Σύνθεση γλυκιδικού άλατος BMK (άλας νατρίου) από βενζαλδεΰδη

G.Patton

Expert
Joined
Jul 5, 2021
Messages
2,750
Solutions
3
Reaction score
2,937
Points
113
Deals
1
34jglQbthS

Introduction

This synthesis is a good option in case you have unavailable phenylacetone for further amphetamine or methamphetamine synthesis. BMK glycidate can be easily turn into P2P by hydrolysis. This reaction have some pros and cons. The main disadvantage that reaction is very sensitive to water. You have to use absolutely dry glassware and reagents. Make sure that your reagents was dried and purified before synthesis. Water traces decline the yield. Also, it is worth to carry out this reaction in an inert atmosphere (N2) to increase its yield. There are advantages such as quite high yield, short reaction time. Moreover, the reaction doesn't take any solvents.

Equipment and glassware:

  • 2 L batch reactor (or flask) with a reflux condenser, top stirrer and water jacket (water bath) in a set-up;
  • Retort stand and clamp for securing apparatus;
  • 1 L Drip funnel;
  • Conventional funnel;
  • Laboratory grade thermometer (up to -10 - 100 °С);
  • Glass rod;
  • Silicone hoses;
  • Measuring cylinder for 1 L;
  • Vacuum source;
  • Laboratory scale (1-200 g is suitable);
  • Cold water bath sours for reflux condenser and water pump (in case of chiller absense);
  • Buchner flask and funnel;
  • 2 L; 1 L x2; 500 ml x2 Beakers;
  • Plastic spoon or spatula;
  • Freezer;
  • Circulating pump chiller (optional);
  • Pyrex dishes for product (or other containers);

Reagents:

  • Benzaldehyde 200 g (cas 100-52-7);
  • Methyl 2-chloropropionate 350 g (cas 17639-93-9);
  • Anhydrous sodium sulfate (Na2SO4);
  • Sodium hydroxide (NaOH) 200 g or potassium hydroxide (KOH) 265 g;
  • Distilled water ~2 L;
  • Sodium ethylate 200 g (EtONa);

Synthesis

Substitution nucleophilic reaction between benzaldehyde and methyl 2-chloropropionate.

The glass reactor is equipped with a jacket connected to a circulating pump chiller with the 0°С coolant temperature set. If you use a flask or a single layer reactor, you have to use an ice-water cooling bath. The reaction flask (reactor) must be perfectly dry inside, without water drops and condensate.
1pkrvWZanw
1. Pour benzaldehyde 200 g into a beaker.

2. Add methyl 2-chloropropionate 350 g. The benzaldehyde and methyl methyl 2-chloropropionate mixture is stirred.


Note: If the reagents are fresh and stored in suitable conditions, use them directly by loading into the reactor. If not or for the prevention purpose (to be sure), you may additionally dry the benzaldehyde and methyl 2-chloropropionate mixture with a desiccant. In this case, anhydrous sodium sulfate (Na2SO4) is used.

3. Anhydrous Na2SO4 is added to the mixture so that it completely covers the glass bottom (approximate amount). The mixture is stirred.


Note: Na2SO4 collecting the remaining water, forming crystalline hydrates and settling onto the vessel bottom without stirring. Water adsorption occurs quite quickly. Visually it looks as a transparent reagents mixture formation.

4. The settled, dehydrated by sodium sulfate, mixture is decanted into the reaction vessel. Make sure that the sediment (crystalline hydrates) does not get into the reactor.


Note: The all formed sodium sulfate crystalline hydrates and unreacted sodium sulfate precipitates are settled onto the vessel bottom. It is decanted quite easy. You can use additional filtration or install a pre-filter in the reactor funnel in order to be sure.

5. The sodium sulfate crystalline hydrates precipitate is easily separated. Then, it is disposed off. Prepare sodium ethoxide for an addition.The stirrer is turned on.

Note: Set the stirring speed so that the mixture is well stirred, but at the same time, it isn’t splashed too much on the reactor (flask) walls.

6. The reaction mixture (RM) is cooled to 0-10°С by the cooled reactor jacket. The temperature is maintained at the same level and checked with a temperature probe during the reaction. The temperature is measured by a temperature probe immersion. An immersion thermometer or IR thermometer for the flask can be used.

7. An aqueous solution of alkali (sodium or potassium hydroxide) is prepared in advance. Sodium hydroxide 200 g (or potassium hydroxide 265 g) is poured into a beaker. Distilled cold water 0.8-1 l is added. The mixture is stirred until a NaOH is dissolved completely. The solution gets very hot. Then, alkali solution is left in a cold place so that the mixture is cooled to room temperature. After that, alkali solution can be put into a refrigerator.

8. When RM is cooled down to 0°С inside the reactor, dry sodium ethylate 200 g (EtONa) addition is started. The addition have to be carried out in small portions with breaks in order to maintain the reaction temperature below 10°С. A too fast addition and large portions of EtONa may cause a sharp mixture heat up and even RM boiling, the reaction yield will be reduced in this case. EtONa have to be dosed with a plastic or silicone spoon; metal spoon cannot be used.


Note: Other metal alcoholates such as sodium methoxide, potassium tert-butoxide, sodium isopropoxide, etc. can be used. In addition, sodium hydride, sodium amide can be used as well. RM is heated up and thickened a little during the EtONa addition, an external cooling is applied.

The mixture is thickened, color is turned yellow, then brick red and brown subsequently. The temperature have to be always maintained in the range of 0-10°С. The more sodium ethylate is added, the thicker the mixture is become. The stirring is maintained by an adjustment of the stering speed.


Note: If the reaction is carried out in a reaction flask on a magnetic stirrer, then one anchor may not be enough. A hand stirrer or an overhead stirrer should be used.

9. RM is stirred and maintained in the range of 0-10°С for 1 h after complete EtONa addition.

10. Then, external cooling is removed and RM is stirred at room temperature for 12 h.

Optional: As an option, an external gradual heating is set up to 60°С. With this method, the reaction yield will be reduced. A reflux condenser is installed on the reactor. RM is stirred at 60°С for additional 1 h. A heating is carried out with help of a reactor jacket and a thermostat.

11. After 1 h, the external heating is turned off. The mixture is slowly cooled to room temperature with constant stirring.

12. A drip funnel with 1 l cold distilled water is installed onto the reactor. Water is added dropwise with a vigorous stirring. The thick RM is turned liquid.

13. The stirrer is turned off. RM is separated into two layers. The top layer is methyl glycidic ester (BMK methyl glycidate), the lower layer is water with unnecessary reaction salts, which are dissolved in it. The lower layer is discarded, the top glycidic ester layer is used in the further reactions.

14. BMK-glycidate methyl ester is left in the reactor. It can be vacuum distilled to produce the purer ester in case you want to sale it as a product. Approximate ester amount is around 400 g. As an option, the ester is used in the next reaction to obtain the sodium or potassium salt of glycidic acid.

Alkaline hydrolysis to BMK sodium glycidate

DvZry2mW10
15. An alkali solution, which was prepared in advance, is poured into a drip funnel. The stirrer is turned on. A dropwise addition of cooled NaOH (or KOH) aqueous solution at room temperature is started.

In our case, self-heating of the mixture is allowed. After the alkaline addition, the thermostat is set to 60°С in order to speed up the salt obtaining process. The mixture is stirred for addition 2 h.


Note: If you want to get a higher yield of the product, then add the alkaline solution with external cooling. Further, RM is stirred for additional 12 h at room temperature. The mixture is thickened rather quickly (glycidic acid sodium salt precipitates) during alkaline addition without cooling. In case the mixture is thickened too much, stirring speed is increased.

Caution! Methyl alcohol is obtained in this reaction from the BMK methyl glycidate.

16. The mixture is turned transparent during a heating. The resulting glycidic acid sodium salt is soluble in water. Shortly thereafter, the reactor is prepared for cooling to crystallize the glycidic salt. As an option, the thermostat can be turned off and the mixture is gradually cooled to room temperature.

The mixture is started to crystallize during gradual cooling. It becomes more cloudy, glycidic salt is precipitated, the mixture is thickened. A mixture of BMK glycidic acid sodium salt is obtained.

17. The mixture is vacuum filtered on a Buchner flask and funnel. The dry product 300 g 79% yield (cas 5449-12-7) is obtained.
 
Last edited:

Sciencenutz

Don't buy from me
Resident
Joined
Jan 29, 2023
Messages
47
Reaction score
12
Points
8
Οπότε αν απλά προσπαθείτε να φτάσετε στο bmk μπορείτε να το αφήσετε ως bmk methyl glycidate και απλά να κάνετε το 1Kg bmk methyl glycidate 1L νερό 1L HCl για 1 ώρα στους 80c για να το μετατρέψετε σε καθαρό p2p;
 

w2x3f5

Don't buy from me
Resident
Language
🇬🇧
Joined
Jan 15, 2023
Messages
363
Reaction score
181
Points
43
Η υδρόλυση σε υδροχλωρικό οξύ δεν είναι η καλύτερη επιλογή.
 

Sciencenutz

Don't buy from me
Resident
Joined
Jan 29, 2023
Messages
47
Reaction score
12
Points
8
Τι θα ήταν καλύτερο; Έχω χρησιμοποιήσει HCl στο άλας νατρίου με καλή επιτυχία.
 

w2x3f5

Don't buy from me
Resident
Language
🇬🇧
Joined
Jan 15, 2023
Messages
363
Reaction score
181
Points
43
υδρόλυση σε καθαρό φωσφορικό οξύ, το γλυκιδικό μπορεί να μην μετατραπεί σε άλας νατρίου
 

G.Patton

Expert
Joined
Jul 5, 2021
Messages
2,750
Solutions
3
Reaction score
2,937
Points
113
Deals
1
Γεια σας, υπάρχει ο σύνδεσμος προς αυτή τη μέθοδο.
 
Last edited:

LoneChemist

Don't buy from me
Member
Language
🇬🇧
Joined
Feb 3, 2023
Messages
3
Reaction score
1
Points
3
Σας ευχαριστούμε. Σίγουρα θα το θέσω σε εφαρμογή σε εύθετο χρόνο & θα ενημερώσω με τα ευρήματα.
 

marywin

Don't buy from me
Member
Joined
Nov 9, 2022
Messages
2
Reaction score
10
Points
18
Deals
19
Σας ευχαριστούμε κ. Patton, μια τόσο καλή πλατφόρμα για εμάς
 

Sciencenutz

Don't buy from me
Resident
Joined
Jan 29, 2023
Messages
47
Reaction score
12
Points
8
Το έχει κάνει κανείς αυτό στο p2p; Ναι;
 

Re186

Don't buy from me
Resident
Language
🇺🇸
Joined
Feb 26, 2023
Messages
53
Reaction score
43
Points
18
Μπορώ να ρωτήσω αν το παραγόμενο άλας νατρίου (5449-12-7) αλλοιώνεται εύκολα όταν τοποθετείται στον αέρα; Μπορεί το υγρό άλας νατρίου (5449-12-7) να τοποθετηθεί στον αέρα για αρκετές ημέρες για να στεγνώσει φυσικά χωρίς να υποβαθμιστεί; Και αν η ουσία αυτή μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό κανονικές συνθήκες;
 

G.Patton

Expert
Joined
Jul 5, 2021
Messages
2,750
Solutions
3
Reaction score
2,937
Points
113
Deals
1
Υποθέτω ότι είναι αρκετά υγροσκοπικό. Αξίζει να το διατηρείτε σε σφραγισμένη συσκευασία. Σε περίπτωση ξήρανσής του, θα σας συνιστούσα να χρησιμοποιήσετε απλό ή αποξηραντήρα κενού.
 

Re186

Don't buy from me
Resident
Language
🇺🇸
Joined
Feb 26, 2023
Messages
53
Reaction score
43
Points
18
Για αυτό το είδος ένωσης με εποξειδική δομή, η θέρμανση και η ξήρανση είναι πιθανό να προκαλέσουν δομική βλάβη. Η χρήση ενός γυάλινου ξηραντήρα είναι μια λύση, αλλά δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί όταν παράγεται μαζικά και θα καταναλώσει πολύ ξηραντικό, οπότε νομίζω ότι είναι κατάλληλο για το Ο καλύτερος τρόπος για την ξήρανση αυτού του είδους της ουσίας είναι η χρήση ενός ξηραντήρα κατάψυξης κενού. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι η τιμή ενός ξηραντήρα κατάψυξης κενού είναι σχετικά ακριβή. Εσείς τι λέτε;
 

G.Patton

Expert
Joined
Jul 5, 2021
Messages
2,750
Solutions
3
Reaction score
2,937
Points
113
Deals
1
Σας είπα παραπάνω τη γνώμη μου Οι αποξηραντές κενού είναι η καλύτερη επιλογή. Έχει λογική τιμή και αρκετά αποτελεσματική.
 

Re186

Don't buy from me
Resident
Language
🇺🇸
Joined
Feb 26, 2023
Messages
53
Reaction score
43
Points
18
Αντιμετώπισα ένα πρόβλημα. Ακολούθησα το άρθρο. Αφού πρόσθεσα αιθοξείδιο του νατρίου, ανακάτεψα για μία ώρα υπό αυστηρά άνυδρο περιβάλλον κάτω από τους 10°C. Μετά από αυτό, άρχισα να αυξάνω τη θερμοκρασία στους 60°C για να προετοιμάσω την επιλογή της ανάδευσης για μία ώρα. Αλλά μετά από λίγη θέρμανση, η θερμοκρασία στη συσκευή αυξήθηκε αυθόρμητα εκτός ελέγχου και γρήγορα, και μετά από λίγα μόνο λεπτά, το θερμόμετρό μου έδειξε μια διάρρηξη των 130°C, οπότε θέλω να ρωτήσω, είναι αυτό φυσιολογικό; Το έχει αντιμετωπίσει κανείς; Η πρώτη εικόνα είναι η διαδικασία ανάδευσης για 1 ώρα κάτω από τους 10°C μετά την προσθήκη αιθοξειδίου του νατρίου. Τοποθέτησα ένα σωλήνα ξήρανσης γεμάτο με άνυδρο θειικό μαγνήσιο στη συσκευή για να διατηρήσω άνυδρες συνθήκες. Δεδομένου ότι η συσκευή κυκλοφορίας μου μπορεί μόνο να ψύξει, μετέφερα το δεύτερο στάδιο θέρμανσης στη φιάλη. Η μέθοδος θέρμανσης είναι η θέρμανση σε λουτρό λαδιού, αλλά χρησιμοποίησα απλώς τη θερμοκρασία των 65 °C για λίγα λεπτά και η θερμοκρασία στη φιάλη ήταν εκτός ελέγχου. Καθώς αυξάνεται, το θερμόμετρο δείχνει ότι υπερβαίνει τους 130 ℃ πολύ γρήγορα, τόσο γρήγορα που δεν έχω καν χρόνο να ξεκινήσω τον κύκλο του νερού συμπύκνωσης στον σωλήνα συμπυκνωτή και στη συνέχεια γίνεται η κατάσταση της δεύτερης εικόνας.

FS0m89Nsyu
Acri0RXHgt
 
Last edited by a moderator:

G.Patton

Expert
Joined
Jul 5, 2021
Messages
2,750
Solutions
3
Reaction score
2,937
Points
113
Deals
1
Γεια σας, η αυτοθέρμανση συμβαίνει βίαια ή αργά; Είναι αρκετά ενδιαφέρον.
 
View previous replies…

Re186

Don't buy from me
Resident
Language
🇺🇸
Joined
Feb 26, 2023
Messages
53
Reaction score
43
Points
18
Προκειμένου να εξοικονομήσω το χρόνο που απαιτείται για να φτάσει η θερμοκρασία στη θερμοκρασία της αντίδρασης, προθερμάνθηκε εκ των προτέρων το λουτρό ελαίου σε σταθερή θερμοκρασία 70°C. Η ιδέα μου είναι να εγκαταστήσω τη συσκευή και να περιμένω να ανέβει η θερμοκρασία της φιάλης στους 50°C περίπου πριν αλλάξω το λουτρό λαδιού στους 60°C για αποτελεσματική και ομαλή αντίδραση εισόδου. Έτσι μετέφερα γρήγορα το μίγμα της αντίδρασης στους 9°C με 10°C περίπου στη φιάλη και εγκατέστησα τη συσκευή στο λουτρό λαδιού. Αυτή τη στιγμή, η φιάλη ήταν βυθισμένη στο λουτρό ελαίου. Είχα μόλις στερεώσει τη συσκευή και δεν είχα ακόμη ξεκινήσει την ανάδευση και την κυκλοφορία του νερού στο σωλήνα του συμπυκνωτή. Παρατήρησα ότι άσπρη ομίχλη και φυσαλίδες άρχισαν ξαφνικά να παράγονται γρήγορα στη φιάλη, ακριβώς όπως ένας υγραντήρας αέρα. Εκείνη τη στιγμή παρατήρησα ότι το θερμόμετρο στη φιάλη έδειχνε ότι η θερμοκρασία είχε ξεπεράσει τους 130°C. Επειδή ο σωλήνας του συμπυκνωτή δεν ήταν σε λειτουργία, ο ατμός διέφυγε γρήγορα, οπότε Έχει γίνει η ραγισμένη κατάσταση στο Σχήμα 2. Αυτή η αντίδραση φαίνεται να βγαίνει ξαφνικά εκτός ελέγχου όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει ένα ορισμένο κρίσιμο σημείο. Η θερμοκρασία αυξάνεται πολύ γρήγορα και θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες και καταστροφικές συνέπειες σε περίπου 3 έως 4 λεπτά.
 

Re186

Don't buy from me
Resident
Language
🇺🇸
Joined
Feb 26, 2023
Messages
53
Reaction score
43
Points
18
Το έκανα ξανά χθες, αυτή τη φορά η αντίδραση είναι κανονική, αλλά νομίζω ότι η απόδοση θα είναι χαμηλή όσον αφορά τη διαδικασία. Τέλος, μετά την προσθήκη παγωμένου νερού και την παραμονή για μια ώρα, δεν υπάρχει εμφανής διαστρωμάτωση, οπότε χρησιμοποιώ διχλωρομεθάνιο Το μίγμα εκχυλίστηκε και θα αναλύσω αυτό το εκχύλισμα σήμερα και θα δημοσιεύσω τα αποτελέσματα αργότερα. Επιπλέον, μόλις αγόρασα ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτή τη διαδικασία. Οι συνθήκες και οι διαδικασίες φαίνεται να είναι απλούστερες και πιο βελτιστοποιημένες από το άρθρο σας. Δείχνει ότι η βενζαλδεΰδη (CAS 100-52-7) και το 2-χλωροπροπιονικό μεθύλιο (CAS 17639- 93-9) στη συνολική απόδοση του καθαρισμένου P2P είναι τόσο υψηλή όσο το 82,9%. Έχω ήδη αγοράσει σχετικά αντιδραστήρια και θα το δοκιμάσω σε λίγες ημέρες
 

Davidrobinson

Don't buy from me
Resident
Joined
Dec 16, 2022
Messages
86
Reaction score
18
Points
8
Απλά δημοσιεύστε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ζητάτε βοήθεια για ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κανείς δεν μπορεί να δει
 

Re186

Don't buy from me
Resident
Language
🇺🇸
Joined
Feb 26, 2023
Messages
53
Reaction score
43
Points
18
Έχω δημοσιεύσει τη διαδικασία και την πρακτική της πατέντας.
 
Top