phosphine-P atom being a ring member or a substituent on the ring
- B01J31/2442—Cyclic ligands, including e.g. non-condensed polycyclic ligands, the phosphine-P atom being a ring member or a substituent on the ring comprising condensed ring systems
- B01J31/2447—Cyclic ligands, including e.g. non-condensed polycyclic ligands, the phosphine-P atom being a ring member or a substituent on the ring comprising condensed ring systems and phosphine-P atoms as substituents on a ring of the condensed system or on a further attached ring
- B01J31/2452—Cyclic ligands, including e.g. non-condensed polycyclic ligands, the phosphine-P atom being a ring member or a substituent on the ring comprising condensed ring systems and phosphine-P atoms as substituents on a ring of the condensed system or on a further attached ring with more than one complexing phosphine-P atom
- B01J31/2457—Cyclic ligands, including e.g. non-condensed polycyclic ligands, the phosphine-P atom being a ring member or a substituent on the ring comprising condensed ring systems and phosphine-P atoms as substituents on a ring of the condensed system or on a further attached ring with more than one complexing phosphine-P atom comprising aliphatic or saturated rings, e.g. Xantphos
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07B—GENERAL METHODS OF ORGANIC CHEMISTRY; APPARATUS THEREFOR
- C07B35/00—Reactions without formation or introduction of functional groups containing hetero atoms, involving a change in the type of bonding between two carbon atoms already directly linked
- C07B35/02—Reduction
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07B—GENERAL METHODS OF ORGANIC CHEMISTRY; APPARATUS THEREFOR
- C07B53/00—Asymmetric syntheses
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C231/00—Preparation of carboxylic acid amides
- C07C231/12—Preparation of carboxylic acid amides by reactions not involving the formation of carboxamide groups
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C29/00—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring
- C07C29/17—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by hydrogenation of carbon-to-carbon double or triple bonds
- C07C29/175—Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by hydrogenation of carbon-to-carbon double or triple bonds with simultaneous reduction of an oxo group
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C41/00—Preparation of ethers; Preparation of compounds having groups, groups or groups
- C07C41/01—Preparation of ethers
- C07C41/18—Preparation of ethers by reactions not forming ether-oxygen bonds
- C07C41/26—Preparation of ethers by reactions not forming ether-oxygen bonds by introduction of hydroxy or O-metal groups
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C45/00—Preparation of compounds having >C = O groups bound only to carbon or hydrogen atoms; Preparation of chelates of such compounds
- C07C45/61—Preparation of compounds having >C = O groups bound only to carbon or hydrogen atoms; Preparation of chelates of such compounds by reactions not involving the formation of >C = O groups
- C07C45/62—Preparation of compounds having >C = O groups bound only to carbon or hydrogen atoms; Preparation of chelates of such compounds by reactions not involving the formation of >C = O groups by hydrogenation of carbon-to-carbon double or triple bonds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C67/00—Preparation of carboxylic acid esters
- C07C67/30—Preparation of carboxylic acid esters by modifying the acid moiety of the ester, such modification not being an introduction of an ester group
- C07C67/303—Preparation of carboxylic acid esters by modifying the acid moiety of the ester, such modification not being an introduction of an ester group by hydrogenation of unsaturated carbon-to-carbon bonds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D209/00—Heterocyclic compounds containing five-membered rings, condensed with other rings, with one nitrogen atom as the only ring hetero atom
- C07D209/02—Heterocyclic compounds containing five-membered rings, condensed with other rings, with one nitrogen atom as the only ring hetero atom condensed with one carbocyclic ring
- C07D209/04—Indoles; Hydrogenated indoles
- C07D209/08—Indoles; Hydrogenated indoles with only hydrogen atoms or radicals containing only hydrogen and carbon atoms, directly attached to carbon atoms of the hetero ring
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D307/00—Heterocyclic compounds containing five-membered rings having one oxygen atom as the only ring hetero atom
- C07D307/02—Heterocyclic compounds containing five-membered rings having one oxygen atom as the only ring hetero atom not condensed with other rings
- C07D307/34—Heterocyclic compounds containing five-membered rings having one oxygen atom as the only ring hetero atom not condensed with other rings having two or three double bonds between ring members or between ring members and non-ring members
- C07D307/38—Heterocyclic compounds containing five-membered rings having one oxygen atom as the only ring hetero atom not condensed with other rings having two or three double bonds between ring members or between ring members and non-ring members with substituted hydrocarbon radicals attached to ring carbon atoms
- C07D307/40—Radicals substituted by oxygen atoms
- C07D307/46—Doubly bound oxygen atoms, or two oxygen atoms singly bound to the same carbon atom
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07F—ACYCLIC, CARBOCYCLIC OR HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING ELEMENTS OTHER THAN CARBON, HYDROGEN, HALOGEN, OXYGEN, NITROGEN, SULFUR, SELENIUM OR TELLURIUM
- C07F9/00—Compounds containing elements of Groups 5 or 15 of the Periodic Table
- C07F9/02—Phosphorus compounds
- C07F9/28—Phosphorus compounds with one or more P—C bonds
- C07F9/50—Organo-phosphines
- C07F9/5045—Complexes or chelates of phosphines with metallic compounds or metals
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07F—ACYCLIC, CARBOCYCLIC OR HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING ELEMENTS OTHER THAN CARBON, HYDROGEN, HALOGEN, OXYGEN, NITROGEN, SULFUR, SELENIUM OR TELLURIUM
- C07F9/00—Compounds containing elements of Groups 5 or 15 of the Periodic Table
- C07F9/02—Phosphorus compounds
- C07F9/547—Heterocyclic compounds, e.g. containing phosphorus as a ring hetero atom
- C07F9/655—Heterocyclic compounds, e.g. containing phosphorus as a ring hetero atom having oxygen atoms, with or without sulfur, selenium, or tellurium atoms, as the only ring hetero atoms
- C07F9/65515—Heterocyclic compounds, e.g. containing phosphorus as a ring hetero atom having oxygen atoms, with or without sulfur, selenium, or tellurium atoms, as the only ring hetero atoms the oxygen atom being part of a five-membered ring
- C07F9/65517—Heterocyclic compounds, e.g. containing phosphorus as a ring hetero atom having oxygen atoms, with or without sulfur, selenium, or tellurium atoms, as the only ring hetero atoms the oxygen atom being part of a five-membered ring condensed with carbocyclic rings or carbocyclic ring systems
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2231/00—Catalytic reactions performed with catalysts classified in B01J31/00
- B01J2231/60—Reduction reactions, e.g. hydrogenation
- B01J2231/64—Reductions in general of organic substrates, e.g. hydride reductions or hydrogenations
- B01J2231/641—Hydrogenation of organic substrates, i.e. H2 or H-transfer hydrogenations, e.g. Fischer-Tropsch processes
- B01J2231/643—Hydrogenation of organic substrates, i.e. H2 or H-transfer hydrogenations, e.g. Fischer-Tropsch processes of R2C=O or R2C=NR (R= C, H)
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2531/00—Additional information regarding catalytic systems classified in B01J31/00
- B01J2531/02—Compositional aspects of complexes used, e.g. polynuclearity
- B01J2531/0261—Complexes comprising ligands with non-tetrahedral chirality
- B01J2531/0266—Axially chiral or atropisomeric ligands, e.g. bulky biaryls such as donor-substituted binaphthalenes, e.g. "BINAP" or "BINOL"
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2531/00—Additional information regarding catalytic systems classified in B01J31/00
- B01J2531/10—Complexes comprising metals of Group I (IA or IB) as the central metal
- B01J2531/16—Copper
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07B—GENERAL METHODS OF ORGANIC CHEMISTRY; APPARATUS THEREFOR
- C07B2200/00—Indexing scheme relating to specific properties of organic compounds
- C07B2200/07—Optical isomers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C2601/00—Systems containing only non-condensed rings
- C07C2601/12—Systems containing only non-condensed rings with a six-membered ring
- C07C2601/14—The ring being saturated
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C2601/00—Systems containing only non-condensed rings
- C07C2601/12—Systems containing only non-condensed rings with a six-membered ring
- C07C2601/16—Systems containing only non-condensed rings with a six-membered ring the ring being unsaturated
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Catalysts (AREA)
- Furan Compounds (AREA)
- Low-Molecular Organic Synthesis Reactions Using Catalysts (AREA)
- Indole Compounds (AREA)
Description
例えば、特許文献1には、α,β−不飽和エステルの不斉ヒドロシリル化反応が開示されている。しかしながら、特許文献1に記載されている方法は、前記α,β−不飽和エステルのシリルエーテル体を形成しなければならず、目的化合物を得るためには、酸やアルカリ処理が必要となることから、操作が煩雑となり、また、シラン廃棄物が理論的に当量以上出てくるため高コストとなる。更に、ヒドロシリル化反応で用いる還元剤のシラン化合物は、水素ガスに比べ高価である等の問題点を有していた。
1)不斉配位子を有する不斉銅錯体を含有する均一系水素化反応用触媒。
2)不斉銅錯体が不斉配位子と銅化合物とを反応させて得られる銅錯体である、1)に記載の均一系水素化反応用触媒。
3)不斉配位子と銅化合物との混合物を含有する均一系水素化反応用触媒。
4)不斉配位子が単座配位子、二座配位子、三座配位子及び四座配位子からなる群から選ばれる少なくとも1種である、1)〜3)の何れかに記載の均一系水素化反応用触媒。
5)更に添加剤を含有する1)〜4)の何れかに記載の均一系水素化反応用触媒。
6)銅化合物、一般式(41)
PR151 3 (41)
(式中、3個のR151は同一又は異なって、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基、置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基、アミノ基又は置換アミノ基を示す。)で表されるリン化合物、及び光学活性ジホスフィン化合物を含有する、請求の範囲第3〜5項の何れかに記載の均一系水素化反応用触媒。
7)一般式(51)
[CuL3(PR201 3)n31]n32 (51)
(式中、L3は配位子を示し、3個のR201は同一又は異なって、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基、置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基、アミノ基又は置換アミノ基を示し、n31及びn32は夫々独立して、自然数を示す。)で表される銅錯体、及び光学活性ジホスフィン化合物を含有する3)〜5)の何れかに記載の均一系水素化反応用触媒。
8)均一系水素化反応用触媒が均一系不斉水素化反応用触媒である、1)〜7)の何れかに記載の触媒。
9)1)〜8)の何れかに記載の均一系水素化反応用触媒の存在下、不飽和化合物を均一系水素化反応させることを特徴とする、該不飽和化合物の水素化物の製造方法。
10)不飽和化合物がプロキラルな化合物であり、均一系水素化反応用触媒が均一系不斉水素化反応用触媒であり、かつ得られる不飽和化合物の水素化物が光学活性化合物である、9)に記載の製造方法。
11)1)〜7)の何れかに記載の均一系水素化反応用触媒を用いる均一系水素化反応方法。
12)8)に記載の均一系不斉水素化反応用触媒を用いる均一系不斉水素化反応方法。
13)一般式(61)
[L11L12CuL13]n35 (61)
(式中、L11は二座配位性の光学活性リン化合物を示し、L12はL11と異なるリン化合物を示し、L13は配位子を示し、n35は自然数を示す。)で表される不斉銅錯体。
14)13)に記載の不斉銅錯体を含有する均一系水素化反応用触媒。
15)14)に記載の均一系水素化反応用触媒が、均一系不斉水素化反応用触媒である、14)に記載の触媒。
16)15)に記載の均一系不斉水素化反応用触媒の存在下、プロキラルな化合物を均一系不斉水素化反応させることを特徴とする、光学活性化合物の製造方法。
17)14)に記載の均一系水素化反応用触媒を用いる均一系水素化反応方法。
18)14)に記載の均一系不斉水素化反応用触媒を用いる均一系不斉水素化反応方法。
本発明の均一系水素化反応用触媒は、不斉配位子を有する不斉銅錯体を含有する。また、本発明の均一系水素化反応用触媒は、不斉配位子と銅化合物との混合物を含有する。
また、本発明において、均一系水素化反応用触媒を用いる水素化反応は、遷移金属として銅のみが関わる水素化反応である。即ち、本発明の均一系水素化反応用触媒には、銅以外の遷移金属が実質的に含有されてなく、銅を唯一の遷移金属として用いる触媒である。
本発明の均一系水素化反応用触媒で用いられる不斉銅錯体は、上記したように、不斉配位子を有する不斉銅錯体であり、不斉配位子を有している不斉銅錯体であれば何れも使用可能であり、不斉配位子と銅化合物とを反応させることにより得られる不斉銅錯体が好ましく用いられる。ここで、反応させることにより得られる不斉銅錯体は、不斉配位子と銅化合物とを反応させた後、i)必要に応じて後処理等をして得られた不斉銅錯体、ii)後処理等をした後に更に単離及び/又は精製した不斉銅錯体、iii)後処理や単離、精製等を行わずに、反応混合物をそのまま用いる不斉銅錯体等を含む。
本発明で用いられる不斉配位子は、光学活性部位を有し、光学活性な化合物であって、不斉配位子として使用可能なものであれば何れも挙げられる。前記不斉配位子としては、例えば、Catalytic Asymmetric Synthesis (Wiley-VCH,2000)、Handbook of Enantioselective Catalysis with Transition Metal Complex (VCH,1993)、ASYMMETRIC CATALYSIS IN ORGANIC SYNTHESIS (John Wiley & Sons Inc.(1994))、WO2005/070875号等に記載されている不斉配位子が挙げられる。
より具体的に説明すると、本発明で用いられる不斉配位子は、例えば、単座配位子、二座配位子、三座配位子、四座配位子等が挙げられる。
(式中、3個のR1は同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基、置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基、アミノ基又は置換アミノ基を示す。また、3個のR1中の2個又は3個が互いに結合して環を形成してもよい。)
R1〜R3で示される置換基を有していてもよい炭化水素基は、炭化水素基及び置換炭化水素基が挙げられる。
炭化水素基としては、例えば、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルカジエニル基、アリール基、アラルキル基等が挙げられる。
アルキル基としては、直鎖状でも、分岐状でも或いは環状でもよい、例えば炭素数1〜20、好ましくは炭素数1〜15、より好ましくは炭素数1〜10のアルキル基が挙げられる。アルキル基の具体例としては、例えば、メチル基、エチル基、n−プロピル基、2−プロピル基、n−ブチル基、1−メチルプロピル基、イソブチル基、tert−ブチル基、n−ペンチル基、1−メチルブチル基、tert−ペンチル基、2−メチルブチル基、3−メチルブチル基、2,2−ジメチルプロピル基、n−ヘキシル基、1−メチルペンチル基、1−エチルブチル基、2−メチルペンチル基、3−メチルペンチル基、4−メチルペンチル基、2−メチルペンタン−3−イル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ラウリル基、ステアリル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。
アルケニル基としては、直鎖状でも分岐状でもよい、例えば炭素数2〜20、好ましくは炭素数2〜15、より好ましくは炭素数2〜10のアルケニル基が挙げられる。アルケニル基の具体例としては、例えば、ビニル基、プロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基、オクテニル基、ノネニル基、デセニル基等が挙げられる。
アルキニル基としては、直鎖状でも分岐状でもよい、例えば炭素数2〜20、好ましくは炭素数2〜15、より好ましくは炭素数2〜10のアルキニル基が挙げられる。アルキニル基の具体例としては、例えば、エチニル基、プロピニル基、ブチニル基、ペンチニル基、ヘキシニル基等が挙げられる。
アルカジエニル基としては、前記アルキル基の鎖中の任意の位置に二重結合を2個有する、直鎖状でも、分岐状でも或いは環状でもよい、例えば、炭素数4以上、好ましくは炭素数4〜20、より好ましくは炭素数4〜15、更に好ましくは炭素数4〜10のアルカジエニル基が挙げられる。アルカジエニル基の具体例としては、例えば、1,3−ブタジエニル基、2,3−ジメチル−1,3ブタジエニル基等が挙げられる。
アリール基としては、例えば炭素数6〜20、好ましくは炭素数6〜15のアリール基が挙げられる。アリール基の具体例としては、例えば、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、ビフェニル基等が挙げられる。
アラルキル基としては、前記アルキル基の少なくとも1個の水素原子が前記アリール基で置換された、例えば炭素数7〜20、好ましくは炭素数7〜15のアラルキル基が挙げられる。アラルキル基の具体例としては、例えば、ベンジル基、1−フェニルエチル基、2−フェニルエチル基、1−フェニルプロピル基、3−ナフチルプロピル基等が挙げられる。
置換炭化水素基(置換基を有する炭化水素基)としては、上記炭化水素基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換された炭化水素基が挙げられ、例えば、置換アルキル基、置換アルケニル基、置換アルキニル基、置換アルカジエニル基、置換アリール基、置換アラルキル基等が挙げられる。置換基については、後述する(以下同じ)。
置換アルキル基の具体例としては、例えば、メトキシメチル基、エトキシメチル基等が挙げられる。
置換アリール基の具体例としては、例えば、トリル基(例えば4−メチルフェニル基)、キシリル基(例えば3,5−ジメチルフェニル基)、4−メトキシ−3,5−ジメチルフェニル基、4−メトキシ−3,5−ジ−tert−ブチルフェニル基等が挙げられる。
脂肪族複素環基としては、例えば、炭素数2〜14で、少なくとも1個、好ましくは1〜3個の例えば窒素原子、酸素原子及び/又は硫黄原子等のヘテロ原子を含んでいる、3〜8員、好ましくは5又は6員の単環、多環又は縮合環の脂肪族複素環基が挙げられる。脂肪族複素環基の具体例としては、例えば、ピロリジル−2−オン基、ピペリジノ基、ピペラジニル基、モルホリノ基、モルホリニル基、テトラヒドロフリル基、テトラヒドロピラニル基、チオラニル基等が挙げられる。
芳香族複素環基としては、例えば、炭素数2〜15で、少なくとも1個、好ましくは1〜3個の窒素原子、酸素原子及び/又は硫黄原子等のヘテロ原子を含んでいる、3〜8員、好ましくは5又は6員の単環式、多環式又は縮合環式の芳香族複素環基が挙げられる。芳香族複素環基の具体例としては、例えば、フリル基、チエニル基、ピリジル基、ピリミジル基、ピラジル基、ピリダジル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、ベンゾフリル基、ベンゾチエニル基、キノリル基、イソキノリル基、キノキサリル基、フタラジル基、キナゾリル基、ナフチリジル基、シンノリル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、アクリジル基、アクリジニル基等が挙げられる。
置換複素環基(置換基を有する複素環基)としては、上記複素環基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換された複素環基が挙げられ、置換脂肪族複素環基及び置換芳香族複素環基が挙げられる。
アルコキシ基としては、直鎖状でも、分岐状でも或いは環状でもよい、例えば炭素数1〜20のアルコキシ基が挙げられる。アルコキシ基の具体例としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n−プロポキシ基、2−プロポキシ基、n−ブトキシ基、2−ブトキシ基、イソブトキシ基、tert−ブトキシ基、n−ペンチルオキシ基、2−メチルブトキシ基、3−メチルブトキシ基、2,2−ジメチルプロピルオキシ基、n−ヘキシルオキシ基、2−メチルペンチルオキシ基、3−メチルペンチルオキシ基、4−メチルペンチルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基等が挙げられる。前記アルコキシ基は、中でも炭素数1〜10のアルコキシ基が好ましく、炭素数1〜6のアルコキシ基がより好ましい。
置換アルコキシ基(置換基を有するアルコキシ基)としては、前記アルコキシ基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアルコキシ基が挙げられる。
アリールオキシ基としては、例えば炭素数6〜20のアリールオキシ基が挙げられる。アリールオキシ基の具体例としては、例えば、フェニルオキシ基、ナフチルオキシ基、アントリルオキシ基等が挙げられる。前記アリールオキシ基は、中でも炭素数6〜14のアリールオキシ基が好ましい。
置換アリールオキシ基(置換基を有するアリールオキシ基)としては、前記アリールオキシ基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアリールオキシ基が挙げられる。
アラルキルオキシ基としては、例えば炭素数7〜20のアラルキルオキシ基が挙げられる。アラルキルオキシ基の具体例としては、例えば、ベンジルオキシ基、2−フェニルエトキシ基、1−フェニルプロポキシ基、2−フェニルプロポキシ基、3−フェニルプロポキシ基、1−フェニルブトキシ基、2−フェニルブトキシ基、3−フェニルブトキシ基、4−フェニルブトキシ基、1−フェニルペンチルオキシ基、2−フェニルペンチルオキシ基、3−フェニルペンチルオキシ基、4−フェニルペンチルオキシ基、5−フェニルペンチルオキシ基、1−フェニルヘキシルオキシ基、2−フェニルヘキシルオキシ基、3−フェニルヘキシルオキシ基、4−フェニルヘキシルオキシ基、5−フェニルヘキシルオキシ基、6−フェニルヘキシルオキシ基等が挙げられる。前記アラルキルオキシ基は、中でも炭素数7〜12のアラルキルオキシ基が好ましい。
置換アラルキルオキシ基(置換基を有するアラルキルオキシ基)としては、前記アラルキルオキシ基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアラルキルオキシ基が挙げられる。
アルキル基で置換されたアミノ基、即ち、アルキル基置換アミノ基の具体例としては、例えば、N−メチルアミノ基、N,N−ジメチルアミノ基、N,N−ジエチルアミノ基、N,N−ジイソプロピルアミノ基、N−シクロヘキシルアミノ基等のモノ又はジアルキルアミノ基が挙げられる。
アリール基で置換されたアミノ基、即ちアリール基置換アミノ基の具体例としては、例えば、N−フェニルアミノ基、N,N−ジフェニルアミノ基、N−ナフチルアミノ基、N−ナフチル−N−フェニルアミノ基等のモノ又はジアリールアミノ基が挙げられる。
アラルキル基で置換されたアミノ基、即ちアラルキル基置換アミノ基の具体例としては、例えば、N−ベンジルアミノ基、N,N−ジベンジルアミノ基等のモノ又はジアラルキルアミノ基が挙げられる。また、N−メチル−N−フェニルアミノ基、N−ベンジル−N−メチルアミノ基等のジ置換アミノ基が挙げられる。
アシル基としては、直鎖状でも、分岐状でも或いは環状でもよい、例えば、カルボン酸、スルホン酸、スルフィン酸、ホスフィン酸、ホスホン酸等の酸由来の炭素数1〜20のアシル基が挙げられる。
カルボン酸由来のアシル基としては、脂肪族カルボン酸、芳香族カルボン酸等のカルボン酸由来のアシル基が挙げられ、例えば、式:−CORb[式中、Rbは水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基又は置換基を有していてもよい複素環基等を示す(該置換基を有していてもよい炭化水素基及び該置換基を有していてもよい複素環基は、上記で説明した各基と同じであってよい)。]で表されるアシル基が挙げられる。カルボン酸由来のアシル基の具体例としては、例えば、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、ピバロイル基、ペンタノイル基、ヘキサノイル基、ラウロイル基、ステアロイル基、ベンゾイル基、1−ナフトイル基、2−ナフトイル基等が挙げられる。前記アシル基は、中でも炭素数2〜18のアシル基が好ましい。
スルホン酸由来のアシル基としては、スルホニル基が挙げられる。スルホニル基としては、置換スルホニル基が挙げられ、例えば、式:Rc−SO2−[式中、Rcは、置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、アミノ基、置換アミノ基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基又は置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基を示す(該置換基を有していてもよい炭化水素基、該置換基を有していてもよい複素環基、置換アミノ基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基及び置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基は、上記で説明した各基と同じであってよい)。]で表される置換スルホニル基が挙げられる。スルホニル基の具体例としては、例えば、メタンスルホニル基、トリフルオロメタンスルホニル基、ベンゼンスルホニル基、p−トルエンスルホニル基等が挙げられる。Rcがアミノ基又は置換アミノ基であるスルホニル基は、アミノスルホニル基である。アミノスルホニル基の具体例としては、例えば、アミノスルホニル基、ジメチルアミノスルホニル基、ジエチルアミノスルホニル基、ジフェニルアミノスルホニル基等が挙げられる。また、Rcが置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基又は置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基である置換スルホニル基は、アルコキシスルホニル基である。アルコキシスルホニル基の具体例としては、例えば、メトキシスルホニル基、エトキシスルホニル基、フェノキシスルホニル基、ベンジルオキシスルホニル基等が挙げられる。
スルフィン酸由来のアシル基としては、スルフィニル基が挙げられる。スルフィニル基としては、置換スルフィニル基が挙げられ、例えば、式:Rd−SO−[式中、Rdは、置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基又は置換アミノ基を示す(該置換基を有していてもよい炭化水素基、該置換基を有していてもよい複素環基及び該置換アミノ基は、上記で説明した各基と同じであってよい。)で表される置換スルフィニル基が挙げられる。スルフィニル基の具体例としては、例えば、メタンスルフィニル基、tert−ブチルスルフィニル基、ベンゼンスルフィニル基等が挙げられる。
ホスフィン酸由来のアシル基としては、ホスフィニル基が挙げられる。ホスフィニル基としては、置換ホスフィニル基が挙げられ、例えば、式:(Re)2−PO−[式中、2個のReは同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基を示す(該置換基を有していてもよい炭化水素基は、上記で説明した置換基を有していてもよい炭化水素基と同じであってよい)。]で表される置換ホスフィニル基が挙げられる。ホスフィニル基の具体例としては、例えば、ジメチルホスフィニル基、ジフェニルホスフィニル基等が挙げられる。
ホスホン酸由来のアシル基としては、ホスホニル基が挙げられる。ホスホニル基としては、置換ホスホニル基が挙げられ、例えば、式:(RfO)2−PO−[式中、2個のRfは同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基を示す(該置換基を有していてもよい炭化水素基は、上記で説明した置換基を有していてもよい炭化水素基と同じであってよい)。]で表される置換ホスホニル基が挙げられる。ホスホニル基の具体例としては、例えば、ジメチルホスホニル基、ジフェニルホスホニル基等が挙げられる。
置換アシル基(置換基を有するアシル基)としては、上記アシル基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアシル基が挙げられる。
アシル基の中でも、スルホニル基で置換されたアミノ基、即ちスルホニルアミノ基の具体例としては、例えば、−NHSO2CH3、−NHSO2C6H5、−NHSO2C6H4CH3、−NHSO2CF3、−NHSO2OCH3、−NHSO2NH2等が挙げられる。
アシル基の中でも、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基又は置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基で置換されたアミノ基、即ちアルコキシスルホニルアミノ基の具体例としては、例えば、メトキシスルホニルアミノ基、エトキシスルホニルアミノ基、フェノキシスルホニルアミノ基、ベンジルオキシスルホニルアミノ基等が挙げられる。
アルコキシカルボニル基としては、直鎖状でも、分岐状でも或いは環状でもよい、例えば炭素数2〜20のアルコキシカルボニル基が挙げられる。アルコキシカルボニル基の具体例としては、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n−プロポキシカルボニル基、2−プロポキシカルボニル基、n−ブトキシカルボニル基、tert−ブトキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基、ヘキシルオキシカルボニル基、2−エチルヘキシルオキシカルボニル基、ラウリルオキシカルボニル基、ステアリルオキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル基等が挙げられる。
置換アルコキシカルボニル基(置換基を有するアルコキシカルボニル基)としては、前記アルコキシカルボニル基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアルコキシカルボニル基が挙げられる。
置換基を有していてもよいアルコキシカルボニル基で置換されたアミノ基、即ちアルコキシカルボニルアミノ基の具体例としては、例えば、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、n−プロポキシカルボニルアミノ基、n−ブトキシカルボニルアミノ基、tert−ブトキシカルボニルアミノ基、ペンチルオキシカルボニルアミノ基、ヘキシルオキシカルボニルアミノ基等が挙げられる。
アリールオキシカルボニル基としては、例えば、炭素数7〜20のアリールオキシカルボニル基が挙げられる。アリールオキシカルボニル基の具体例としては、例えば、フェノキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボニル基等が挙げられる。
置換アリールオキシカルボニル基(置換基を有するアリールオキシカルボニル基)としては、前記アリールオキシカルボニル基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアリールオキシカルボニル基が挙げられる。
置換基を有していてもよいアリールオキシカルボニル基で置換されたアミノ基、即ちアリールオキシカルボニルアミノ基の具体例としては、例えば、アミノ基の1個の水素原子が前記したアリールオキシカルボニル基で置換されたアミノ基が挙げられ、その具体例としては、例えば、フェノキシカルボニルアミノ基、ナフチルオキシカルボニルアミノ基等が挙げられる。
アラルキルオキシカルボニル基としては、例えば、炭素数8〜20のアラルキルオキシカルボニル基が挙げられる。アラルキルオキシカルボニル基の具体例としては、例えば、ベンジルオキシカルボニル基、フェネチルオキシカルボニル基、9−フルオレニルメチルオキシカルボニル基等が挙げられる。
置換アラルキルオキシカルボニル基(置換基を有するアラルキルオキシカルボニル基)としては、前記アラルキルオキシカルボニル基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアラルキルオキシカルボニル基が挙げられる。
置換基を有していてもよいアラルキルオキシカルボニル基で置換されたアミノ基、即ちアラルキルオキシカルボニルアミノ基の具体例としては、例えば、ベンジルオキシカルボニルアミノ基、フェネチルオキシカルボニルアミノ基、9−フルオレニルメチルオキシカルボニルアミノ基等が挙げられる。
アルキレン基としては、直鎖状でも分岐状でもよい、例えば炭素数1〜10のアルキレン基が挙げられる。アルキレン基の具体例としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ヘプタメチレン基、オクタメチレン基、ノナメチレン基、デカメチレン基、2−メチルプロピレン基、2,2−ジメチルプロピレン基、2−エチルプロピレン基等が挙げられる。
アリーレン基としては、例えば炭素数6〜20のアリーレン基が挙げられる。アリーレン基の具体例としては、例えば、フェニレン基、ビフェニルジイル基、ビナフタレンジイル基、ビスベンゾジオキソールジイル基等が挙げられる。
ヘテロアリーレン基としては、例えば、炭素数2〜20で、少なくとも1個、好ましくは1〜3個の窒素原子、酸素原子及び/又は硫黄原子等のヘテロ原子を含んでいる、3〜8員、好ましくは5又は6員の単環式、多環式又は縮合環式のヘテロアリーレン基が挙げられる。ヘテロアリーレン基の具体例としては、例えば、ビピリジンジイル基、ビスベンゾチオールジイル基、ビスチオールジイル基等が挙げられる。
置換イミノ基は、イミノ基(−NH−)中の水素原子がアミノ保護基で置換されたイミノ基が挙げられる。アミノ保護基は、上記置換アミノ基で説明したアミノ保護基と同じであってよい。
ヘテロ原子又は原子団を有する2価の有機基としては、−CH2−O−CH2−、−C6H4−O−C6H4−等が挙げられる。
これら2価の有機基は後述する置換基で置換されていてもよい。
ハロゲン化アルキル基としては、例えば、炭素数1〜20のハロゲン化アルキル基が挙げられ、その具体例としては、クロロメチル基、ブロモメチル基、クロロエチル基、ブロモプロピル基、フルオロメチル基、フルオロエチル基、フルオロプロピル基、フルオロブチル基、フルオロペンチル基、フルオロヘキシル基、フルオロヘプチル基、フルオロオクチル基、フルオロノニル基、フルオロデシル基、ジフルオロメチル基、ジフルオロエチル基、フルオロシクロヘキシル基、トリフルオロメチル基、2,2,2−トリフルオロエチル基、3,3,3−トリフルオロプロピル基、ペンタフルオロエチル基、3,3,4,4,4−ペンタフルオロブチル基、ペルフルオロ−n−プロピル基、ペルフルオロイソプロピル基、ペルフルオロ−n−ブチル基、ペルフルオロイソブチル基、ペルフルオロ−tert−ブチル基、ペルフルオロ−sec−ブチル基、ペルフルオロペンチル基、ペルフルオロイソペンチル基、ペルフルオロ−tert−ペンチル基、ペルフルオロ−n−ヘキシル基、ペルフルオロイソヘキシル基、ペルフルオロヘプチル基、ペルフルオロオクチル基、ペルフルオロノニル基、ペルフルオロデシル基、ペルフルオロオクチルエチル基、ペルフルオロシクロプロピル基、ペルフルオロシクロペンチル基、ペルフルオロシクロヘキシル基等が挙げられる。前記ハロゲン化アルキル基は、中でも炭素数1〜10のハロゲン化アルキル基が好ましい。
ハロゲン化アリール基としては、例えば炭素数6〜20のハロゲン化アリール基が挙げられ、その具体例としては、2−フルオロフェニル基、3−フルオロフェニル基、4−フルオロフェニル基、2−クロロフェニル基、3−クロロフェニル基、4−クロロフェニル基、2−ブロモフェニル基、3−ブロモフェニル基、4−ブロモフェニル基、2−ヨードフェニル基、3−ヨードフェニル基、4−ヨードフェニル基、2−トリフルオロメチルフェニル基、3−トリフルオロメチルフェニル基、4−トリフルオロメチルフェニル、2−トリクロロメチルフェニル基、3−トリクロロメチルフェニル基、4−トリクロロメチルフェニル基、ペルフルオロフェニル基、ペルフルオロナフチル基、ペルフルオロアントリル基、ペルフルオロビフェニル基等が挙げられる。前記ハロゲン化アリール基は、中でも炭素数6〜15のハロゲン化アリール基が好ましい。
ハロゲン化アラルキル基としては、前記アラルキル基の少なくとも1個の水素原子がハロゲン原子で置換された基が挙げられ、例えば炭素数7〜20のハロゲン化アラルキル基が挙げられ、その具体例としては2−フルオロベンジル基、3−フルオロベンジル基、4−フルオロベンジル基、2−クロロベンジル基、3−クロロベンジル基、4−クロロベンジル基、4−ブロモベンジル基、4−ヨードベンジル基、2−トリフルオロメチルベンジル基、3−トリフルオロメチルベンジル基、4−トリフルオロメチルベンジル基、4−トリクロロメチルベンジル基、ペルフルオロベンジル基等が挙げられる。前記ハロゲン化アラルキル基は、中でも炭素数6〜15のハロゲン化アラルキル基が好ましい。
ヘテロアリールオキシ基としては、例えば、少なくとも1個、好ましくは1〜3個の窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を含んでいる、炭素数2〜20、好ましくは炭素数2〜15のヘテロアリールオキシ基が挙げられる。ヘテロアリールオキシ基の具体例としては、例えば、2−ピリジルオキシ基、2−ピラジルオキシ基、2−ピリミジルオキシ基、2−キノリルオキシ基等が挙げられる。
置換ヘテロアリールオキシ基(置換基を有するヘテロアリールオキシ基)としては、前記アラルキルオキシ基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたヘテロアリールオキシ基が挙げられる。置換基は、特に断りのない限り上記置換基と同じであってよい(以下同じ。)。
アルキルチオ基としては、直鎖状でも、分岐状でも或いは環状でもよい、例えば炭素数1〜20のアルキルチオ基が挙げられる。アルキルチオ基の具体例としては、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、n−プロピルチオ基、2−プロピルチオ基、n−ブチルチオ基、2−ブチルチオ基、イソブチルチオ基、tert−ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、シクロヘキシルチオ基等が挙げられる。前記アルキルチオ基は、中でも炭素数1〜10のアルキルチオ基が好ましく、炭素数1〜6のアルキルチオ基がより好ましい。
置換アルキルチオ基(置換基を有するアルキルチオ基)としては、前記アルキルチオ基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアルキルチオ基が挙げられる。
アリールチオ基としては、例えば炭素数6〜20のアリールチオ基が挙げられる。アリールチオ基の具体例としては、フェニルチオ基、ナフチルチオ基等が挙げられる。前記アリールチオ基は、中でも炭素数6〜14のアリールチオ基が好ましい。
置換アリールチオ基(置換基を有するアリールチオ基)としては、前記アリールチオ基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアリールチオ基が挙げられる。
アラルキルチオ基としては、例えば炭素数7〜20のアラルキルチオ基が挙げられる。アラルキルチオ基の具体例としては、例えば、ベンジルチオ基、2−フェネチルチオ基等が挙げられる。前記アラルキルチオ基は、中でも炭素数7〜12のアラルキルチオ基が好ましい。
置換アラルキルチオ基(置換基を有するアラルキルチオ基)としては、前記アラルキルチオ基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアラルキルチオ基が挙げられる。
ヘテロアリールチオ基としては、例えば、少なくとも1個、好ましくは1〜3個の窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を含んでいる、炭素数2〜20、好ましくは炭素数2〜15のヘテロアリールチオ基が挙げられる。ヘテロアリールチオ基の具体例としては、例えば、4−ピリジルチオ基、2−ベンズイミダゾリルチオ基、2−ベンズオキサゾリルチオ基、2−ベンズチアゾリルチオ基等が挙げられる。
置換ヘテロアリールチオ基(置換基を有するヘテロアリールチオ基)としては、前記ヘテロアリールチオ基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたヘテロアリールチオ基が挙げられる。
アシルオキシ基としては、脂肪族カルボン酸、芳香族カルボン酸等のカルボン酸由来の例えば炭素数2〜20のアシルオキシ基が挙げられる。アシルオキシ基の具体例としては、例えば、アセトキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、ピバロイルオキシ基、ペンタノイルオキシ基、ヘキサノイルオキシ基、ラウロイルオキシ基、ステアロイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基等が挙げられる。前記アシルオキシ基は、中でも炭素数2〜18のアシルオキシ基が好ましい。
置換アシルオキシ基(置換基を有するアシルオキシ基)としては、前記アシルオキシ基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアシルオキシ基が挙げられる。
アルコキシチオカルボニル基としては、直鎖状でも、分岐状でも或いは環状でもよい、例えば炭素数2〜20のアルコキシチオカルボニル基が挙げられる。アルコキシチオカルボニル基の具体例としては、例えば、メトキシチオカルボニル基、エトキシチオカルボニル基、n−プロポキシチオカルボニル基、2−プロポキシチオカルボニル基、n−ブトキシチオカルボニル基、tert−ブトキシチオカルボニル基、ペンチルオキシチオカルボニル基、ヘキシルオキシチオカルボニル基、2−エチルヘキシルオキシチオカルボニル基、ラウリルオキシチオカルボニル基、ステアリルオキシチオカルボニル基、シクロヘキシルオキシチオカルボニル基等が挙げられる。
置換アルコキシチオカルボニル基(置換基を有するアルコキシチオカルボニル基)としては、上記アルコキシチオカルボニル基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアルコキシチオカルボニル基が挙げられる。
アリールオキシチオカルボニル基としては、例えば炭素数7〜20のアリールオキシチオカルボニル基が挙げられる。アリールオキシチオカルボニル基の具体例としては、例えば、フェノキシチオカルボニル基、ナフチルオキシチオカルボニル基等が挙げられる。
置換アリールオキシチオカルボニル基(置換基を有するアリールオキシチオカルボニル基)としては、上記アリールオキシチオカルボニル基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアリールオキシチオカルボニル基が挙げられる。
アラルキルオキシチオカルボニル基としては、例えば炭素数8〜20のアラルキルオキシチオカルボニル基が挙げられる。アラルキルオキシチオカルボニル基の具体例としては、例えば、ベンジルオキシチオカルボニル基、フェネチルオキシチオカルボニル基、9−フルオレニルメチルオキシチオカルボニル基等が挙げられる。
置換アラルキルオキシチオカルボニル基(置換基を有するアラルキルオキシチオカルボニル基)としては、上記アラルキルオキシチオカルボニル基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアラルキルオキシチオカルボニル基が挙げられる。
アルキルチオカルボニル基としては、直鎖状でも、分岐状でも或いは環状でもよい、例えば炭素数2〜20のアルキルチオカルボニル基が挙げられる。アルキルチオカルボニル基の具体例としては、例えば、メチルチオカルボニル基、エチルチオカルボニル基、n−プロピルチオカルボニル基、例えば、2−プロピルチオカルボニル基、n−ブチルチオカルボニル基、tert−ブチルチオカルボニル基、ペンチルチオカルボニル基、ヘキシルチオカルボニル基、2−エチルヘキシルチオカルボニル基、ラウリルチオカルボニル基、ステアリルチオカルボニル基、シクロヘキシルチオカルボニル基等が挙げられる。
置換アルキルチオカルボニル基(置換基を有するアルキルチオカルボニル基)としては、上記アルキルチオカルボニル基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアルキルチオカルボニル基が挙げられる。
アリールチオカルボニル基としては、例えば炭素数7〜20のアリールチオカルボニル基が挙げられる。アリールチオカルボニル基の具体例としては、例えば、フェニルチオカルボニル基、ナフチルチオカルボニル基等が挙げられる。
置換アリールチオカルボニル基(置換基を有するアリールチオカルボニル基)としては、上記アリールチオカルボニル基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアリールチオカルボニル基が挙げられる。
アラルキルチオカルボニル基としては、例えば炭素数8〜20のアラルキルチオカルボニル基が挙げられる。アラルキルチオカルボニル基の具体例としては、例えば、ベンジルチオカルボニル基、フェネチルチオカルボニル基、9−フルオレニルメチルチオカルボニル基等が挙げられる。
置換アラルキルチオカルボニル基(置換基を有するアラルキルチオカルボニル基)としては、上記アラルキルチオカルボニル基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアラルキルチオカルボニル基が挙げられる。
置換カルバモイル基としては、カルバモイル基中のアミノ基の1個又は2個の水素原子が置換基を有していてもよい炭化水素基等の置換基で置換されたカルバモイル基が挙げられる。置換基を有していてもよい炭化水素基は、上記で説明した置換基を有していてもよい炭化水素基と同じである。置換カルバモイル基の具体例としては、例えば、N−メチルカルバモイル基、N,N−ジエチルカルバモイル基、N−フェニルカルバモイル基等が挙げられる。
アルキレンジオキシ基としては、例えば、炭素数1〜3のアルキレンジオキシ基が挙げられる。アルキレンジオキシ基の具体例としては、例えば、メチレンジオキシ基、エチレンジオキシ基、トリメチレンジオキシ基、プロピレンジオキシ基等が挙げられる。
置換アルキレンジオキシ基(置換基を有するアルキレンジオキシ基)としては、上記アルキレンジオキシ基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアルキレンジオキシ基が挙げられる。置換アルキレンジオキシ基の具体例としては、ジフルオロメチレンジオキシ基等が挙げられる。
前記光学活性アミン化合物としては、光学活性脂肪族アミン化合物、光学活性芳香族アミン化合物、光学活性含窒素複素環化合物等が挙げられる。
光学活性脂肪族アミン化合物の具体例としては、例えば、光学活性メンチルアミン、光学活性1−フェニルエチルアミン等が挙げられる。光学活性芳香族アミン化合物の具体例としては、例えば、光学活性部位をもつアニリン化合物等が挙げられる。光学活性含窒素化合物の具体例としては、例えば、光学活性部位をもつ、ピリジン、ピペリジン、ピペラジン、オキサゾリン化合物等が挙げられる。ここで、単座配位子の光学活性オキサゾリン化合物も光学活性アミン化合物に含まれる。
[式中、R6〜R9は夫々独立して、置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基又は置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基を示し、Q3はスペーサーを示す。また、R6とR7とP及び/又はR8とR9とP、R6及び/又はR7とQ3又はR8及び/又はR9とQ3、とが結合して環を形成していてもよい。尚、R6〜R9及びQ3は、一般式(10)で表されるリン化合物が光学活性リン化合物となるような基であればよい。]
一般式(10)において、R6〜R9で示される置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基及び置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基は、上記で説明した各基と同じであってよい。また、Q3で示されるスペーサーも上記Q1及びQ2で説明したスペーサーと同じであってよい。
R10R11N−Cf(R14R15)−Q4−Cg(R16R17)−NR12R13 (11)
(式中、R10〜R13は夫々独立して、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、置換スルホニル基又は保護基を示し、R14〜R17は夫々独立して、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基又は置換基を有していてもよい複素環基を示し、Q4はスペーサー又は結合手を示し、f及びgは夫々独立して0又は1を示す。但し、R14とR15とCfと、及び/又はR16とR17とCgとが結合して環を形成してもよい。また、R10又はR11とR14又はR15とCfとNとが、及び/又はR12又はR13とR16又はR17とCgとNとが結合して炭素環や脂肪族環等の環を形成していてもよい。更に、R14又はR15とR16又はR17とが結合して環を形成していてもよい。更にまた、R10とR11とN、及び/又はR12とR13とNとが結合して環を形成してもよい。また、R10とR11とNと、及び/又はR12とR13とNとが結合してピリジン環等の複素環を形成していてもよい。更に、R14又はR15とR16又はR17とCfとQ4とCgとが結合して芳香環や脂肪族環等の環を形成していてもよい。)
R14とR15と、及び/又はR16とR17とが結合して形成する環、R10又はR11とR14又はR15とが、及び/又はR12又はR13とR16又はR17とが結合して形成する環、R14又はR15とR16又はR17とが結合して形成する環、及びR10とR11、及び/又はR12とR13とが結合して形成する環、は、例えばアルキレン基で結合して形成する炭素素環や複素環等の環等が挙げられる。前記アルキレン基は、上記一般式(7)及び(8)において、Q1及びQ2におけるスペーサーで説明したアルキレン基と同じであってよい。前記形成する環の具体例としては、例えば、シクロヘキサン環、ベンゼン環等の脂肪族環等の炭素環、ピリジン環、ピペリジン環等の複素環等が挙げられる。尚、これら形成する環には、更に上記したような置換基を有していてもよい。
光学活性ジアミン化合物における光学活性ビスオキサゾリン化合物は、二座配位性の光学活性ビスオキサゾリン化合物である。二座配位性の光学活性ビスオキサゾリン化合物としては、分子内に光学活性化合物となるような光学活性部位を有するビスオキサゾリン化合物であればよく、例えば、下記一般式(17)で表される光学活性ビスオキサゾリン化合物等が挙げられる。下記一般式(17)で表される光学活性ビスオキサゾリン化合物は、その分子内に光学活性部位を有するビスオキサゾリン化合物である。尚、前記光学活性オキサゾリン化合物は、スペーサーやオキサゾリン環の置換基の種類により、三座配位子や四座配位子等になることもある。
(式中、R18及びR19は夫々独立して、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、置換スルホニル基又は保護基を示し、R20〜R23は夫々独立して、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基又は置換基を有していてもよい複素環基を示し、Q5はスペーサー又は結合手を示し、f及びgは前記と同じ。但し、R20とR21とCfとが、及び/又はR22とR23とCgとが結合して環を形成していてもよい。また、R18又はR19とR20又はR21とNとCfとが結合して炭素環や脂肪族環等の環を形成していてもよい。更に、R18とR19とが結合して環を形成していてもよい。また、R18とR19とNとが結合してピリジン環等の複素環を形成していてもよい。更に、R20とR21とCfとQ5とが結合して脂肪族環や芳香族環等の環を形成していてもよい。)
(式中、R24〜R27は夫々独立して、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基又は置換基を有していてもよい複素環基を示し、Q6はスペーサー又は結合手を示し、f及びgは前記と同じ。但し、R24とR25とCfとが、及び/又はR26とR27とCgとが結合して環を形成していてもよい。また、R24又はR25とCfとQ6とCgとR26又はR27とが結合して脂肪族環や芳香族環等の環を形成していてもよい。)
(式中、Q7はスペーサー又は結合手を示し、R6、R7、R12、R13、R16及びR17及びgは前記と同じ。但し、R6とR7とP、R6及び/又はR7とPとQ7、R16とR17とCg、R12又はR13とR16又はR17とCg、及び/又はR12とR13とNとが結合して環を形成してもよい。また、R12とR13とNとが結合してピリジン環等の複素環を形成していてもよい。更に、R16又はR17とが結合して芳香環や脂肪族環等の環を形成していてもよい。)
一般式(13)において、Q7で示されるスペーサーも上記Q1及びQ2で説明したスペーサーと同じであってよい。
前記光学活性アミノホスフィン化合物の具体例としては、例えば、下記に示す化合物等が挙げられる。
(式中、Q8はスペーサー又は結合手を示し、R6、R7、R26及びR27、及びgは前記と同じ。但し、R6とR7とP、R26及び/又はR27とCgとQ8、R26とR27とCg、R26又はR27とCgQ8と、が結合して環を形成してもよい。)
(式中、R28は水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基又は置換基を有していてもよい複素環基を示し、Q9はスペーサー又は結合手を示し、R18、R19、R20〜R23、及びf及びgは前記と同じ。但し、R20とR21とCfと、及び/又はR22とR23とCgとが結合して環を形成していてもよい。また、R18又はR19とR20又はR21とNとCfとが結合して環を形成していてもよい。更に、R18とR19とNとが結合してピリジン環やピペリジン環等の複素環等の環を形成していてもよい。)更にまた、R20又はR21とCfとQ9とCgとR22又はR23とが結合して芳香環や脂肪族環等の環を形成していてもよい。
上記不斉配位子は、夫々単独で用いても2種以上適宜組み合わせて用いてもよい。また、これら不斉配位子は、該不斉配位子が任意に結合して、不斉配位子を構成していてもよい。
また、上記不斉配位子は、市販品を用いても、常法や上記したような文献等に記載の方法で適宜製造した不斉配位子を用いてもよい。
本発明で用いられる銅化合物は、不斉配位子と反応させることにより不斉銅錯体が得られ、得られた不斉銅錯体を均一系水素化反応用触媒として用いても該反応に悪影響を及ぼさないものであれば何れも使用可能である。
本発明で用いられる銅化合物としては、一価又は二価の銅を含有する化合物が挙げられ、例えば、銅塩、その他の銅化合物、銅錯体等が挙げられる。これら本発明で用いられる銅化合物の具体例としては、例えば、Organocopper Reagent A Practical Approach (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1994)に記載の銅化合物等が挙げられる。
[Cun11X1 n12]n13 (2−1)
(式中、n12個のX1は同一又は異なって、アニオンを示し、n11〜n13は夫々独立して、自然数を示す。)
スルホン酸イオンとしては、R105SO3 -(R105は置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。置換基を有していてもよい炭化水素基は上記と同じ。)等で示される基が挙げられる。スルホン酸イオンの具体例としては、例えば、メタンスルホン酸イオン、ベンゼンスルホン酸イオン、トリフルオロメタンスルホン酸イオン、p−トルエンスルホン酸イオン等が挙げられる。
カルボン酸イオンとしては、R106COO-(R106は置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。置換基を有していてもよい炭化水素基は上記と同じ。)等で示される。カルボン酸イオンの具体例としては、例えば、酢酸イオン、ぎ酸イオン、プロピオン酸イオン、グルコン酸イオン、オレイン酸イオン、しゅう酸イオン、安息香酸イオン、フタル酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン等が挙げられる。
[Cun14X2 n15]n16 (2−2)
[式中、n15個のX2は同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、OR101(R101は置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。)、NR102 2(2個のR102は同一又は異なって、水素原子又は置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。)、PR103 2(2個のR103は同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。)、SR104(R104は置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。)、1,3−ジカルボニル化合物或いはそのエノラート又はヒドリドを示し、n14〜n16は夫々独立して、自然数を示す。]
X2で示される置換基を有していてもよい炭化水素基、及びOR101、NR102 2、PR103 2及びSR104において、R101、R102、R103及びR104で示される置換基を有していてもよい炭化水素基は、夫々上記で説明した置換基を有していてもよい炭化水素基と同じであってよい。
NR102 2の具体例としては、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジシクロヘキシルアミノ基、ジフェニルアミノ基等が挙げられる。
PR103 2の具体例としては、ジメチルホスフィノ基、ジエチルホスフィノ基、ジ(tert−ブチル)ホスフィノ基、ジシクロヘキシルホスフィノ基、ジフェニルホスフィノ基等が挙げられる。
SR104の具体例としては、SMe、SEt、SBu、SPh、S(CH3C6H5)等が挙げられる。
1,3−ジカルボニル化合物或いはそのエノラートの具体例としては、2,5−ペンタンジオン(acac)、1,1,1−トリフルオロ−2,5−ペンタンジオン、1,1,1,3,3,3−ヘキサフルオロペンタンジオン(hfac)、ベンゾイルアセトン、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル等が挙げられる。
[HCuP(R107)3]n17 (2−3)
(式中、3個のR107は同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基を示し、n17は自然数を示す。)
[Cun21L2 n22]n23X3 n24 (2−4)
(式中、n22個のL2は同一又は異なって、配位子を示し、n24個のX3は同一又は異なって、アニオン又はカチオンを示し、n21〜n23は夫々独立して、自然数を示し、n24は0又は自然数を示す。)
ニトリル類としては、例えば、R110CN(R110は置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。)で表されるニトリル類等が挙げられる。R110で示される置換基を有していてもよい炭化水素基は、上記で説明した置換基を有していてもよい炭化水素基と同じである。ニトリル類の具体例としては、例えば、アセトニトリル、ベンゾニトリル等が挙げられる。
シアニド類としては、例えば、R111NC(R111は置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。)で表されるシアニド類等が挙げられる。R111で示される置換基を有していてもよい炭化水素基は、上記で説明した置換基を有していてもよい炭化水素基と同じである。シアニド類の具体例としては、例えば、メチルイソシアニド、フェニルイソシアニド等が挙げられる。
中性配位子としては、例えば、芳香族化合物、オレフィン類、ジオレフィン類等の炭化水素類、その他の中性配位子等が挙げられる。芳香族化合物としては、ベンゼン、p−シメン、1,3,5−トリメチルベンゼン(メシチレン)、ヘキサメチルベンゼン等が挙げられる。オレフィン類としては、エチレン、プロピレン、シクロオクテン等が挙げられる。ジオレフィン類としては、ブタジエン、シクロオクタジエン(cod)、ノルボルナジエン(nbd)等が挙げられる。その他の中性配位子としては、例えば、N,N−ジメチルホルムアミド(DMF)、アセトン、クロロホルム等が挙げられる。
炭化水素基類としては、シクロペンタジエニル基(Cp)、テトラメチルシクロペンタジエニル基等が挙げられる。
リン化合物としては、例えば、一般式(41)
PR151 3 (41)
(式中、3個のR151は同一又は異なって、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基、置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基、アミノ基又は置換アミノ基を示す。)で表されるリン化合物等が挙げられる。
R151で示される置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基、置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基及び置換アミノ基は、上記で説明した各基と同じであってよい。
一般式(41)において、R151で示される置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基、置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基及び置換アミノ基は、上記で説明した各基と同じであってよい。また、2つのリン化合物が結合して、ジホスフィン化合物、例えば、一般式(42)
R151 2P−Q21−PR151 2 (42)
(式中、Q21はスペーサーを示し、4個のR151は同一又は異なって、前記と同じ。)で表されるジホスフィン化合物を形成していてもよい。
一般式(42)において、Q21で示されるスペーサーは、R151に由来の基であり、上記で説明したアルキレン基と同じであってよい。
前記リン化合物の具体例としては、例えば、トリフェニルホスフィン、トリトリルホスフィン、トリメチルホスフィン、トリエチルホスフィン、メチルジフェニルホスフィン、ジメチルフェニルホスフィン、ジフェニルホスフィノメタン(dppm)、ジフェニルホスフィノエタン(dppe)、ジフェニルホスフィノプロパン(dppp)、ジフェニルホスフィノブタン(dppb)、ジフェニルホスフィノフェロセン(dppf)等のホスファン化合物、トリメチルホスファイト、トリエチルホスファイト、トリフェニルホスファイト等のホスファイト化合物等が挙げられる。
アミン化合物としては、例えば、アンモニア;メチルアミン、エチルアミン、n−プロピルアミン、イソプロピルアミン、n−ブチルアミン、s−ブチルアミン、tert−ブチルアミン、シクロヘキシルアミン等の脂肪族アミン類;アニリン、ジメチルアニリン等の芳香族アミン類;ピリジン(py)、ジメチルアミノピリジン、等の含窒素芳香族複素環類、ピロリジン、ピペラジン等の含窒素脂肪族複素環類;エチレンジアミン(en)、プロピレンジアミン、トリエチレンジアミン、テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)、ビピリジン(bpy)、フェナントロリン(phen)等のジアミン類等が挙げられる。
硫黄化合物としては、例えば、ジメチルスルフィド、ジエチルスルフィド、ジプロピルスルフィド、ジブチルスルフィド等が挙げられる。
アニオンは、上記一般式(2−1)におけるX1で説明したアニオンと同じであってよい。また、置換基を有していてもよい炭化水素基も、上記で説明した置換基を有していてもよい炭化水素基と同じであってよい。
BR112 4の具体例としては、例えば、BH4、BPh4、BF4等が挙げられる。
アルカリ金属イオンとしては、例えば、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、セシウムイオン等が挙げられる。
アルカリ土類金属イオンとしては、例えば、マグネシウムイオン、カルシウムイオン、バリウムイオン等が挙げられる。
アンモニウムイオンとしては、アンモニウムイオン及び置換アンモニウムイオンが挙げられる。置換アンモニウムイオンの具体例としては、例えば、メチルアンモニウムイオン、ジメチルアンモニウムイオン、トリメチルアンモニウムイオン、テトラメチルアンモニウムイオン、エチルアンモニウムイオン、ジエチルアンモニウムイオン、トリエチルアンモニウムイオン、テトラエチルアンモニウムイオン、テトラブチルアンモニウムイオン、テトラフェニルアンモニウムイオン等が挙げられる。
ホスホニウムイオンとしては、フェニルホスホニウムイオン、ジフェニルホスホニウムイオン、トリフェニルホスホニウムイオン、テトラフェニルホスホニウムイオン等が挙げられる。
CuBr・SMe2、CuI・SMe2、CuBr・P(OMe)3、CuI・P(OMe)3、CuI・P(OEt)3、CuI・PBu3、CuO−tert−Bu・PEt3、CuI・PPh3、CuBr・(SBu2)2、CuI・(SBu2)2、CuBr・[P(OMe)3]2、CuI・[P(OMe)3]2、CuI・TMEDA、CuCl(cod)、CuBr(cod)、CuI(cod)、[Cu(BF4)(PPh3)3]、[CuBr(PPh3)]n、Cu(PEt3)Cp、Cu(PPh3)CpCu(cod)(hfac)、Cu(C2Me2)(hfac)、[Cu(en)2](ClO4)2、[Cu(en)2]SO4、[CuI(py)]、[CuI(MeNC)]、[Cu(MeCN)4][BF4]、[Cu(MeCN)4][ClO4]、[Cu(bpy)2][BF4]、[Cu(bpy)2][ClO4]、[Cu(phen)2][ClO4]、[Cu(cod)]2[ClO4]、[Cu(cod)]2[OTf]、[Cu(cod)]2[BF4]、[Cu(cod)]2[PF6]、[Cu(CO)(en)][BPh4]、[Cu(NH3)4]SO4、[Cu(py)4]ClO4、[Cu(py)6][ClO4]2、[Cu(NH3)6]Cl2、[CuCl(PPh3)3]、[CuI(PEt3)3]、CuCl(C8H12N2)、{[Cu(CNMe)2][CuI2]}n、K2[Cu(C2O4)2]、(NH4)2[CuCl4]、K3[Cu(CN)4]、K3[Cu(NO2)5]、Li[CuMe2]、Li[Cu(C3H5)(SPh)]、Cu(NH4)2(SO4)2。
また、上記銅化合物は、市販品を用いても、或いは常法や、本明細書に記載の文献等に記載の方法で適宜製造したものを用いてもよい。
本発明で用いられる不斉銅錯体の具体例としては、例えば、Handbook of Enantioselective Catalysis(VCH, 1993)、J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5843.、J. Org. Chem. 1998, 63, 6090.、Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 1679.、Dalton. Trans. 2003, 1881.、ORGANIC LETTERS, Vol.6, No.14, 2305(2004)等に記載されている不斉銅錯体等が挙げられる。また、下記に示す不斉銅錯体も本発明で用いられる不斉配位子を有する不斉銅錯体の具体例として挙げられる。
[式中、n2個のL1は同一又は異なって、不斉配位子を示し、n3個のL2は同一又は異なって、配位子を示し、n5個のX1は同一又は異なって、アニオンを示し、n6個のX2は同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、OR101(R101は置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。)、NR102 2(2個のR102は同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。)、PR103 2(2個のR103は同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。)、SR104(R104は置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。)、1,3−ジカルボニル化合物或いはそのエノラート又はヒドリドを示し、n7個のX3は同一又は異なって、アニオン又はカチオンを示し、n1、n2及びn4は夫々独立して、自然数を示し、n3及びn6〜n9は夫々独立して、0又は自然数を示し、2個のn5は同一又は異なって、0又は自然数を示す。]
[L11L12CuL13]n35 (61)
(式中、L11は二座配位性の光学活性リン化合物を示し、L12はL11と異なるリン化合物を示し、L13は配位子を示し、n35は自然数を示す。)で表される不斉銅錯体が挙げられる。
一般式(61)において、L11で示される二座配位性の光学活性リン化合物は、上記不斉配位子で説明した光学活性リン化合物と同じであってよい。L11で示される二座配位性の光学活性リン化合物は、中でも光学活性ジホスフィン化合物が好ましい。前記光学活性ジホスフィン化合物は、上記不斉配位子で説明した光学活性リン化合物と同じであってよい。L12で示されるL11と異なるリン化合物は、L11で示される二座配位性の光学活性リン化合物と異なるリン化合物であればよく、光学活性体(不斉配位子)でも不斉配位子ではない配位子でもよく、例えば、本明細書において、上記不斉配位子で説明した光学活性リン化合物や上記一般式(2−4)において、L2で示される配位子として説明したリン化合物と同じであってよい。L13で示される配位子としては、上記一般式(2−4)において、L2で示される配位子として説明した配位子と同じであってよい。
即ち、不斉配位子と銅化合物とを、必要に応じて適当な溶媒中で反応させることにより、不斉銅錯体を容易に得ることができる。
溶媒の使用量は、銅化合物に対して、通常1〜1000倍量、好ましくは5〜200倍量の範囲から適宜選択される。
その他の試薬としては、酸、塩基、還元剤、ハロゲン化剤等が挙げられる。
無機酸としては、例えば、塩酸、臭化水素酸、硫酸、リン酸、テトラフルオロホウ酸、過塩素酸、過ヨウ素酸等挙げられる。
有機酸としては、例えば、ギ酸、酢酸、吉草酸、ヘキサン酸、クエン酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、安息香酸、サリチル酸、シュウ酸、コハク酸、マロン酸、フタル酸、酒石酸、リンゴ酸、グリコール酸等のカルボン酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p−トルエンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸等のスルホン酸等が挙げられる。
ルイス酸としては、例えば、塩化アルミニウム、臭化アルミニウム等のハロゲン化アルミニウム、塩化ジエチルアルミニウム、臭化ジエチルアルミニウム、塩化ジイソプロピルアルミニウム等のハロゲン化ジアルキルアルミニウム、トリエトキシアルミニウム、トリイソプロポキシアルミニウム、トリ−tert−ブトキシアルミニウム等のトリアルコキシアルミニウム、四塩化チタン等のハロゲン化チタン、テトライソプロポキシチタン等のテトラアルコキシチタン、三フッ化ホウ素、三塩化ホウ素、三臭化ホウ素、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体等のハロゲン化ホウ素、塩化亜鉛、臭化亜鉛等のハロゲン化亜鉛等が挙げられる。
塩基としては、無機塩基、有機塩基等が挙げられる。無機塩基としては、例えば、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム等の金属炭酸塩類、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム等の金属炭酸水素塩類、水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム等の金属水素化物類、アンモニア等が挙げられる。有機塩基としては、例えば、リチウムメトキシド、リチウムエトキシド、リチウム−tert−ブトキシド、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、ナトリウム−tert−ブトキシド、カリウムメトキシド、カリウムエトキシド、カリウム−tert−ブトキシド、カリウムナフタレニド、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸マグネシウム、酢酸カルシウム、リチウムジエチルアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムビス(トリメチルシリル)アミド、ナトリウムビス(トリメチルシリル)アミド、カリウムビス(トリメチルシリル)アミド、リチウムジフェニルホスフィド、ナトリウムジフェニルホスフィド、カリウムジフェニルホスフィド等のアルカリ・アルカリ土類金属の塩、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、N,N−ジメチルアニリン、ピペリジン、ピリジン、4−ジメチルアミノピリジン、1,5−ジアザビシクロ[4.3.0]ノナ−5−エン、1,8−ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ−7−エン、トリ−n−ブチルアミン、N−メチルモルホリン等の有機アミン類、メチルリチウム、エチルリチウム、n−プロピルリチウム、イソプロピルリチウム、n−ブチルリチウム、s−ブチルリチウム、tert−ブチルリチウム、フェニルリチウム、メチルマグネシウムクロリド、エチルマグネシウムクロリド、n−プロピルマグネシウムクロリド、イソプロピルマグネシウムクロリド、n−ブチルマグネシウムクロリド、s−ブチルマグネシウムクロリド、tert−ブチルマグネシウムクロリド、フェニルマグネシウムクロリド、メチルマグネシウムブロミド、エチルマグネシウムブロミド、n−プロピルマグネシウムブロミド、イソプロピルマグネシウムブロミド、n−ブチルマグネシウムブロミド、s−ブチルマグネシウムブロミド、tert−ブチルマグネシウムブロミド、フェニルマグネシウムブロミド等の有機金属化合物類、上記で不斉配位子として例示したジアミン化合物の光学活性体(光学活性ジアミン化合物)及びラセミ体等が挙げられる。
還元剤としては、例えば、水素化アルミニウムリチウム、水素化ホウ素ナトリウム等が挙げられる。
ハロゲン化剤としては、例えば、テトラブチルアンモニウムフロリド、テトラブチルアンモニウムブロミド、テトラブチルアンモニウムトリフェニルジフルオロシリケート等の4級アンモニウム塩、ヨウ素、臭素等のハロゲン等が挙げられる。
これらその他の試薬は、夫々単独で用いても2種以上適宜組み合わせて用いてもよい。
その他の試薬の使用量としては、銅化合物に対して通常0.001〜100当量、好ましくは0.01〜100当量の範囲から適宜選択される。
反応時間は、通常1分〜100時間、好ましくは10分〜24時間の範囲から適宜選択される。
[1−2]均一系水素化反応用触媒
本発明の不飽和化合物の水素化物の製造方法は、上記均一系水素化反応用触媒の存在下、不飽和化合物を原料(基質)として用いて均一系で水素化反応を行うことにより、容易且つ収率よく所望の不飽和化合物の水素化物を得ることができる。ここで、不飽和化合物としてプロキラルな化合物を用い、均一系水素化反応用触媒として均一系不斉水素化反応用触媒の存在下で不斉水素化反応を行えば、得られる不飽和化合物の水素化物は光学活性化合物として得られる。
本発明で用いられる不飽和化合物としては、例えば、アルケン類、ケトン類、イミン類、ケトカルボン酸類、ケトアルケン類等の不飽和化合物等が挙げられる。
置換アルキレン基(置換基を有するアルキレン基)としては、上記アルキレン基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアルキレン基が挙げられる。
置換アルキレンジオキシ基(置換基を有するアルキレンジオキシ基)としては、上記アルキレンジオキシ基の少なくとも1個の水素原子が置換基で置換されたアルキレンジオキシ基が挙げられる。置換アルキレンジオキシ基の具体例としては、ジフルオロメチレンジオキシ基等が挙げられる。
アリーレン基としては、例えば炭素数6〜20のアリーレン基が挙げられる。アリーレン基の具体例としては、例えば、フェニレン基、ビフェニルジイル基、ビナフタレンジイル基、ビスベンゾジオキソールジイル基等が挙げられる。
ヘテロアリーレン基としては、例えば、炭素数2〜20で、少なくとも1個、好ましくは1〜3個の窒素原子、酸素原子及び/又は硫黄原子等の異種原子を含んでいる、3〜8員、好ましくは5又は6員の単環式、多環式又は縮合環式のヘテロアリーレン基が挙げられる。ヘテロアリーレン基の具体例としては、例えば、ビピリジンジイル基、ビスベンゾチオールジイル基、ビスチオールジイル基等が挙げられる。
ヘテロ原子又は原子団を有する2価の有機基としては、−CH2−O−CH2,−C6H4−O−C6H4−等が挙げられる。
これら2価の有機基は、上記[1]で説明した置換基で置換されていてもよい。
本発明において、均一系水素化反応(均一系水素化反応方法)は、水素源の存在下で行う。水素源としては、水素ガス及び水素供与性物質が挙げられる。即ち、本発明における均一系水素化反応は、水素ガスの存在下で行う均一系水素化反応(好ましくは均一系不斉水素化反応)又は水素供与性物質の存在下で行う均一系水素移動型水素化反応(好ましくは均一系水素移動型不斉水素化反応)である。
溶媒の使用量は、用いる反応基質である不飽和化合物の種類や溶解度、経済性等により異なるため特に限定されないが、例えば、反応基質に対して通常0〜200倍量、好ましくは0〜40倍量の範囲から適宜選択すればよい。例えば溶媒としてアルコール類を用いた場合には、用いる不飽和化合物によっては1%以下の低濃度から無溶媒あるいは無溶媒に近い状態で行うことができる。
反応時間は、用いる不斉触媒の種類や使用量、用いる不飽和化合物の種類や濃度、反応温度、水素の圧力等の反応条件等により異なるが、通常1分〜48時間、好ましくは10分〜24時間の範囲から適宜選択される。
無機酸としては、例えば、塩酸、臭化水素酸、硫酸、リン酸、テトラフルオロホウ酸、過塩素酸、過ヨウ素酸等挙げられる。
有機酸としては、例えば、ギ酸、酢酸、吉草酸、ヘキサン酸、クエン酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、安息香酸、サリチル酸、シュウ酸、コハク酸、マロン酸、フタル酸、酒石酸、リンゴ酸、グリコール酸等のカルボン酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p−トルエンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸等のスルホン酸等が挙げられる。
ルイス酸としては、例えば、塩化アルミニウム、臭化アルミニウム等のハロゲン化アルミニウム、塩化ジエチルアルミニウム、臭化ジエチルアルミニウム、塩化ジイソプロピルアルミニウム等のハロゲン化ジアルキルアルミニウム、トリエトキシアルミニウム、トリイソプロポキシアルミニウム、トリ−tert−ブトキシアルミニウム等のトリアルコキシアルミニウム、四塩化チタン等のハロゲン化チタン、テトライソプロポキシチタン等のテトラアルコキシチタン、三フッ化ホウ素、三塩化ホウ素、三臭化ホウ素、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体等のハロゲン化ホウ素、塩化亜鉛、臭化亜鉛等のハロゲン化亜鉛等が挙げられる。
これらの酸は、夫々単独で用いても2種以上適宜組み合わせて用いてもよい。
酸の使用量は、不飽和化合物に対して通常0.0001〜100当量、好ましくは0.001〜10当量の範囲から適宜選択される。
含フッ素アルコールの使用量は、不飽和化合物に対して通常0.01〜100当量、好ましくは0.1〜10当量の範囲から適宜選択される。
塩基の使用量は、不飽和化合物に対して、通常0〜100当量、好ましくは0〜10の範囲から適宜選択される。
四級アンモニウム塩の使用量は、不飽和化合物に対して通常0.0001〜100当量、好ましくは0.001〜10当量の範囲から適宜選択される。
四級ホスホニウム塩の使用量は、不飽和化合物に対して通常0.0001〜100当量、好ましくは0.001〜10当量の範囲から適宜選択される。
前記リン化合物の具体例としては、例えば、トリフェニルホスフィン、トリトリルホスフィン、トリメチルホスフィン、トリエチルホスフィン、メチルジフェニルホスフィン、ジメチルフェニルホスフィン、ジフェニルホスフィノメタン(dppm)、ジフェニルホスフィノエタン(dppe)、ジフェニルホスフィノプロパン(dppp)、ジフェニルホスフィノブタン(dppb)、ジフェニルホスフィノフェロセン(dppf)等のホスフィン化合物、トリメチルホスファイト、トリエチルホスファイト、トリフェニルホスファイト等のホスファイト化合物等が挙げられる。
リン化合物の使用量は、不飽和化合物に対して通常0.00001〜1当量、好ましくは0.0001〜1当量の範囲から適宜選択される。
ハロゲンの使用量は、不飽和化合物に対して通常0.0001〜100当量、好ましくは0.001〜10当量の範囲から適宜選択される。
還元剤の使用量は、不飽和化合物に対して通常0.00001〜1当量、好ましくは0.0001〜1当量の範囲から適宜選択される。
上記添加剤は、夫々単独で用いても2種以上適宜併用してもよい。
本発明の製造方法により得られる不飽和化合物の水素化物、及び該水素化物の中でも光学活性化合物は、医農薬等の中間体や香料等として有用である。
以下の実施例において、物性等の測定に用いた装置は次の通りである。
NMR:Bruker社 DRX−500
ガスクロマトグラフィー(GC):Hewlett Packard社 5890−II
マススペクトル:ESI−MS[島津製作所(株) LCMS−IT−TOF]、EI−MS(Thermo Electron社 Poralis Q)
尚、下記実施例において、記号「n」は自然数を示す。
(S)−SEGPHOS 500mg(0.819mmol)及び臭化銅(I)(CuBr)176mg(1.23mmol、1.5当量)を反応容器に入れ、内部を窒素置換し、トルエン5mLを加えた後、室温で16時間撹拌反応させた。反応液をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製した後、溶媒を留去して、表題化合物を得た。
31P−NMR(CDCl3):δ;−8.1
(S)−SEGPHOS 1.0g(1.64mmol)及び塩化銅(I)(CuCl)2.44mg(2.46mmol、1.5当量)を反応容器に入れ、内部を窒素置換し、トルエン5mLを加えた後、室温で16時間撹拌反応させた。反応液をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製した後、溶媒を留去して、表題化合物を得た。
31P−NMR(CDCl3):δ;−7.0
(S)−SEGPHOS 500mg(0.819mmol)及びヨウ化銅(I)(CuI)234mg(1.23mmol、1.5当量)を反応容器に入れ、内部を窒素置換し、トルエン5mLを加えた後、室温で16時間撹拌反応させた。反応液をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製した後、溶媒を留去して、表題化合物を得た。
31P−NMR(CDCl3):δ;−9.2
(S)−SEGPHOS 500mg(0.819mmol)及びCuOTf・0.5C6H6 309mg(1.23mmol、1.5当量)を反応容器に入れ、内部を窒素置換し、トルエン5mLを加えた後、室温で16時間撹拌反応させた。反応液をセライトで濾過した後、溶媒を留去して、表題化合物を得た。
31P−NMR(CDCl3):δ;−1.1
19F−NMR(CDCl3):δ;−77.4
表1.
b)主ジアステレオマーの光学純度(%ee)
c)Cu(OTf)・0.5C6H6
下記表2に示した銅塩(CuX2)0.03mmol、(S)−SEGPHOS 18.3mg(0.03mmol)及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、内部を窒素置換した後、トルエンとt−BuOHとの3:1混合溶媒2mL及びイソホロン1(0.15mL、1.0mmol)を加え、水素圧5.0MPa、50℃で15〜17時間撹拌反応させた。反応混合物をGC分析した結果を表2に示す。
表2.
b)主ジアステレオマーの光学純度(%ee)
実施例1〜4で得られた不斉銅錯体[CuX((S)−SEGPHOS)]n 0.03mmol(Cu換算)、及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、内部を窒素置換した後、トルエンとt−BuOHとの3:1混合溶媒2mL及びイソホロン1(0.15mL、1.0mmol)を加え、水素圧5.0MPa、50℃で撹拌反応させた。反応混合物をGC分析した結果を表3に示す。
表3.
b)主ジアステレオマーの光学純度(%ee)
実施例1と同様の方法で得られた不斉銅錯体[CuBr((S)−SEGPHOS)]n 22.6mg(0.03mmol;Cu換算)、(S)−SEGPHOS 18.3mg(0.03mmol)及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、内部を窒素置換した後、トルエンとt−BuOHとの3:1混合溶媒2mL及びイソホロン1(0.15mL、1mmol)を加え、水素圧5.0MPa、50℃で17時間撹拌反応させた。反応混合物をGCで分析した結果、上記スキームAで表した生成物である3,3,5−トリメチルシクロヘキサノン2を収率18%(光学純度93%ee)、3,3,5−トリメチルシクロヘキサノール3を収率61%(dr;93/7、主ジアステレオマーの光学純度;95%ee)、3,3,5−トリメチル−2−シクロヘキセノール4を痕跡量(trace)で夫々得た。
CuF(PPh3)3・2EtOH 28.8mg(0.03mmol)、不斉配位子0.03mmol及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、内部を窒素置換した後、イソプロピルアルコール(IPA)2mL及びイソホロン1(0.45mL、3.0mmol)を加え、水素圧5.0MPa、30℃で16時間撹拌反応させた。反応混合物をGC分析した結果を表4に示す。
表4.
実施例1と同様の方法で得られた[CuBr((S)−SEGPHOS)]n 21.3mg[0.029mmol(Cu換算)]及びNaO−t−Bu 27.8mg(0.29mmol)を20mLのシュレンク管に入れ、内部を窒素置換した後、トルエン1.4mLを加え、室温で1時間撹拌した。次に、100mLのステンレス製オートクレーブを別途用意し、内部を窒素置換した後、このオートクレーブ中にアセトフェノン113μL(0.96mmol)及びt−BuOH450μL入れ、次いで、先に調製したシュレンク管の内容物を加え、水素圧3MPa、50℃で19時間撹拌反応させた。反応混合物をGCで分析した結果、収率65.4%、光学純度65.7%eeでアセトフェノンの水素化物である1−フェネチルアルコールを得た。
実施例1と同様の方法で得られた[CuBr((S)−SEGPHOS)]n 22.6mg[0.03mmol(Cu換算)]及びNaO−t−Bu28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、内部を窒素置換した後、トルエン1.5mL、t−BuOH500μL及び2−アセチルフラン110.1mg(1.0mmol)を加え、水素圧3.0MPa、50℃で17時間撹拌反応させた。反応混合物をGCで分析した結果、収率13%、光学純度59.5%eeで2−アセチルフランの水素化物である1−(2−フリル)エタノールを得た。
[CuH(PPh3)]6 9.8mg[0.03mmol(Cu換算)]及び(S)−SEGPHOS 18.3mg(0.03mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、内部を窒素置換した後、トルエンとt−BuOHとの3:1混合溶媒2mL及びイソホロン0.15mL(1.0mmol)を加え、水素圧5.0MPa、50℃で17時間撹拌反応させた。反応混合物をGCで分析した結果を表5に示す。
実施例22において、塩基としてNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を加え、反応時間を18時間に代えた以外は、実施例22と同様にして反応を行った。反応混合物をGC分析した結果を表5に併せて示す。
表5.
チグリン酸メチルエステル114mg(1mmol)、[CuBr((S)−SEGPHOS)]n 22.6mg[0.03mmol(Cu換算)]、カリウムtert−ブトキシド(tBuOK)33.6mg(0.3mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、内部を窒素置換した後、トルエンとt−BuOHとの3:1混合溶媒1.1mL加え、水素圧3.0MPa、85℃で17時間撹拌反応させて、チグリン酸メチルの水素化物である2−メチルブタン酸メチルを収率63.8%で得た。
2−メチル−3−フェニルプロペン酸メチル176mg(1mmol)、[CuBr((S)−SEGPHOS)]n 22.6mg[0.03mmol(Cu換算)]、tBuOK 33.6mg(0.3mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、内部を窒素置換した後、トルエンとt−BuOHとの3:1混合溶媒1.8mLを加え、水素圧3.0MPa、85℃で17時間撹拌反応させて、2−メチル−3−フェニルプロぺン酸メチルの水素化物である2−メチル3−フェニルプロピオン酸メチルを収率54.7%で得た。
2−アセトアミド−2−プロペン酸メチル143mg(1mmol)、[CuBr((S)−SEGPHOS)]n 22.6mg[0.03mmol(Cu換算)]、tBuOK 33.6mg(0.3mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、内部を窒素置換した後、トルエンとt−BuOHとの3:1混合溶媒1.4mLを加え、水素圧3.0MPa、85℃で17時間撹拌反応させて、2−アセトアミド−2−プロペン酸メチルの水素化物である2−アセトアミドプロピオン酸メチルを収率52.5%で得た。
トリフェニルホスフィン131mg(0.5mmol)を窒素置換した20mLシュレンク管に入れ、これにトルエン1mLを加え、均一溶液とした。この溶液に、CuCl 49.5mg(0.5mmol)及びトルエン5mLを加え、室温で3時間撹拌した。次いで、(R,R)−SKEWPHOS 220mg(0.5mmol)を添加して30分撹拌した後、更にトルエン2.5mLを加えて室温で3時間撹拌反応させた。得られた白色懸濁液をろ取し、次いでトルエンで洗浄して、目的の表題化合物320mg(収率80%)を白色固体として得た。
31P−NMR(CDCl3):δ;−10.0(br,1P),2.3(br,2P)EI−MS:765.3[(M−Cl)+]
ESI−MS:765.2[(M−Cl)+]
実施例27で得られた[CuCl((R,R)−SKEWPHOS)(PPh3)]n 24.0mg(0.03mmol)、下記表6に記した量のトリフェニルホスフィン及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素置換した後、イソプロピルアルコール2.0mL及びアセトフェノン1.05mL(9.0mmol)を加え、水素圧5MPa、30℃で16〜17時間撹拌反応させて、アセトフェノンの水素化物である1−フェネチルアルコールを得た。反応混合物をGC分析した。結果を表6に示す。
表6.
銅化合物[0.03mmol(Cu換算)])、(R,R)−SKEWPHOS 13.2mg(0.03mmol)、及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素で置換した。これに、溶媒2.0mL及びアセトフェノン1.05mL(9.0mmol)を加え、所定の水素圧及び温度で16〜17時間撹拌反応させた。用いた銅化合物、溶媒、水素圧、反応温度、及び反応混合物をGCで分析したアセトフェノンの水素化物である1−フェネチルアルコールの収率及び光学純度を表7に示す。
表7.
EtOH:エチルアルコール
IPA:イソプロピルアルコール
t−Bu(Me)CHOH:3,3−ジメチルブタン−2−オール
(R)−t−Bu(Me)CHOH:(R)−3,3−ジメチルブタン−2−オール
CPME:シクロペンチルメチルエーテル
tol:−C6H4CH3
下記表8に記載のハロゲン化銅(CuX)0.03mmol、トリフェニルホスフィン(PPh3)、(R,R)−SKEWPHOS、及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素で置換した。これに、IPA 2.0mL、アセトフェノン1.05mL(9.0mmol)を加え、水素圧5.0MPa、30℃で16〜17時間撹拌反応させた。用いたハロゲン化銅CuX、(R,R)−SKEWPHOSの使用量、トリフェニルホスフィンの使用量、及び反応混合物をGCで分析したアセトフェノンの水素化物である1−フェネチルアルコールの収率及び光学純度を表8に示す。
表8.
CuCl 3.0mg(0.03mmol)、配位子0.09mmol、(R,R)−SKEWPHOS 13.2mg(0.03mmol)及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素で置換した。これに、IPA 2.0mL及びアセトフェノン1.05mL(9.0mmol)を加え、水素圧5.0MPa、30℃で16〜17時間撹拌反応させた。用いた配位子、及び反応混合物をGCで分析したアセトフェノンの水素化物である1−フェネチルアルコールの収率及び光学純度を表9に示す。
表9.
CuF(PPh3)3・2EtOH 28.8mg[0.03mmol/Cu(Cu換算)]、(R,R)−SKEWPHOS 39.6mg(0.09mmol)及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素で置換した。これに、溶媒7.0mL及びアセトフェノン3.5mL(30mmol)を加え、水素圧5.0MPa、50℃で24時間撹拌反応させた。用いた溶媒、及び反応混合物をGCで分析したアセトフェノンの水素化物である1−フェネチルアルコールの収率及び光学純度を表10に示す。
表10.
[CuH(PPh3)]6 9.8mg[0.03mmol(Cu換算)]、(R,R)−SKEWPHOS 13.2mg(0.03mmol)及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素で置換した。これに、溶媒2.0mL及びアセトフェノン1.05mL(9.0mmol)を加え、水素圧3.0MPa、30℃で16時間撹拌反応させた。用いた溶媒、及び反応混合物をGCで分析したアセトフェノンの水素化物である1−フェネチルアルコールの収率及び光学純度を表11に示す。
表11.
CuF(PPh3)3・2EtOH 28.8mg(0.03mmol)、(R,R)−SKEWPHOSを13.2mg(0.03mmol)、及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素で置換した。これに、IPA 2.0mL及び置換アセトフェノン9.0mmolを加え、水素圧5.0MPa、30℃で16時間撹拌反応させた。用いた置換アセトフェノン、及び反応混合物をGCで分析した置換アセトフェノンの水素化物の収率及び光学純度を表12に示す。
表12.
CuCl 3.0mg(0.03mmol)、トリス(3,5−ジメチルフェニル)ホスフィン31.1mg(0.09mmol)、(R,R)−SKEWPHOS 13.2mg(0.03mmol)及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素で置換した。これに、IPA 2.0mL及び置換アセトフェノン1.05mL(9.0mmol)を加え、水素圧5MPa、30℃で16〜17時間撹拌反応させた。用いた置換アセトフェノン及び反応混合物をGCで分析した置換アセトフェノンの水素化物の収率及び光学純度を表13に示す
表13.
注2:2,4−ジメチル−3−ペンタノールを溶媒に使用
CuF(PPh3)3・2EtOH 28.8mg[0.03mmol(Cu換算)]、(R,R)−SKEWPHOS 13.2mg(0.03mmol)及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素で置換した。これに、IPA 2.0mL及びピナコリン1.13mL(9.0mmol)を加え、水素圧5.0MPa、30℃で16時間撹拌反応させた。反応混合物をGCで分析した結果、ピナコリンの水素化物である3,3−ジメチルブタン−2−オールを収率79%、光学純度17%eeで得た。
CuF(PPh3)3・2EtOH 28.8mg[0.03mmol(Cu換算)]、(R,R)−SKEWPHOS 13.2mg(0.03mmol)、及びNaO−t−Bu 28.8mg(0.30mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素で置換した。これに、IPA 2.0mL及び2−アセチルフラン0.90mL(9.0mmol)を加え、水素圧5.0MPa、30℃で16時間撹拌反応させた。反応混合物をGCで分析した結果、2−アセチルフランの水素化物である1−(2−フリル)エタノールを収率99%、光学純度31%eeで得た。
Cu(NO3)2(PPh3)2 11.7mg[0.018mmol(Cu換算)]及び不斉配位子(0.018mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素で置換した。これに、0.09M NaO−t−BuのIPA溶液2.0mL(0.18mmol)及びアセトフェノン1.05mL(9.0mmol)を加え、水素圧5.0MPa及び30℃で16〜17時間撹拌反応させた。反応混合物をGCで分析した。用いた不斉配位子及びアセトフェノンの水素化物である1−フェネチルアルコールの収率及び光学純度を下記表14に示す
表14.
BCPM:N−tert−ブトキシカルボニル−4−ジシクロヘキシルホスフィノ−2−ジフェニルホスフィノメチルピロリジン;
Xylyl−P−PHOS:2,2‘,6,6’−テトラメトキシ−4,4‘−ビス(ジ(3,5−キシリル)ホスフィノ)−3,3’−ビピリジン;
Josiphos:[2−(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチルジシクロヘキシルホスフィン;
Me−DuPHOS:1,2−ビス(2,5−ジメチルホスフォラノ)ベンゼン
IPR−BeePHOS:1,2−ビス(2−イソプロピル−2,3−ジヒドロ−1H−ホスホインドール−1−イル)ベンゼン
[CuH(PPh3)3]6 5.9mg[0.018mmol(Cu換算)]、及び(S,S)−SKEWPHOS 7.9mg(0.018mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素で置換した。これにIPA2.0mL及びアセトフェノン1.05mL(9mmol)を加え、水素圧5.0MPa及び30℃で16時間撹拌した。反応混合物をGCで分析した結果、アセトフェノンの水素化物である1−フェネチルアルコールの収率は67%、光学純度は47%eeであった。
[CuH(PPh3)3]6 5.9mg[0.018mmol(Cu換算)]、トリフェニルホスフィン4.7mg(0.018mmol)、及び(S,S)−SKEWPHOS 7.9mg(0.018mmol)を100mLのステンレス製オートクレーブに入れ、系内を窒素で置換した。これにIPA2.0mL及びアセトフェノン1.05mL(9mmol)を加え、水素圧5.0MPa及び30℃で16時間撹拌した。反応混合物をGCで分析した結果、アセトフェノンの水素化物である1−フェネチルアルコールの収率は99%、光学純度は47%eeであった。
Claims (5)
- 一般式(61)
[L11L12CuL13]n35 (61)
(式中、L11は、2,2’−ビス(ジフェニルホスフィノ)−1,1’−ビナフチル(BINAP)、2,2’−ビス(ジ(3,5−ジメチルフェニル)ホスフィノ)−1,1’−ビナフチル(DM−BINAP)、(4,4’−ビ−1,3−ベンゾジオキソール)−5,5’−ジイルビス(ジフェニルホスフィン)(SEGPHOS)、(4,4’−ビ−1,3−ベンゾジオキソール)−5,5’−ジイルビス[ビス(3,5−ジメチルフェニル)ホスフィン](DM−SEGPHOS)、[[4,4’−ビ−1,3−ベンゾジオキソール]−5,5’−ジイル]ビス[ビス[3,5−ビス(1,1−ジメチルエチル)−4−メトキシフェニル]ホスフィン](DTBM−SEGPHOS)、2,4−ビス−(ジフェニルホスフィノ)ペンタン(SKEWPHOS)、1,2−ビス(2,5−ジメチルホスフォラノ)ベンゼン(Me−DuPHOS)、[2−(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチルジシクロヘキシルホスフィン(Josiphos)からなる群より選ばれる光学活性リン化合物を示し、L12は下記一般式(41)
PR151 3 (41)
(式中、3個のR151は同一又は異なって、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよい複素環基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基、置換基を有していてもよいアラルキルオキシ基、アミノ基又は置換アミノ基を示す。)
で表されるリン化合物を示し、L13は配位子を示し、n35は自然数を示す。)で表される均一系水素化反応用触媒。 - 請求項1に記載の均一系水素化反応用触媒が、均一系不斉水素化反応用触媒である、請求項1に記載の触媒。
- 請求項2に記載の均一系不斉水素化反応用触媒の存在下、プロキラルな化合物を均一系不斉水素化反応させることを特徴とする、光学活性化合物の製造方法。
- 請求項1に記載の均一系水素化反応用触媒を用いる均一系水素化反応方法。
- 請求項2に記載の均一系不斉水素化反応用触媒を用いる均一系不斉水素化反応方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012243030A JP5694275B2 (ja) | 2005-07-07 | 2012-11-02 | 均一系不斉水素化反応用触媒 |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2005199463 | 2005-07-07 | ||
| JP2005199463 | 2005-07-07 | ||
| JP2012243030A JP5694275B2 (ja) | 2005-07-07 | 2012-11-02 | 均一系不斉水素化反応用触媒 |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007524614A Division JP5166029B2 (ja) | 2005-07-07 | 2006-07-06 | 均一系不斉水素化反応用触媒 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2013060451A JP2013060451A (ja) | 2013-04-04 |
| JP5694275B2 true JP5694275B2 (ja) | 2015-04-01 |
Family
ID=37637039
Family Applications (3)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007524614A Active JP5166029B2 (ja) | 2005-07-07 | 2006-07-06 | 均一系不斉水素化反応用触媒 |
| JP2012243031A Active JP5597687B2 (ja) | 2005-07-07 | 2012-11-02 | 均一系不斉水素化反応用触媒 |
| JP2012243030A Active JP5694275B2 (ja) | 2005-07-07 | 2012-11-02 | 均一系不斉水素化反応用触媒 |
Family Applications Before (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007524614A Active JP5166029B2 (ja) | 2005-07-07 | 2006-07-06 | 均一系不斉水素化反応用触媒 |
| JP2012243031A Active JP5597687B2 (ja) | 2005-07-07 | 2012-11-02 | 均一系不斉水素化反応用触媒 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (4) | US7902110B2 (ja) |
| EP (3) | EP1911516B1 (ja) |
| JP (3) | JP5166029B2 (ja) |
| WO (1) | WO2007007646A1 (ja) |
Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7932410B2 (en) * | 2008-10-31 | 2011-04-26 | Bedoukian Research, Inc. | Production of pheromones and fragrances from substituted and unsubstituted 1-alken-3yl alkylates |
| EP2374783A4 (en) * | 2008-12-11 | 2012-08-01 | Takasago Perfumery Co Ltd | METHOD FOR PRODUCING AN ALCOHOL COMPOUND |
| JP5564715B2 (ja) * | 2008-12-11 | 2014-08-06 | 高砂香料工業株式会社 | アルコール化合物の製造方法 |
| JP5135264B2 (ja) * | 2009-03-12 | 2013-02-06 | 独立行政法人科学技術振興機構 | ホスホン酸類縁体の製造方法、及び触媒 |
| US9422207B2 (en) | 2011-09-14 | 2016-08-23 | Los Alamos National Security, Llc | Compounds and methods for the production of long chain hydrocarbons from biological sources |
| JP6011768B2 (ja) * | 2012-03-08 | 2016-10-19 | 国立大学法人京都大学 | 連続的な不斉合成法及びその方法に用いるdnaを含有するハイブリッド触媒 |
| WO2013142177A1 (en) * | 2012-03-22 | 2013-09-26 | Los Alamos National Security, Llc | Hydrogenation of biomass-derived substrates |
| US9120741B2 (en) * | 2012-12-21 | 2015-09-01 | Governors Of The University Of Alberta | Transition metal catalysts for hydrogenation and hydrosilylation |
| JP6289310B2 (ja) * | 2014-08-27 | 2018-03-07 | 一般財団法人電力中央研究所 | 触媒又はその前駆体並びにこれらを利用した二酸化炭素の水素化方法及びギ酸塩の製造方法 |
| WO2016079097A1 (de) * | 2014-11-18 | 2016-05-26 | Cynora Gmbh | Kupfer(i)komplexe für optoelektronische anwendungen |
| US20220242807A1 (en) * | 2019-05-27 | 2022-08-04 | Dsm Ip Assets B.V. | Selective hydrogenation of alkynes to alkenes in the presence of a phosphorus compound and an organic sulphur compound |
| CN110903189B (zh) * | 2019-12-10 | 2022-06-21 | 大连大学 | 一种手性2-芳基丙酸酯的合成方法 |
| JP7380233B2 (ja) * | 2020-01-14 | 2023-11-15 | 株式会社豊田中央研究所 | 二酸化炭素還元触媒 |
| CN114702475B (zh) * | 2022-05-17 | 2023-12-26 | 大连天源基化学有限公司 | 一种单一构型烟碱的合成工艺 |
| CN115894574B (zh) * | 2022-11-11 | 2025-04-11 | 常州大学 | 一种多取代二茂铁-Cu+手性材料、制备方法及其在电化学手性识别中的应用 |
Family Cites Families (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3732329A (en) | 1970-12-28 | 1973-05-08 | Texaco Inc | Hydrogenation process utilizing homogeneous copper catalysts |
| US4120870A (en) | 1977-07-18 | 1978-10-17 | Hoffmann-La Roche Inc. | Metal phosphine complex |
| FR2422676A1 (fr) | 1977-07-18 | 1979-11-09 | Hoffmann La Roche | Complexes catalytiques de phosphorines metalliques |
| JPH0997470A (ja) | 1995-07-26 | 1997-04-08 | Sony Corp | ディスク装置 |
| JP3770639B2 (ja) | 1995-10-31 | 2006-04-26 | 高砂香料工業株式会社 | 光学活性ジホスフィンの製造方法 |
| JP2972887B1 (ja) * | 1998-10-29 | 1999-11-08 | 千葉大学長 | 光学活性ビスホスフィノメタン並びにそれらのロジウム又は銅錯体を用いる不斉合成 |
| WO2001019761A2 (en) | 1999-09-15 | 2001-03-22 | Massachusetts Institute Of Technology | Asymmetric 1,4-reductions of and 1,4-additions to enoates and related systems |
| FR2830254B1 (fr) * | 2001-09-28 | 2004-09-17 | Synkem | Nouvelles diphosphines, leurs complexes avec des metaux de transition et leur utilisation en synthese asymetrique |
| ATE468346T1 (de) * | 2002-04-04 | 2010-06-15 | Evonik Degussa Gmbh | Bisphosphine als bidentat liganden |
| ES2259400T3 (es) * | 2002-08-21 | 2006-10-01 | Lanxess Deutschland Gmbh | Compuestos quirales de difosforo y sus complejos con metales de transicion. |
| JP4231274B2 (ja) | 2002-11-12 | 2009-02-25 | 高砂香料工業株式会社 | ホスフィン化合物、該化合物を配位子とする遷移金属錯体及び該錯体を含む不斉合成用触媒 |
| JP2005041847A (ja) | 2003-07-25 | 2005-02-17 | Nippon Chem Ind Co Ltd | フェロセンを置換基に有する光学活性リンキラルジホスフィン化合物、該化合物の中間体、該化合物の製造方法及び該化合物を用いる不斉合成反応、並びに該化合物を配位子として有する金属錯体触媒及び該金属錯体触媒を用いる不斉合成反応をする方法 |
| EP1661903B8 (en) | 2003-08-13 | 2011-10-19 | Takasago International Corporation | Novel transition metal complex and process for producing optically active alcohol with the complex |
| US7902207B2 (en) | 2004-01-26 | 2011-03-08 | Takasago International Corporation | Process for production of amines |
| DE102004022397A1 (de) * | 2004-05-06 | 2005-12-01 | Consortium für elektrochemische Industrie GmbH | Chirale C2-symmetrische Biphenyle, deren Herstellung sowie Metallkomplexe enthaltend diese Liganden und deren Verwendung als Katalysatoren in chirogenen Synthesen |
-
2006
- 2006-07-06 EP EP06780836.0A patent/EP1911516B1/en not_active Not-in-force
- 2006-07-06 EP EP09162782.8A patent/EP2095875B1/en not_active Ceased
- 2006-07-06 EP EP11179756.9A patent/EP2392400B1/en not_active Not-in-force
- 2006-07-06 JP JP2007524614A patent/JP5166029B2/ja active Active
- 2006-07-06 US US11/988,216 patent/US7902110B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2006-07-06 WO PCT/JP2006/313510 patent/WO2007007646A1/ja not_active Ceased
-
2010
- 2010-02-09 US US12/703,079 patent/US8497400B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2010-02-09 US US12/703,053 patent/US8481791B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2010-11-18 US US12/949,370 patent/US8586498B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2012
- 2012-11-02 JP JP2012243031A patent/JP5597687B2/ja active Active
- 2012-11-02 JP JP2012243030A patent/JP5694275B2/ja active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20110065929A1 (en) | 2011-03-17 |
| JP2013063433A (ja) | 2013-04-11 |
| EP2095875A1 (en) | 2009-09-02 |
| US8497400B2 (en) | 2013-07-30 |
| JP5166029B2 (ja) | 2013-03-21 |
| JP2013060451A (ja) | 2013-04-04 |
| EP2392400A3 (en) | 2012-03-28 |
| EP1911516A4 (en) | 2009-07-15 |
| US8586498B2 (en) | 2013-11-19 |
| EP2392400A2 (en) | 2011-12-07 |
| EP1911516A1 (en) | 2008-04-16 |
| US20100137615A1 (en) | 2010-06-03 |
| US20090203927A1 (en) | 2009-08-13 |
| US8481791B2 (en) | 2013-07-09 |
| JPWO2007007646A1 (ja) | 2009-01-29 |
| US7902110B2 (en) | 2011-03-08 |
| WO2007007646A1 (ja) | 2007-01-18 |
| EP2095875B1 (en) | 2014-10-01 |
| EP1911516B1 (en) | 2014-05-14 |
| JP5597687B2 (ja) | 2014-10-01 |
| US20100168440A1 (en) | 2010-07-01 |
| EP2392400B1 (en) | 2014-05-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5694275B2 (ja) | 均一系不斉水素化反応用触媒 | |
| JP5477557B2 (ja) | エステル又はラクトン類の水素還元によるアルコール類の製造方法 | |
| EP2492275B1 (en) | Novel ruthenium carbonyl complex having a tridentate ligand and manufacturing method and usage therefor | |
| EP2699535B1 (en) | Method for producing compound with carbonyl group by using ruthenium carbonyl complex having tridentate ligand as dehydrogenation oxidation catalyst | |
| JP6054108B2 (ja) | 光学活性2,3−ジヒドロファルネサールの製造方法 | |
| US7754889B2 (en) | Optically active transition metal-diamine compound and process for producing optically active alcohol with the same | |
| JPWO2014077323A1 (ja) | 光学活性イソプレゴールおよび光学活性メントールの製造方法 | |
| US7312347B2 (en) | Substituted optically active disphosphine compound | |
| JP4855196B2 (ja) | 置換光学活性ジホスフィン化合物 | |
| US6201158B1 (en) | Process for making intermediate aldehydes | |
| WO2016047388A1 (ja) | アルコール類の製造方法 | |
| JP2017081933A (ja) | 光学活性2,3−ジヒドロファルネサールの製造方法 | |
| JP2007106706A (ja) | 光学活性アミノアルコール類の製造方法 | |
| JP2011140469A (ja) | 新規な配位子、遷移金属錯体、及び該錯体を触媒として用いる光学活性アルコールの製造法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20140120 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140324 |
|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20140901 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20141201 |
|
| A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20141209 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20150202 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20150204 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5694275 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |