一种氨基功能化山梨醇三缩醛化合物及其制备方法和应用技术

技术编号:41523368 阅读:23 留言:0更新日期:2024-06-03 22:56
本发明专利技术属于新能源技术领域,尤其涉及一种氨基功能化山梨醇三缩醛化合物及其制备方法和应用,将D‑山梨醇、对硝基苯甲醛、酸性催化剂和溶剂加入装有搅拌设备的容器中,85℃条件下发生缩合反应,生成山梨醇三缩醛化合物2;化合物2经充分还原生成氨基功能化山梨醇三缩醛化合物1;利用本发明专利技术制备的化合物作为添加剂制备出的离子液体钠离子电解液不仅具有高电导率、宽电化学窗口、优异的热稳定性、不挥发性和低可燃性,而且相比于普通离子液体钠离子电解液,钠离子迁移数明显提高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于新能源,尤其涉及一种氨基功能化山梨醇三缩醛化合物及其制备方法和应用


技术介绍

1、随着锂离子电池应用领域的扩展,全球锂离子电池产能逐年提升,锂供应量逐渐短缺,价格上涨。作为锂离子电池的潜在替代品,钠离子电池逐渐成为研究热点,近年来已有产业化趋势,但现有钠离子电池的性能远未达到最佳,仍需开发新一代高性能电极、电解液等组件、材料。

2、电解液方面,通常使用的有机电解液热稳定性差,易燃性高,热容量低,存在安全隐患。另外,其挥发性和毒性也是潜在的环境危害。相比之下,离子液体具有较高的离子导电性、宽电化学窗口、优异的热稳定性、不挥发性和不可燃性,是一种很有优势的钠离子电池电解液溶剂。但由于离子液体的强离子特性,基于离子液体的钠离子电解液通常钠离子传输数极低,从而限制了离子液体钠离子电解液的应用。因此,采用行之有效的方法提高离子液体钠离子电解液的离子传输数是实现其大范围应用的首要前提。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是针对现有离子液体钠离子电解液的离子迁移数低的问题,本专利技术提供一种氨基本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种氨基功能化山梨醇三缩醛化合物的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的氨基功能化山梨醇三缩醛化合物的制备方法,其特征在于:所述步骤S1中化合物D-山梨醇与对硝基苯甲醛的摩尔比为 1:3~3.3;

3.如权利要求2所述的氨基功能化山梨醇三缩醛化合物的制备方法,其特征在于:所述步骤S2中还原条件为铁粉加盐酸时,化合物2与铁粉、盐酸之间加入量的摩尔比为1:9~15:18~35,反应温度为40℃;还原条件为锌粉加盐酸时,化合物2与锌粉、盐酸之间加入量的摩尔比为1:9~15:18~35,反应温度为40℃;还原条件为锌粉加氯化铵时,化合物2与锌粉、...

【技术特征摘要】

1.一种氨基功能化山梨醇三缩醛化合物的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的氨基功能化山梨醇三缩醛化合物的制备方法,其特征在于:所述步骤s1中化合物d-山梨醇与对硝基苯甲醛的摩尔比为 1:3~3.3;

3.如权利要求2所述的氨基功能化山梨醇三缩醛化合物的制备方法,其特征在于:所述步骤s2中还原条件为铁粉加盐酸时,化合物2与铁粉、盐酸之间加入量的摩尔比为1:9~15:18~35,反应温度为40℃;还原条件为锌粉加盐酸时,化合物2与锌粉、盐酸之间加入量的摩尔比为1:9~15:18~35,反应温度为40℃;还原条件为锌粉加氯化铵时,化合物2与锌粉、氯化铵之间加入量的摩尔比为1:15~20:30~40,反应温度为60℃;还原条件为钯碳加氢时,化合物2与10%钯碳之间加入量的质量比为1:0.03~0.1,氢气压力为0.1mpa,反应温度为40℃;还原条件为雷尼镍加氢时,化合物2与雷尼镍之间加入量的质量比为1:0.3~1,氢气压力为0.1mpa,反应温度为室温。

4.利用权利要求1-...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈世鹏王金萍刘露轲王惠峰李梦斐曹长青樊燕鸽侯益民化林高桥保
申请(专利权)人:河南省科学院化学研究所有限公司
类型:发明
国别省市:

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