Process for the production of cis-2,6-dimethyl morpholine

Cis-2,6-Dimethylmorpholin wird durch katalytische Isomerisierung von trans-2,6-Dimethylmorpholin hergestellt. Als Katalysatoren werden einerseits Schwefelsäure und zum anderen Edelmetalle, wie z. B. Palladium, Platin, Ruthenium und Rhodium, auch zum Teil im Gemisch mit anderen Metallen wie Zink, Cad...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: BROSCHINSKI, LOTHAR, DISTELDORF, JOSEF, HUBEL, WERNER, RINDTORFF, KLAUS, BORSDORFF, HORST WOLFRAM
Format: Patent
Sprache:eng ; fre ; ger
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Beschreibung
Zusammenfassung:Cis-2,6-Dimethylmorpholin wird durch katalytische Isomerisierung von trans-2,6-Dimethylmorpholin hergestellt. Als Katalysatoren werden einerseits Schwefelsäure und zum anderen Edelmetalle, wie z. B. Palladium, Platin, Ruthenium und Rhodium, auch zum Teil im Gemisch mit anderen Metallen wie Zink, Cadmium und Mangan, eingesetzt. Nachteil des Verfahrens mit Schwefelsäure als Katalysator ist eine erhöhte Nebenproduktbildung sowie der Zwangsanfall an Alkalisulfaten, bei den Verfahren mit Edelmetallkatalysatoren der hohe Preis derselben. Der neue Katalysator soll wirtschaftlicher herstellbar sein und noch bessere Ausbeuten ermöglichen. Es wird ein vorher mittels Wasserstoff aktivierter Kupferchromit-Katalysator, der vorzugsweise zusätzlich Bariumoxid und/oder Mangandioxid enthält, zur katalytischen Isomerisierung von trans-2,6-Dimethylmorpholin verwendet. Das Verfahren arbeitet bei Temperaturen von 180 bis 300 °C und bei Drücken von 1 bis 500 bar abs. Mit diesem preisgünstigen Katalysator werden Umsatzraten erzielt, die über denen der bekannten Verfahren liegen. Cis-2,6-dimethylmorpholine is manufactured by catalytic isomerization of trans-2,6-dimethylmorpholine. A previously hydrogen-activated copper chromite catalyst is used for catalytic isomerization of the trans-2,6-dimethylmorpholine. The catalyst preferably also contains barium oxide and/or manganese dioxide. The process is carried out at 180 DEG -300 DEG C. and 1-500 bar absolute. The inexpensive novel catalyst enables conversions which are better than those with known methods.