JP2017160227A - ジアルキルカーボネートの四級化を利用するヘテロイオン化合物の合成 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ヘテロ原子化合物をジアルキルカーボネートと反応させてヘテロ原子化合物のアルキルカーボネート塩を生成し、アルキルカーボネート塩を硫酸塩を含有する酸で酸性化し、ヘテロ原子化合物の硫酸水素塩を生成し、ヘテロ原子化合物の硫酸水素塩をアルキル−ヘテロ原子カチオン及びアニオンを有するイオン液体に変換することを備えるイオン液体の生成方法。
【選択図】図1
Description
しかしながら一部の電流は、以下の式で表されるように、水を電解して、燃料電極において水素を発生(還元)するとともに酸素電極において酸素を発生(酸化)することとなる。
(1) 還元: 2 H2O(l) + 2e- → H2(g) + 2 OH-(aq) 及び
(2) 酸化: 2 H2O(l) → O2(g) + 4 H+(aq) + 4e-
このようにして、さらに水性電解質が電池から失われる。さらに、水素の還元において消費される電子は、燃料酸化物の還元に利用することができない。そのため、水性電解質の寄生電気分解は、二次電池の往復効率を減少させる。
を含むアルキル、置換又は非置換のアラルキルから選ばれ、より好ましくはメチル基またはエチル基である。Xは、N、O、P、及びSを含むがこれらに限定されないヘテロ原子であり、Hetero-R-Xは直鎖であるか、ヘテロ若しくはヘテロ原子環、または二重環を形成することができるが、直鎖状第3アミンまたはイミダゾ−ル基を形成できないものである。Hetero-R-X-R'カチオンの正の電荷は、Xに存在する。
(3) Metal → Metaln+ + (n)e-
金属燃料は、任意の種類とすることができ、電着、吸収、物理的沈殿、若しくは他の方法で提供されて、燃料電極を構成する。燃料は、例えば合金または合金の水素化物を含む任意の金属とすることができる。例えば、燃料は、遷移金属、アルカリ金属、アルカリ土類金属、及び他の卑金属を有することができる。遷移金属には、亜鉛、鉄、マグネシウム、及びバナジウムが含まれるが、これらに限定されない。最も一般的なアルカリ金属は、リチウムであるが、他のアルカリ金属を使用することができる。他の金属には、マグネシウム、アルミニウム及びガリウムが含まれるがこれらに限定されない。本明細書で使用する金属燃料という語は、元素金属、酸化物、金属合金、金属水素化物等を含む分子または錯体内に結合された金属を含む任意の燃料について広く言及するものである。燃料電極は、いくつかの実施形態では、電極本体自体として金属電極から形成することができる。
(4) O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-
特定の化学システムに応じて、この反応は、可溶性生成物を生成し、または局所的に不溶性の金属−酸化物を構成する。
(6) Zn2+ +O2 +2e- → ZnO2
この機構は、過酸化物反応の過電圧が比較的低い利点がある。また、第1の機構に比べて高い再充電性を有する傾向がある。しかしながら、2電子過酸化物機構は、4電子プロセスに比べて酸素電極におけるエネルギー密度が低くなってしまう。
(7) Mn2+ +O2+2e- → MnO2
この機構のニュアンスは、生成物がアリオバレント金属の還元力により生じた完全に還元されたO2-の種を含んでいることである。この例において、Mn2+は、右側でMn4+の状態となっている。この機構は、アリオバレントカチオンの還元力のために、過電圧が低い利点がある。さらに、アリオバレント金属は、より高効率のセルを製造するのに使用することができる。しかしながら、2電子/4電子の混合機構は、4電子プロセスに比べて電池のエネルギー密度が低くなってしまう。
。亜鉛の充填量はまた、より高い充填量によりアノードの膨張を大きくするため、セルの歪みの増加の程度に影響する傾向がある。アノードの製造に使用される亜鉛スラリー中の亜鉛の充填量は、約64%乃至約69%であることが好ましく、約66%乃至約68%であることがより好ましい。
Claims (36)
- イオン液体の製造方法であって、
(1) ヘテロ原子化合物をジアルキルカーボネートと反応させてヘテロ原子化合物のアルキルカーボネート塩を生成し、
(2) アルキルカーボネート塩を硫酸塩を含有する酸で酸性化し、ヘテロ原子化合物の硫酸水素塩を生成し、
(3) ヘテロ原子化合物の硫酸水素塩をアルキル−ヘテロ原子カチオン及びアニオンを有するイオン液体に変換する
ことを備えるイオン液体の生成方法。 - ヘテロ原子化合物の硫酸水素塩の変換は、
(a) ヘテロ原子化合物の硫酸水素塩をナトリウム塩と反応させて、アルキル−ヘテロ原子化合物のカチオン及びナトリウム塩のアニオンを有するイオン液体を生成する、または、
(b) ヘテロ原子化合物の硫酸水素塩をアニオンを含有する強アニオン交換樹脂に接触させて、アルキル−ヘテロ原子化合物のカチオン及びアニオンを有するイオン液体を生成する
のいずれかにより行われる請求項1のイオン液体の生成方法。 - ヘテロ原子化合物は、Hetero-R-Xの式を有している請求項1のイオン液体の生成方法。(式中、Rは水素、置換または非置換のC1 − C20のアルキル、置換又は非置換のアラルキルからなる群より選ばれる。Xは、ヘテロ原子であり、N、O、P、及びS及びこれらの混合物からなる群より選択される。Hetero-R-Xは、直鎖であるか、ヘテロ若しくはヘテロ原子環、または二重環を形成することができるが、直鎖状第3アミンまたはイミダゾ−ル基を形成できないものである。)
- Rは、水素である請求項1のイオン液体の生成方法。
- ジアルキルカーボネートは2つのアルキル基を含んでおり、各アルキル基は同じであるか異なっており、置換または非置換のC1 − C20のアルキル、置換又は非置換のアラルキル及びこれらの混合物からなる群より選択される請求項1のイオン液体の生成方法。
- アルキル基はメチル基である請求項4のイオン液体の生成方法。
- 酸性化は、アルキルカーボネート塩を硫酸と反応させることである請求項1のイオン液体の生成方法。
- ヘテロ原子化合物の硫化水素塩とナトリウム塩との反応は、アルコールと水との混合液中で行われる請求項2のイオン液体の生成方法。
- アルコールは、エタノール、エタノールが90%、イソプロパノールが5%及びメタノールが5%の混合物、メタノール、テトラヒドロフラン、及びこれらの混合物からなる群より選択される請求項8のイオン液体の生成方法。
- アニオン交換樹脂は、樹脂の重量に基づいて、約2.5乃至約30重量%の量のジビニルベンゼン(DVB)ユニットを有する架橋ポリスチレンポリマーであり、樹脂はアニオンを有する請求項2のイオン液体の生成方法。
- アニオンは、ハロフォスフェイト、ヘキサフルオロホスフェイト、アルキルホスフェイト、アリールホスフェイト、ニトレート、スルフェート、ビスルフェート、カーボネート、アルキルカーボネート、アルキルスルフェート、アリールスルフェート、ペルフルオリネートアルキル−及びアリールスルフェート、スルフォネート、アルキルスルホネート、アリールスルホネート、ペルフルオリネートアルキル−及びアリールスルホネート、トリフルオロメチルスルホネート、トシラート、ペルクロラート、テトラクロロアルミナート、ヘプタクロロジアルミナート、テトラフルオロボラート、アルキルボラート、アリールボラート、アミド、ペルフルオリネートアミド、ジシアナミド、サッカリネート、チオシアネート、カルボキシレート、アセテート、トリフルオロアセテート、ビス(ペルフルオロアルキルスルホニル)アミド、クロライド(Cl-)、ハイドロオキサイド(OH-)、ヘキサフルオロホスフェイト(PF6 -)、ヨージド、他のハライド、テトラフルオロボラート、ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド(C2F6NO4S2 -)、トリフルオロメタンスルホネート(CF3SO3 -; TfO-)、ジシアナアミド(N(CN)2 -; dca)、ベンゾエート、アセルファム、サッカリネート及びメタンスルホネート及びこれらの混合物からなる群より選択される請求項10のイオン液体の生成方法。
- アニオンは、ハイドロオキサイドである請求項11のイオン液体の生成方法。
- アニオンは、メチルカーボネートである請求項11のイオン液体の生成方法。
- ヘテロ原子化合物は、1,4ジアザビシクロ[2,2,2]オクタンである請求項1のイオン液体の生成方法。
- 以下の反応に従ってヘテロ原子化合物をジアルキルカーボネートと反応させて、ヘテロ原子化合物のアルキルカーボネート塩を生成する請求項1のイオン液体の生成方法。
(式中、Hetero-R-X は、ヘテロ原子化合物であり、R, R',及びR" は、同じであるか異なっており、水素、置換または非置換のC1 − C20のアルキル、置換又は非置換のアラルキル及びこれらの混合物からなる群より選択される。Xは、N、O、P、S及びこれらの混合物からなる群より選択される。Hetero-R-Xは直鎖であるか、ヘテロ若しくはヘテロ原子環、または二重環を形成することができるが、Hetero-R-Xは直鎖状第3アミンまたはイミダゾ−ル基を形成できないものである。) - 以下の反応に従ってアルキルカーボネート塩を硫酸塩を含有する酸で酸性化し、ヘテロ原子化合物の硫酸水素塩を生成する請求項1のイオン液体の生成方法。
(式中、Hetero-R-X は、ヘテロ原子化合物であり、R, R', 及び R" は、同じであるか異なっており、水素、置換または非置換のC1 − C20のアルキル、置換又は非置換のアラルキル及びこれらの混合物からなる群より選択される。Xは、N、O、P、S及びこれらの混合物からなる群より選択される。Hetero-R-Xは直鎖であるか、ヘテロ若しくはヘテロ原子環、または二重環を形成することができるが、Hetero-R-Xは直鎖状第3アミンまたはイミダゾ−ル基を形成できないものである。) - 以下の反応に従ってヘテロ原子化合物の硫酸水素塩をアルキル−ヘテロ原子カチオン及びアニオンを有するイオン液体に変換する請求項2のイオン液体の生成方法。
(式中、Hetero-R-X は、ヘテロ原子化合物であり、R,及び R',は、同じであるか異なっており、水素、置換または非置換のC1 − C20のアルキル、置換又は非置換のアラルキル及びこれらの混合物からなる群より選択される。Mはアルカリ金属、アルカリ土類金属、またはアンモニウム(NH4 +)からなる群より選択される。Xは、N、O、P、S及びこれらの混合物からなる群より選択される。Aはアニオンである。Hetero-R-Xは直鎖であるか、ヘテロ若しくはヘテロ原子環、または二重環を形成することができるが、Hetero-R-Xは直鎖状第3アミンまたはイミダゾ−ル基を形成できないものである。) - 第1の電極と、
第1の電極と離して配置することにより第1の電極との間に間隔を形成するように配置された第2の電極と、
第1の電極と第2の電極との間にイオン伝導性媒体とを備え、イオン伝導性媒体が第1の電極及び第2の電極の両方に接触し、イオン伝導性媒体は請求項1の方法によりヘテロ原子化合物のカチオン及びアニオンを有する電気化学セル。 - 第1の電極は空気電極であり、第2の電極は金属電極である請求項18の電気化学セル。
- セルハウジングと、アノードと、カソードと、水性のアルカリ電解質並びにヘテロ原子化合物のカチオン及びアニオンを有するヘテロイオン錯体の添加剤とを備えるイオン伝導性媒体とを備える電気化学セル。
- アルカリ性電解質は、水酸化カリウムである請求項20の電気化学セル。
- ヘテロイオン錯体の添加剤は、
(1) ヘテロ原子化合物をジアルキルカーボネートと反応させてヘテロ原子化合物のアルキルカーボネート塩を生成し、
(2) アルキルカーボネート塩を硫酸塩を含有する酸で酸性化し、ヘテロ原子化合物の硫酸水素塩を生成し、
(3) ヘテロ原子化合物の硫酸水素塩をアルキル−ヘテロ原子カチオン及びアニオンを有するヘテロイオン錯体に変換する
ことにより生成される請求項20の電気化学セル。 - ヘテロ原子化合物は、Hetero-R-Xの式を有している請求項20の電気化学セル。
(式中、Rは水素、置換または非置換のC1 − C20のアルキル、置換又は非置換のアラルキルからなる群より選ばれる。Xは、ヘテロ原子であり、N、O、P、及びS及びこれらの混合物からなる群より選択され、直鎖であるか、ヘテロ若しくはヘテロ原子環、または二重環を形成することができる。) - ヘテロ原子化合物は、ピロリジン、モルホリン、ピペリジン、ピペラジン、キヌクリジン、二環式アミン、アミジン、グアニジン、アルカノールアミン、モノアルキルアミン、ジアルキルアミン、ピロール、ピラゾール、トリアゾール、チアゾール、オキサゾール、ピリジン、イミダゾピリジン、イミダゾピリミジン、モノアルキルホスフィン、ジアルキルホスフィン、トリアルキルホスフィン、モノアルキルホスファイト、ジアルキルホスファイト、トリアルキルホスファイト、リンモノアミン、リンジアミン、リントリアミン、メルカプタン、チオフェン、ジハイドロチオフェン、テトラハイドロチオフェン、チオエーテル、ジアルキルスルホキシド、及びこれらの組み合わせからなる群より選択される請求項23の電気化学セル。
- へテロ原子化合物は、1,4ジアザビシクロ[2,2,2]オクタンである請求項23の電気化学セル。
- アニオンは、ハロフォスフェイト、ヘキサフルオロホスフェイト、アルキルホスフェイト、アリールホスフェイト、ニトレート、スルフェート、ビスルフェート、カーボネート、アルキルカーボネート、アルキルスルフェート、アリールスルフェート、ペルフルオリネートアルキル−及びアリールスルフェート、スルフォネート、アルキルスルホネート、アリールスルホネート、ペルフルオリネートアルキル−及びアリールスルホネート、トリフルオロメチルスルホネート、トシラート、ペルクロラート、テトラクロロアルミナート、ヘプタクロロジアルミナート、テトラフルオロボラート、アルキルボラート、アリールボラート、アミド、ペルフルオリネートアミド、ジシアナミド、サッカリネート、チオシアネート、カルボキシレート、アセテート、トリフルオロアセテート、ビス(ペルフルオロアルキルスルホニル)アミド、クロライド(Cl-)、ハイドロオキサイド(OH-)、ヘキサフルオロホスフェイト(PF6 -)、ヨージド、他のハライド、テトラフルオロボラート、ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド(C2F6NO4S2 -)、トリフルオロメタンスルホネート(CF3SO3 -; TfO-)、ジシアナアミド(N(CN)2 -; dca)、ベンゾエート、アセルファム、サッカリネート及びメタンスルホネート及びこれらの混合物からなる群より選択される請求項20の電気化学セル。
- アニオンは、アルキルカーボネートである請求項26の電気化学セル。
- へテロ原子化合物のカチオンは、1−メチル−1−アザニア−4−アザビシクロ[2,2,2]オクタニウムであり、アニオンは、ハイドロオキサイドまたはメチルカーボネートである請求項20の電気化学セル。
- へテロ原子化合物のカチオンは、メチル−3キヌクリジノリウムであり、アニオンは、ハイドロオキサイドまたはメチルカーボネートである請求項20の電気化学セル。
- へテロイオン錯体の添加剤は、カソード及び/またはアノードのデンドライトの形成を十分に減らす量が含まれている請求項20の電気化学セル。
- へテロイオン錯体の添加剤は、約200mMよりも少ない量が含まれている請求項30の電気化学セル。
- へテロイオン錯体の添加剤は、約10乃至約40mMの量が含まれている請求項30の電気化学セル。
- アノードは、金属燃料からなり、カソードは空気に露出する空気カソードである請求項20の電気化学セル。
- セルは、第2のセルである請求項32の電気化学セル。
- アノードは、金属燃料からなり、カソードは空気に露出する空気カソードである請求項28の電気化学セル。
- セルは、二次電池である請求項34の電気化学セル。
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| C22 | Notice of designation (change) of administrative judge |
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| C23 | Notice of termination of proceedings |
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| C03 | Trial/appeal decision taken |
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