WO2003053918A2 - Verfahren zur herstellung von perfluoralkansulfonsäureestern und deren salzen - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to a process for the preparation of compounds containing perfluoroalkanesulfonic acid residues, in particular the preparation of perfluoroalkanesulfonic acid esters and their further conversion to salts, and the use of the compounds prepared in electrolytes and in batteries, capacitors, supercapacitors and galvanic cells.
  • Lithium-ion batteries and double-layer capacitors with very high capacities represent the current state of the art.
  • LiPF ⁇ and N (C 2 H 5 ) 4 BF 4 are currently hydrolysis-sensitive and thermally unstable Substances used as conductive salt.
  • HF can quickly develop in contact with moist air or with residual water from the solvents. In addition to the toxic properties, HF has a very negative effect on the cycle behavior and thus on the performance of the electrochemical cells.
  • imides such as the bis (trifluoromethylsulfonyl) irid or the bis (pentafluoroethylsulfonyl) imide or methanides such as the tris (trifluoromethylsulfonyl) methanide and their derivatives have been presented.
  • Quaternary ammonium and phosphonium salts with perfluoroalkanesulfonate anions have also been developed as conductive salts for galvanic cells.
  • the synthesis of these salts is relatively complex since an intermediate product, the trifluoromethanesulfonic acid methyl ester (methyl triflate), is difficult to prepare.
  • the object of the present invention is therefore to overcome the disadvantages of the prior art and to provide a simple and economically effective process for the synthesis of alkyl perfluoroalkanesulfonic acid and conductive salts which can be prepared therefrom.
  • the invention is characterized in that perfluoroalkanesulfonic acid is reacted directly with dialkyl carbonate to give perfluoroalkanesulfonic acid alkyl ester.
  • perfluoroalkanesulfonic acid is reacted directly with dialkyl carbonate to give perfluoroalkanesulfonic acid alkyl ester.
  • trifluoromethanesulfonic acid can be reacted directly with dimethyl carbonate.
  • the methyl triflate is formed only in low yields (cf. Example 1).
  • perfluoroalkanesulfonic acid with dialkyl carbonate in the presence of a water or alcohol-consuming reagent such as e.g. a carboxylic acid derivative whose organic residue is stable to perfluoroalkanesulfonic acid, e.g.
  • a carboxylic acid derivative in the sense of the present invention is a compound in which the hydroxyl group of a carboxylic acid is replaced by another functional group, for example a halide, a carboxylic acid residue or a sulfonic acid residue. In principle, all are according to the invention
  • Carboxylic acid derivatives can be used if their alkyl or aryl radicals - including those containing protons - are stable against perfluoroalkanesulfonic acid.
  • the alkylation of the mixture of perfluoroalkanesulfonic acid and carboxylic acid derivative is easy and leads to good ones Yields of alkylated perfluoroalkanesulfonic acid and carboxylic acid esters.
  • the person skilled in the art can easily isolate both compounds by conventional methods, generally by fractional distillation.
  • carboxylic acid halides in particular chlorides, carboxylic acid anhydrides or mixed carboxylic acid / sulfonic acid anhydrides, are used as carboxylic acid derivatives for the process according to the invention.
  • carboxylic acid halides in particular chlorides, carboxylic acid anhydrides or mixed carboxylic acid / sulfonic acid anhydrides.
  • the carboxylic acid chloride is particularly preferably selected from the group: benzoyl chloride, p-nitrobenzoyl chloride, 2,6-difluorobenzoyl chloride, pentafluorobenzoyl chloride, 2-chlorobenzoyl chloride, 3-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoyl chloride, 2-bromobenzoyl chloride, 3-bromobenzoyl chloride, 4-bromobenzoyl chloride 3-dichlorobenzoyl chloride, 2,4-dichlorobenzoyl chloride, 2,6-dichlorobenzoyl chloride, 3,4-dichlorobenzoyl chloride, 3,5-dichlorobenzoyl chloride, trichloroacetyl chloride.
  • carboxylic anhydride is benzoic anhydride, 2,2'-dichlorobenzoic anhydride, 3,3'-dichlorobenzoic anhydride, 4,4'-
  • Dichlorobenzoic anhydride 2,2 ', 3,3, -Tetrachlorbenzoeklahydrid, 2,2', 4,4'-tetrachlorobenzoic anhydride, 2,2 ', 6,6'-TetrachIorbenzoeklahydrid, 3,3', 4,4'-tetrachlorobenzoic anhydride, 3,3 ', 5,5'-tetrachlorobenzoic anhydride, 2-bromobenzoic anhydride, 3-bromobenzoic anhydride, 4-bromobenzoic anhydride, 2,2', 6,6'-tetrafluorobenzoic anhydride.
  • dialkyl carbonate used according to the invention.
  • it is preferably selected from the group consisting of dimethyl carbonate, diethyicarbonate, dipropyl carbonate, dibutyl carbonate, methyl ethyl carbonate or a mixture of these dialkyl carbonates.
  • the process according to the invention is preferably carried out at temperatures between room temperature and 150 ° C., in particular between 50 and 110 ° C., very particularly preferably between 70 and 100 ° C.
  • the preferred reaction time is between 1 and 10 hours, in particular between 2 and 5 hours.
  • the perfluoroalkanesulfonic acid esters produced according to the invention can then be further converted to the corresponding perfluoroalkanesulfonic acid salts by reaction with XR 1 R 2 R 3 , where XP or N
  • R 1 , R 2 , R 3 are the same or different, optionally connected directly to one another by a single or double bond, and in each case individually or jointly the meaning
  • alkyl radical with 1 to 16 carbon atoms which can be partially or completely substituted with other groups, preferably with F, CI, N (C n F ( 2 n + ⁇ -x) H ⁇ ) 2, 0 (C n F ( 2n + ⁇ -x) H ⁇ ), S0 2 (CnF (2 ⁇ + ⁇ -x) H ⁇ ), C n F (2r , + ⁇ - x ) H ⁇ with 1 ⁇ n ⁇ 6 and 0 ⁇ x ⁇ 2n + 1 .
  • optionally substituted aryl radical or optionally substituted aromatic heterocyclic radical optionally substituted
  • alkylaryl radical whose alkylene group has 1 to 16 carbon atoms and which can be partially substituted with further groups, preferably with F, Cl, Br, NO 2 , CN, alkyl, aryl or heterocyclic aryl,
  • An aryl radical which can be partially substituted with other groups, preferably with F, Cl, Br, NO 2 , CN, alkyl, aryl or heterocyclic aryl, or -
  • An aromatic heterocyclic radical which can be partially with other groups, preferably with F , Cl, Br, N0 2 , CN, alkyl, aryl or heterocyclic aryl, can be substituted, one, two or three CH 2 groups of an alkyl radical being substituted by identical or different heteroatoms, preferably O, NH or N (alkyl) with 1 to 6 carbon atoms, and where not all three R can be perfluorinated or perchlorinated at the same time.
  • the perfluoroalkanesulfonic acid salt formed precipitates or can be isolated by conventional methods.
  • the unreacted perfluoroalkanesulfonic acid alkyl ester only has to be distilled off.
  • a compound XR 1 R 2 R 3 is preferably used, which is selected from the group:
  • R 1 , R 2 , R 3 H alkyl, preferably having 1 to 16 carbon atoms, alkylaryl,
  • O, NH or N (alkyl) with 1 to 6 C atoms can be replaced and the ring and / or the alkyl radical partly with further groups, preferably with F, Cl, N (C n F (2 n + ⁇ - ⁇ ) H x) 2, 0 (C n F (2n + ⁇ - ⁇ ) H x), S ⁇ 2 (C n F (2n + ⁇ -x) H x), C n F (2n + ⁇ . ⁇ ) H x can be substituted with 1 ⁇ n ⁇ 6 and 0 ⁇ x ⁇ 2n + 1, alkylaryl, aryl, heterocyclic aryl or heterocyclic alkylaryl.
  • a perfluoroalkanesulfonic acid ester obtained according to the invention is furthermore preferably reacted with a compound XR 1 R 2 R 3 selected from the following group to give a salt:
  • R 1 to R 4 are the same or different, optionally directly connected to one another by a single or double formation and each, individually or together, the meaning - a hydrogen
  • halogen preferably fluorine, with the proviso that there is no N-halogen bond
  • alkyl radical with 1 to 8 carbon atoms which is partially or completely replaced by other groups, preferably F, Cl, N (C n F ( 2 n + ⁇ -x) H x ) 2, 0 (CnF (2n + 1 - x) H x ), S0 2 (C n F (2 n + ⁇ . ⁇ ) H x ), C n F (2n + 1. x) H ⁇ with 1 ⁇ n ⁇ 6 and
  • alkylaryl, aryl or heterocyclic aryl may be substituted
  • the compounds prepared according to the invention with perfluoroalkanesulfonic acid residues can be used in electrolytes, galvanic cells, primary and secondary batteries, Capacitors and / or super or ultracapacitors, for example as solvents or conductive salts, can be used.
  • the salts can be used both in pure form and in the form of their mixtures as conductive salts. It is also possible to use the salts together with other salts known to the person skilled in the art as the conductive salt.
  • the perfluoroalkanesulfonic acid esters are strong alkylating agents and are suitable for the alkylation of organic compounds, for example in the production of medicaments and crop protection agents.
  • the compounds according to the invention with perfluoroalkanesulfonic acid residues, in particular the salts, can be used in liquid, gel-like, polymeric or solid electrolytes.
  • Mixtures containing the conductive salts and suitable polymers and / or suitable solvents can be used for this purpose.
  • a mixture comprises pure mixtures of the components, mixtures in which the salt or salts are enclosed in a polymer or gel, and mixtures in which there are chemical and / or physical bonds between the salt or salts and a polymer or gel
  • the mixture preferably contains a suitable solvent in addition to the salt or salts and the polymer.
  • Aprotic solvents or mixtures thereof which are suitable for use in a primary or secondary battery, a capacitor, a supercapacitor or a galvanic cell for example carbonates, esters, ethers, sulfolanes or nitriles, are particularly preferably used as solvents for liquid or gel-like electrolytes such as, for example, dimethyl carbonate, diethyicarbonate, butylene carbonate, propylene carbonate, ethylene carbonate, ethyl methyl carbonate, methyl propyl carbonate, 1,2-dimethoxyethane, 1,2-diethoxyethane, methyl acetate, ⁇ -butyrolactone, ethyl acetate, methyl propionate, ethyl propionate, methyl butyrate, ethyl butulfoxide, dimethyl butulfoxide,
  • liquid or gel-like electrolytes such as, for example, dimethyl carbonate, diethyicarbonate, butylene carbonate, propylene carbon
  • Preferred polymers for polymeric or gel-like electrolytes are homopolymers or copolymers of acrylonitrile, vinylidene difluoride,
  • Methyl (meth) acrylate tetrahydrofuran, ethylene oxide, siloxane, phosphazene or a mixture of at least two of the above-mentioned homopolymers and / or copolymers used, wherein the polymers can be at least partially crosslinked.
  • reaction mixture is distilled at room temperature at atmospheric pressure.
  • 75.05 g (89.9%) of methyl trifluoromethanesulfonate (methyl triflate) are isolated as a transparent, colorless liquid (boiling range 98-99 ° C.).
  • the solid, remaining distillation residue consists mainly of p-nitrobenzoic acid methyl ester, which is obtained after crystallization from methanol as a light yellow product (25.0 g, yield: 86.0%, melting point: 93-94 ° C).
  • Trifluoromethanesulfonic acid added.
  • the ice bath is replaced by an oil bath and the reaction mixture is heated to 100-110 ° C. for 5 hours (temperature in the oil bath) until the gas evolution ceases.
  • the mixture is cooled to room temperature and the trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester (ethyl triflate) is distilled off under atmospheric pressure: 3.28 g (yield: 31.8%) of a transparent, colorless liquid are isolated (boiling range 114-116 ° C.).
  • Trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester (ethyl triflate) (Eur. Polym. J., Vol. 16, No. 9,

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Perfluoralkansulfonsäureestern und deren weitere Umsetzung zu Salzen sowie die Verwendung der hergestellten Verbindungen in Elektrolyten und in Batterien, Kondensatoren, Superkondensatoren und galvanischen Zellen.

Description

Verfahren zur Herstellung von Perfluoralkansulfonsäureestern und deren Salzen
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Verbindungen mit Perfluoralkansulfonsäureresten, insbesondere die Herstellung von Perfluoralkansulfonsäureestern und deren weitere Umsetzung zu Salzen, sowie die Verwendung der hergestellten Verbindungen in Elektrolyten und in Batterien, Kondensatoren, Superkondensatoren und galvanischen Zellen.
Die Verbreitung von tragbaren elektronischen Geräten, wie z.B. Laptop- und Palmtop-Computern, Mobiltelefonen, oder Videokameras und damit auch der Bedarf nach leichten und leistungsfähigen Batterien hat in den letzten Jahren weltweit dramatisch zugenommen. Angesichts dieses sprunghaft gestiegenen Bedarfs nach Batterien und den damit verbundenen ökologischen Problemen kommt der Entwicklung von wiederaufladbaren Batterien mit einer langen Lebensdauer eine stetig wachsende Bedeutung zu.
Lithium-Ionen-Batterien und Doppelschichtkondensatoren mit sehr hohen Kapazitäten (sogenannte Super- oder Ultracapacitors) stellen den derzeitigen Stand der Technik dar. In beiden Systemen werden derzeit mit LiPFδ bzw. N(C2H5)4BF4 hydrolyseempfindliche und thermisch instabile Substanzen als Leitsalz verwendet. Im Kontakt mit feuchter Luft bzw. mit Restwasser aus den Lösungsmitteln kann schnell HF entstehen. Neben den toxischen Eigenschaften wirkt HF sehr negativ auf das Zyklenverhalten und somit auf die Performance der elektrochemischen Zellen.
Als Alternative wurden Imide, wie das Bis(trifluormethylsulfonyl)irnid oder das Bis(pentafluorethylsulfonyl)imid oder Methanide, wie das Tris(trifluormethylsulfonyl)methanid und deren Derivate vorgestellt. Aber auch quaternäre Ammonium- und Phosphoniumsalze mit Perfluoralkansulfonat-Anionen wurden als Leitsalze für galvanische Zellen entwickelt. Die Synthese dieser Salze ist jedoch relativ aufwendig, da ein Zwischenprodukt, der Trifluormethansulfonsäuremethylester (Methyltriflat), schwer darzustellen ist.
Es gibt verschiedene Synthesewege für das Methyltriflat (Gramstad, J. Chem. Soc, 1956, 173-180 oder Beard, J. Org. Chem., 1973 (21), 3673-3677). Alle beschriebenen Synthesewege eignen sich jedoch nicht für eine Übertragung in einen großen Maßstab, da sie entweder sehr toxische Ausgangsmaterialien, wie z.B. Dimethylsulfat, verwenden, die Ausbeuten sehr niedrig sind, das Reaktionsprodukt aufgereinigt werden muss, oder gefährliche Neben- bzw. Abfallprodukte anfallen, wie z.B. Schwefelsäure die mit Dimethylsulfat verunreinigt ist.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, die Nachteile des Standes der Technik zu überwinden und ein einfaches und wirtschaftlich effektives Verfahren für die Synthese von Perfluoralkansulfonsäurealkylestern und daraus herstellbare Leitsalze zur Verfügung zu stellen.
Gelöst wird diese Aufgabe durch die Verfahren gemäß Anspruch 1 und Anspruch 9. Spezielle Verfahrensmerkmale sind in den Unteransprüchen 2 bis 8 beschrieben.
Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass Perfluoralkansulfonsäure direkt mit Dialkylcarbonat zu Perfluoralkansulfonsäurealkylester umgesetzt wird. Beispielsweise kann Trifluormethansulfonsäure direkt mit Dimethylcarbonat umgesetzt werden. Die Bildung des Methyltriflats erfolgt jedoch nur in geringen Ausbeuten (vgl. Beispiel 1).
Bessere Ausbeuten liefert die bevorzugt durchgeführte Umsetzung von Perfluoralkansulfonsäure mit Dialkylcarbonat in Gegenwart eines wasser- oder alkoholverbrauchenden Reagenz wie z.B. eines Carbonsäurederivates, dessen organischer Rest gegenüber Perfluoralkansulfonsäure stabil ist, z.B.
CF3SO2OH + R ( + (CH3O)2CO -*- CF3SO2OCH3
-< + R + HX + CO„ x -<
OMe
Ein Carbonsäurederivat im Sinne der vorliegenden Erfindung ist eine Verbindung, bei der die Hydroxigruppe einer Carbonsäure durch eine andere funktioneile Gruppe, beispielsweise ein Halogenid, einen Carbonsäurerest oder einen Sulfonsäurerest, ersetzt ist. Erfindungsgemäß sind grundsätzlich alle
Carbonsäurederivate einsetzbar, sofern deren Alkyl- oder Arylreste - auch die protonenhaltigen - gegen Perfluoralkansulfonsäure stabil sind.
Überraschenderweise erfolgt die Alkylierung der Mischung aus Perfluoralkansulfonsäure und Carbonsäurederivat leicht und führt zu guten Ausbeuten an alkylierter Perfluoralkansulfonsäure und Carbonsäureester. Beide Verbindungen kann der Fachmann nach konventionellen Methoden, in der Regel durch fraktionierte Destillation, leicht isolieren.
In einer bevorzugten Ausführungsform werden als Carbonsäurederivate für das erfindungsgemäße Verfahren Carbonsäurehalogenide, insbesondere Chloride, Carbonsäureanhydride oder gemischte Carbonsäure-Sulfonsäureanhydride eingesetzt. Die Verwendung dieser Edukte führt in relativ kurzen Reaktionszeiten zu guten Ausbeuten der Ester.
Besonders bevorzugt ist das Carbonsäurechlorid ausgewählt aus der Gruppe: Benzoylchlorid, p-Nitrobenzoylchlorid, 2,6-Difluorbenzoylchlorid, Pentafluorbenzoylchlorid, 2-Chlorbenzoylchlorid, 3-Chlorbenzoylchlorid, 4- Chlorbenzoylchlorid, 2-Brombenzoylchlorid, 3-Brombenzoylchlorid, 4- Brombenzoylchlorid, 2,3-Dichlorbenzoylchiorid, 2,4-Dichlorbenzoylchlorid, 2,6- Dichlorbenzoylchlorid, 3,4-Dichlorbenzoylchlorid, 3,5-DichlorbenzoylchIorid, Trich loracetylchlorid .
Als Carbonsäureanhydrid ist besonders bevorzugt Benzoesäureanhydrid, 2,2'- Dichlorbenzoesäureanhydrid, 3,3'-Dichlorbenzoesäureanhydrid, 4,4'-
Dichlorbenzoesäureanhydrid, 2,2',3,3,-Tetrachlorbenzoesäureanhydrid, 2,2',4,4'- Tetrachlorbenzoesäureanhydrid, 2,2',6,6'-TetrachIorbenzoesäureanhydrid, 3,3',4,4'-Tetrachlorbenzoesäureanhydrid, 3,3',5,5'- Tetrachlorbenzoesäureanhydrid, 2-Brombenzoesäureanhydrid, 3- Brombenzoesäureanhydrid, 4-Brombenzoesäureanhydrid, 2,2',6,6'- Tetrafluorbenzoesäureanhydrid.
Als erfindungsgemäß verwendetes Dialkylcarbonat kann der Fachmann grundsätzlich jedes bekannte Dialkylcarbonat einsetzen. Bevorzugt ist es jedoch ausgewählt aus der Gruppe Dimethylcarbonat, Diethyicarbonat, Dipropylcarbonat, Dibutylcarbonat, Methylethylcarbonat oder eine Mischung dieser Dialkylcarbonate.
Vorzugsweise wird das erfindungsgemäße Verfahren bei Temperaturen zwischen Raumtemperatur und 150°C, insbesondere zwischen 50 und 110°C, ganz besonders bevorzugt zwischen 70 und 100°C, durchgeführt. Die bevorzugte Reaktionszeit liegt zwischen 1 und 10 Stunden, insbesondere zwischen 2 und 5 Stunden. Die erfindungsgemäß hergestellten Perfluoralkansulfonsäureester können anschließend zu den entsprechenden Perfluoralkansulfonsäuresalzen durch Reaktion mit XR1R2R3, weiter umgesetzt werden, wobei X P oder N
R1, R2, R3 gleich oder verschieden sind, gegebenenfalls durch eine Einfach- oder Doppelbindung direkt miteinander verbunden sind und jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung
- eines Wasserstoffs,
- eines Alkylrestes mit 1 bis 16 C-Atomen, der teilweise oder vollständig mit weiteren Gruppen substituiert sein kann, vorzugsweise mit F, CI, N(CnF(2n+ι-x)Hχ)2, 0(CnF(2n+ι-x)Hχ), S02(CnF(2π+ι-x)Hχ), CnF(2r,+ι-x)Hχ mit 1<n<6 und 0<x≤2n+1 ,. ggf. substituiertem Arylrest oder ggf. substituiertem aromatischem heterocyclischem Rest,
- eines Alkylarylrestes, dessen Alkylengruppe 1 bis 16 C- Atome besitzt und der teilweise mit weiteren Gruppen, vorzugsweise mit F, Cl, Br, N02, CN, Alkyl, Aryl oder heterocyclisches Aryl, substituiert sein kann,
- eines Arylrestes, der teilweise mit weiteren Gruppen, vorzugsweise mit F, Cl, Br, N02, CN, Alkyl, Aryl oder heterocyclisches Aryl, substituiert sein kann, oder - eines aromatischen heterocyclischen Restes, der teilweise mit weiteren Gruppen, vorzugsweise mit F, Cl, Br, N02, CN, Alkyl, Aryl oder heterocyclisches Aryl, substituiert sein kann, besitzen, wobei ein, zwei oder drei CH2-Gruppen eines Alkylrestes durch gleiche oder verschiedene Heteroatome, vorzugsweise O, NH oder N(Alkyl) mit 1 bis 6 C-Atomen, ersetzt sein können und wobei nicht alle drei R gleichzeitig perfluoriert oder perchloriert sein können. Nach der Umsetzung fällt das gebildete Perfluoralkansulfonsäuresalz aus oder kann nach konventionellen Methoden isoliert werden. Der nicht umgesetzte Perfluoralkansulfonsäurealkylester muss lediglich abdestilliert werden.
Bevorzugt wird bei dieser nachfolgenden Umsetzung mit dem Ester eine Verbindung XR1R2R3 eingesetzt, die ausgewählt ist aus der Gruppe:
X(C2H5)3, X(C3H7)3, X(C4Hg)3,
Figure imgf000006_0001
wobei X, Y P oder N
R1, R2, R3 H, Alkyl, vorzugsweise mit 1 bis 16 C-Atomen, Alkylaryl,
Aryl oder heterocyclisches Aryl bedeuten und wobei ein, zwei oder drei CH2-Gruppen des Rings und/oder des Alkylrests durch gleiche oder verschiedene Heteroatome, vorzugsweise
O, NH oder N(Alkyl) mit 1 bis 6 C-Atomen, ersetzt sein können und wobei der Ring und/oder der Alkylrest teilweise mit weiteren Gruppen, vorzugsweise mit F, Cl, N(CnF(2n+ι-χ)Hx)2, 0(CnF(2n+ι-χ)Hx), Sθ2(CnF(2n+ι-x)Hx), CnF(2n+ι.χ)Hx mit 1<n<6 und 0<x≤2n+1, Alkylaryl, Aryl, heterocyclisches Aryl oder heterocyclisches Alkylaryl, substituiert sein kann.
Weiterhin bevorzugt wird ein erfindungsgemäß erhaltener Perfluoralkansulfonsäureester mit einer Verbindung XR1R2R3 ausgewählt aus der folgenden Gruppe zu einem Salz umgesetzt:
Figure imgf000007_0001
Figure imgf000007_0002
wobei R1 bis R4 gleich oder verschieden sind, gegebenenfalls durch eine Einfach- oder Doppelbildung direkt miteinander verbunden sind und jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung - eines Wasserstoffs,
- eines Halogens, vorzugsweise Fluor, mit der Maßgabe, dass keine N-Halogen-Bindung vorliegt,
- eines Alkylrests mit 1 bis 8 C-Atomen, der teilweise oder vollständig durch weitere Gruppen, vorzugsweise F, Cl, N(CnF(2n+ι-x)Hx)2, 0(CnF(2n+1-x)Hx), S02(CnF(2n+ι.χ)Hx), CnF(2n+1.x)Hχ mit 1 <n<6 und
0<x≤2n+1, Alkylaryl, Aryl oder heterocyclisches Aryl, substituiert sein kann,
- eines Arylrestes
- eines Alkylarylrestes - eines aromatischen eterocycüschen Restes
- eines heterocyclisches Alkylarylrestes besitzen.
Die erfindungsgemäß hergestellten Verbindungen mit Perfluoralkansulfonsäure- resten, d.h. die Perfluoralkansulfonsäureester sowie insbesondere deren Salze, können in Elektrolyten, galvanischen Zellen, primären und sekundären Batterien, Kondensatoren und/oder Super- bzw. Ultrakondensatoren, beispielsweise als Lösungsmittel oder Leitsalze, eingesetzt werden. Dabei können die Salze sowohl in reiner Form als auch in Form ihrer Mischungen als Leitsalze eingesetzt werden. Es ist auch möglich, die Salze gemeinsam mit weiteren, dem Fachmann bekannten Salzen als Leitsalz zu verwenden. Daneben sind die Perfluoralkansulfonsäureester starke Aikylierungsmittel und sind zur Alkylierung organischer Verbindungen, beispielsweise bei der Herstellung von Arzneimitteln und Pflanzenschutzmitteln, geeignet.
Die erfindungsgemäßen Verbindungen mit Perfluoralkansulfonsäureresten, insbesondere die Salze können in flüssigen, gelartigen, polymeren oder festen Elektrolyten verwendet werden. Hierzu können Gemische enthaltend die Leitsalze sowie geeignete Polymeren und/oder geeignete Lösungsmittel eingesetzt werden. Ein Gemisch im Sinne der vorliegenden Erfindung umfasst reine Mischungen der Komponenten, Mischungen, in denen das oder die Salze in einem Polymeren oder Gel eingeschlossen sind sowie Mischungen, in denen zwischen dem oder den Salzen und einem Polymeren oder Gel chemische und/oder physikalische Bindungen bestehen. Im Fall eines gelartigen Elektrolyten enthält das Gemisch vorzugsweise neben dem oder den Salzen und dem Polymer ein geeignetes Lösungsmittel.
Als Lösungsmittel für flüssige oder gelartige Elektrolyte werden besonders bevorzugt aprotische Lösungsmittel oder deren Gemische eingesetzt, die zur Anwendung in einer primären oder sekundären Batterie, einem Kondensator, einem Superkondensator oder einer galvanischen Zelle geeignet sind, zum Beispiel Carbonate, Ester, Ether, Sulfolane oder Nitrile wie beispielsweise Dimethylcarbonat, Diethyicarbonat, Butylencarbonat, Propylencarbonat, Ethylencarbonat, Ethylmethylcarbonat, Methylpropylcarbonat, 1 ,2- Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan, Methylacetat, γ-Butyrolacton, Ethylacetat, Methylpropionat, Ethylpropionat, Methylbutyrat, Ethylbutyrat, Dimethylsulfoxid,
Dioxolan, Sulfolan, Acetonitril, Acrylnitril, Tetrahydrofuran, 2-Methyltetrahydrofuran oder deren Gemische.
Als Polymere für polymere oder gelartige Elektrolyte werden vorzugsweise Homopolymere oder Copolymere von Acrylnitril, Vinylidendifluorid,
Methyl(meth)acrylat, Tetrahydrofuran, Ethylenoxid, Siloxan, Phosphazen oder eine Mischung aus wenigstens zwei der vorstehend genannten Homopolymeren und/oder Copolymeren eingesetzt, wobei die Polymere zumindest teilweise vernetzt sein können.
Die vollständige Offenbarung aller vor- und nachstehend aufgeführten Anmeldungen, Patente und Veröffentlichungen, sowie der korrespondierenden Anmeldung DE 101 63458.7, eingereicht am 21.12.2001 , sind durch Bezugnahme in diese Anmeldung eingeführt.
Auch ohne weitere Ausführungen wird davon ausgegangen, dass ein Fachmann die obige Beschreibung im weitesten Umfang nutzen kann. Die bevorzugten Ausführungsformen und Beispiele sind deswegen lediglich als beschreibende, keineswegs als in irgendeiner Weise limitierende Offenbarung aufzufassen.
Alle NMR-Spektren wurden auf einem Bruker Spektrometer WP 80 SY gemessen (1H: 80,1 MHz, 19F: 75,5 MHz).
Beispiel 1
In einem Rundhalskolben mit Rückflusskühler werden 19,4 g (0,129 mol) Trifluormethansulfonsäure vorgelegt. Unter ständigem Rühren und Kühlung mit einem Eisbad werden 5,81 g (0,0646 mol) Dimethylcarbonat zugegeben. Anschließend wird die Reaktionsmischung 3 Stunden mit einem Ölbad auf 90°C (Temperatur im Ölbad) erwärmt, bis die Gasentwicklung aufhört. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird die Reaktionsmischung bei Atmosphärendruck destilliert. Es werden 12.3 g einer transparenten, farblosen Flüssigkeit isoliert (Siedebereich 100-102°C). Dieses Gemisch enthält 96,3% Trifluormethansulfonsäuremethylester (Methyltriflat) und 3,7% Dimethylcarbonat. Die Ausbeute an Methyltriflat beträgt 55,8%.
NMR 9F, ppm (Lösungsmittel: CDCI3, interner Standard: CCI3F): -74,86 s (CF3) NMR 1H, ppm (Lösungsmittel: CDCI3, interner Standard: TMS): 4,21 q; J5H,F = 0,7 Hz
19F- und 1H-NMR-Daten entsprechen den Literaturdaten des Methyltriflats (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Editor in Chief Leo A. Paquette, Vol. 5, John Wiley and Sons Ltd., 1995, 3618; J. Org. Chem., Vol. 38, No. 21, 1973, 3673-3677) Beispiel 2
In einem Rundhalskolben mit Rückflusskühler werden 76,36 g (0,509 mol) Trifluormethansulfonsäure vorgelegt. Unter ständigem Rühren werden 71 ,60 g (0,509 mol) Benzoylchlorid innerhalb von 2 Minuten zugegeben. Dabei erwärmt sich die Mischung und eine Gasentwicklung wird beobachtet. Ohne die Reaktionsmischung abzukühlen werden 45,81 g (0,509 mol) Dimethylcarbonat zugegeben und anschließend wird die Reaktionsmischung 10 Stunden mit einem Ölbad auf 90°C (Temperatur im Ölbad) erwärmt. Nach dem Abkühlen auf
Raumtemperatur wird die Reaktionsmischung bei Atmosphärendruck destilliert. Es werden 75,05 g (89,9%) Trifluormethansulfonsäuremethylester (Methyltriflat) als transparente, farblose Flüssigkeit isoliert (Siedebereich 98-99°C).
19F- und 1H-NMR-Daten des Methyltriflats entsprechen den Literaturdaten und den in Beispiel 1 angegebenen Daten.
Der Destillationsrückstand wird unter Rühren nochmals mit 49,15 g (0,328 mol) Trifluormethansulfonsäure, 46,10 g (0,328 mol) Benzoylchlorid und 29,49 g (0,328 mol) Dimethylcarbonat versetzt. Anschließend wird die Reaktionsmischung 6 Stunden mit einem Ölbad auf 90°C (Temperatur im Ölbad) erwärmt. Danach werden 52,00 g (Ausbeute: 96,8%) reines Methyltriflat durch Destillation erhalten.
Die durchschnittliche Ausbeute des Methyltriflats der beiden aufeinander folgenden Reaktionen beträgt 92,6%.
Nach der Isolierung des Methyltriflats wird die verbleibende Reaktionsmischung unter vermindertem Druck destilliert (Siedebereich: 89-91°C bei 2,7 kPa). Es werden 94,92 g (83,4%) reines Methylbezoat erhalten.
NMR 1H, ppm (Lösungsmittel: CD3CN, interner Standard: TMS): 3,86 s (CH3), 7,52 m (3H), 8,00 m (2H)
Der nach der Destillation der Flüssigkeiten verbleibende Destillationsrückstand ist Benzoesäure, die aus Ethanol-Wasser kristallisiert werden kann (Schmelzpunkt 121-122°C). Beispiel 3
In einem Rundhalskolben mit Rückflusskühler werden 29,77 g (0,160 mol) p- Nitrobenzoylchlorid, 15,00 g (0,167 mol) Dimethylcarbonat und 24,07 g (0,160 mol) Trifluormethansulfonsäure gemischt und unter ständigem Rühren in einem Ölbad 2 Stunden auf etwa 75°C erwärmt (Temperatur im Ölbad). Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird das Methyltriflat unter Atmosphärendruck abdestilliert: 18,57 g (Ausbeute: 70,6%) einer transparenten, farblosen Flüssigkeit werden isoliert (Siedebereich 98-99°C).
Der feste, verbleibende Destillationsrückstand besteht hauptsächlich aus p- Nitrobenzoesäuremethylester, der nach Kristallisation aus Methanol als hellgelbes Produkt erhalten wird (25,0 g, Ausbeute: 86,0%, Schmelzpunkt: 93-94°C).
Beispiel 4
In einem Rundhalskolben mit Rückflusskühler werden 20,84 g (0,139 mol) Trifluormethansulfonsäure vorgelegt. Unter ständigem Rühren und unter
Eiskühlung werden 24,69 g (0,139 mol) 2,6-Difluorbenzoylchlorid und 12,50 g (0,139 mol) Dimethylcarbonat zugegeben. Das Eisbad wird durch ein Ölbad ersetzt und die Reaktionsmischung unter Rühren 4 Stunden auf 80-110°C erwärmt (Temperatur im Ölbad). Bei etwa 70°C beginnt eine Gasentwicklung. Nach Beendigung der Reaktion, wird die Mischung auf Raumtemperatur abgekühlt und das Methyltriflat unter Atmosphärendruck abdestilliert: 20,63 g (Ausbeute: 90,6%) einer transparenten, farblosen Flüssigkeit werden isoliert (Siedebereich 98-99°C).
Die verbleibende Reaktionsmischung wird unter vermindertem Druck destilliert (Siedepunkt: 90°C bei 2,0 kPa). Es werden 21 ,50 g (Ausbeute: 89,4%) reiner 2,6- Difluorbezoesäuremethylester erhalten.
NMR 19F, ppm (Lösungsmittel: CD3CN, interner Standard: CCI3F): -111,501 (2F), JH,F = 7,0 Hz NMR 1H, ppm (Lösungsmittel: CD3CN, interner Standard: TMS): 3,92 s (CH3), 7,04 m (2H), 7,53 m (1H) Beispiel 5
In einem Rundhalskolben mit Rückflusskühler werden 16,08 g (0,107 mol) Trifluormethansulfonsäure vorgelegt. Unter ständigem Rühren und unter Eiskühlung werden 24,72 g (0,107 mol) Pentafluorbenzoylchlorid und 9,65 g (0,107 mol) Dimethylcarbonat zugegeben. Das Eisbad wird durch ein Ölbad ersetzt und die Reaktionsmischung unter Rühren 4 Stunden auf 80-110°C erwärmt (Temperatur im Ölbad). Bei etwa 75°C beginnt eine Gasentwicklung. Nach Beendigung der Reaktion, wird die Mischung auf Raumtemperatur abgekühlt und das Methyltriflat unter Atmosphärendruck abdestilliert: 14,81 g (Ausbeute: 84,2%) einer transparenten, farblosen Flüssigkeit werden isoliert (Siedebereich 98-99°C).
Die verbleibende Reaktionsmischung wird unter vermindertem Druck destilliert (Siedepunkt: 72°C bei 2,0 kPa). Es werden 21 ,45 g (Ausbeute: 79,7%) reiner Pentafluorbezoesäuremethylester erhalten.
NMR 19F, ppm (Lösungsmittel: CD3CN, interner Standard: CCI3F): -139,58 dm (2F), -150,37 tt (1F), -161,89 m (2F), J3 F,F = 20,0 Hz, J4 F,F = 4,4 Hz NMR 1H, ppm (Lösungsmittel: CD3CN, interner Standard: TMS): 3,96 s (CH3)
Beispiel 6
In einem Rundhalskolben mit Rückflusskühler werden 4,23 g (0,0187 mol)
Benzoesäureanhydrid und 2,53 g (0,0187 mol) Dimethylcarbonat vorgelegt. Unter ständigem Rühren und unter Eiskühlung werden 2,81 g (0,0187 mol) Trifluormethansulfonsäure zugegeben. Das Eisbad wird durch ein Ölbad ersetzt und die Reaktionsmischung unter Rühren 4 Stunden auf 90-110°C erwärmt (Temperatur im Ölbad) bis die Gasentwicklung aufhört. Nach Beendigung der Reaktion, wird die Mischung auf Raumtemperatur abgekühlt und das Methyltriflat unter Atmosphärendruck abdestilliert: 0,55 g (Ausbeute: 17,9%) einer transparenten, farblosen Flüssigkeit werden isoliert (Siedebereich 99-100°C).
Die verbleibende Reaktionsmischung wird unter vermindertem Druck destilliert (Siedebereich: 88-93°C bei 2,0 kPa). Es werden 3,96 g (Ausbeute: 77,8%) praktisch reines Methylbenzoat erhalten. NMR 1H, ppm (Lösungsmittel: CD3CN, interner Standard: TMS): 3,86 s (CH3), 7,52 m (3H), 8,00 m (2H) .
Beispiel 7
In einem Rundhalskolben mit Rückflusskühler werden 10,73 g (0,0578 mol) p- Nitrobenzoylchlorid und 6,84 g (0,0579 mol) Diethyicarbonat vorgelegt. Unter ständigem Rühren und unter Eiskühlung werden 8,68 g (0,0579 mol)
Trifluormethansulfonsäure zugegeben. Das Eisbad wird durch ein Ölbad ersetzt und die Reaktionsmischung unter Rühren 5 Stunden auf 100-110°C erwärmt (Temperatur im Ölbad) bis die Gasentwicklung aufhört. Nach Beendigung der Reaktion, wird die Mischung auf Raumtemperatur abgekühlt und der Trifluormethansulfonsäureethylester (Ethyltriflat) unter Atmosphärendruck abdestilliert: 3,28 g (Ausbeute: 31 ,8%) einer transparenten, farblosen Flüssigkeit werden isoliert (Siedebereich 114-116°C).
NMR 19F, ppm (Lösungsmittel: CDCI3, interner Standard CCI3F): -75,68 s (CF3) NMR 1H, ppm (Lösungsmittel: CDCI3, interner Standard TMS): 1 ,51 t (CH3), 4,62 q
(CH2), J3H,H = 7,0 HZ
19F- und 1H-NMR-Daten entsprechen den Literaturdaten des
Trifluormethansulfonsäureethylesters (Ethyltriflats) (Eur. Polym. J., Vol. 16, No. 9,
1980, 861-865)
Beispiel 8
In einem Rundhalskolben mit Rückflusskühler werden 13,67 g (0,0911 mol) Trifluormethansulfonsäure bei -30°C vorgelegt. Unter ständigem Rühren werden innerhalb von 2 Minuten 12,80 g (0,0911 mol) Benzoylchlorid zugegeben, wobei die Mischung sich leicht erwärmt. Ohne Kühlung der Mischung werden dann 10,77 g (0,0912 mol) Diethyicarbonat zugegeben. Die Reaktionsmischung wird in einem Ölbad unter Rühren 4,5 Stunden auf 70-90°C erwärmt (Temperatur im Ölbad). Bei etwa 70°C Ölbadtemperatur beginnt eine Gasentwicklung. Nach
Beendigung der Reaktion, wird die Mischung auf Raumtemperatur abgekühlt und der Trifluormethansulfonsäureethylester (Ethyltriflat) unter Atmosphärendruck abdestilliert: es werden 13,10 g (Ausbeute: 80,8%) einer transparenten, farblosen Flüssigkeit isoliert (Siedepunkt 115°C).
19F- und 1H-NMR-Daten des Ethyltriflats entsprechen den Literaturdaten (vgl. auch Beispiel 7).
Die verbleibende Reaktionsmischung wird unter vermindertem Druck destilliert (Siedepunkt: 100°C bei 2,0 kPa). Es werden 9,91 g (Ausbeute: 72,5%) reiner Bezoesäureethylester erhalten.
NMR 1H, ppm (Lösungsmittel: CD3CN, interner Standard: TMS): 1 ,351 (3H, CH3), 4,33 q (2H, CH2), 7,53 m (3H), 8,00 m (2H), J3 H>H = 7,0 Hz 1H-NMR-Daten entsprechen den Literaturdaten von Ethylbenzoat (The Aldrich Library of NMR Spectra, Edition II, Charles J Pouchert, Volume 2, 281)
Beispiel 9
In einem Rundhalskolben mit Rückflusskühler werden 17,74 g (0,1182 mol) Trifluormethansulfonsäure vorgelegt. Unter ständigem Rühren werden innerhalb von 2 Minuten 21,41 g (0,1177 mol) Trichloressigsäurechlorid zugegeben. Ohne Kühlung der Mischung werden dann innerhalb von 5 Minuten 10,60 g (0,1177 mol) Dimethylcarbonat zugegeben. Die Reaktionsmischung erwärmt sich leicht und wird in einem Ölbad unter Rühren 7 Stunden auf 80-100°C erwärmt (Temperatur im Ölbad) bis die Gasentwicklung aufhört. Nach dem Abkühlen auf
Raumtemperatur wird die Mischung unter Atmosphärendruck destilliert: es werden 17,48 g (Ausbeute: 90,5%) Trifluormethansulfonsäuremethylester als transparente, farblose Flüssigkeit isoliert (Siedebereich 98-100°C).
19F- und 1H-NMR-Daten entsprechen den Literaturdaten und denen der vorhergehenden Beispiele.
Die verbleibende Reaktionsmischung wird weiterdestilliert (Siedebereich: 152- 153°C). Es werden 15,16 g (Ausbeute: 72,6%) Trichloressigsäuremethylester erhalten.
NMR 1H, ppm (Lösungsmittel: CD3CN, interner Standard: TMS): 3,98 s (CH3) Beispiel 10
In einem Rundhalskolben mit Rückflusskühler werden 6,31 g (0,0768 mol) 1- Methylimidazol in 50 ml trockenen Hexan vorgelegt. Unter ständigem Rühren und Kühlen mit Hilfe eines Eisbades werden innerhalb von 20 Minuten 13,75 g (0,0772 mol) Ethyltriflat zugegeben. Nach weiteren 10 Minuten wird dann das Eisbad durch ein Ölbad ersetzt und die Reaktionsmischung wird eine Stunde unter Rückfluss gekocht (Ölbad-Temperatur 70-75°C). Nach der Abdestillation des Hexans wird die verbleibende Reaktionsmischung 5 Stunden bei 80-90°C im Vakuum bei 30-100 Pa gehalten: es werden 19,80 g (Ausbeute: 99,1%) 1-Methyl- 3-ethylimidazolium-trifluormethansulfonat als transparente, farblose Flüssigkeit erhalten.
NMR 19F, ppm (Lösungsmittel: CD3CN, interner Standard CCI3F): -78,05 s
(CF3S03 ')
NMR 1H, ppm (Lösungsmittel: CD3CN, interner Standard TMS): 1,481 (CH3), 3,89 s (CH3), 4,23 q (CH2), 7,47 dd (1H), 7,54 dd (1H), 8,74 br.s. (1 H), J3 H,H = 7,3 Hz, JH,H = 1 ,8 HZ
Beispiel 11
In einem Rundhalskolben mit Rückflusskühler werden 141 ,13 g (1,657 mol) 1- Methylpyrrolidin in 800 ml trockenen Hexan vorgelegt. Unter ständigem Rühren und Kühlen mit Hilfe eines Eisbades werden innerhalb von 45 Minuten 272 g (1,657 mol) Methyltriflat zugegeben. Dann wird das Eisbad durch ein Ölbad ersetzt und die Reaktionsmischung wird 15 min unter Rückfluss gekocht (Ölbad- Temperatur 70-75°C). Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird der weiße Niederschlag abfiltriert, zweimal mit 100 ml Hexan gewaschen und bei 110°C im Vakuum bei 30-100 Pa drei Stunden getrocknet: es werden 409 g (Ausbeute: 99,1%) 1 ,1-Dimethylpyrrolidinium-trifluormethansulfonat als weißer Feststoff erhalten.
NMR 19F, ppm (Lösungsmittel: CD3CN, interner Standard CCI3F): -78,00 s (CF3S03-) NMR 1H, ppm (Lösungsmittel: CD3CN, interner Standard TMS): 2,17 m (4H), 3,07 s (CH3), 3,45 m (4H)
Beispiel 12
In einem Rundhalskolben mit Rückflusskühler werden 5,77 g (0,0505 mol) 1 ,4- Dimethylpiperazin in 70 ml trockenen Hexan vorgelegt. Unter ständigem Rühren und Kühlen mit Hilfe eines Eisbades werden innerhalb von 20 Minuten 16,56 g (0,1009 mol) Methyltriflat zugegeben. Dann wird das Eisbad durch ein Ölbad ersetzt und die Reaktionsmischung wird 15 min unter Rückfluss gekocht (Ölbad- Temperatur 70-75°C). Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird der weiße Niederschlag abfiltriert, zweimal mit 10 ml Hexan gewaschen und bei 80°C im Vakuum bei 30-100 Pa drei Stunden getrocknet: es werden 20,68 g (Ausbeute: 92,7%) 1 ,1 ,4,4-Tetramethylpiperazinium-di-(trifluormethansulfonat) als weißer Feststoff erhalten.
NMR 19F, ppm (Lösungsmittel: (CD3)2S02, interner Standard CCI3F): -77,40 s (CF3S03-) NMR 1H, ppm (Lösungsmittel: (CD3)2S02, interner Standard TMS): 3,30 s (4CH3), 3,82 s (4CH2)
Alle 19F und 1H NMR Spektren wurden auf einem Brucker WP 80 SY Spektrometer (80,1 MHz für 1H und 75,4 MHz für 19F) aufgenommen.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen mit Perfluoralkansulfonsäureresten, dadurch gekennzeichnet, dass Perfluoralkansulfonsäure direkt mit Dialkylcarbonat, wobei ein wasser- oder alkohol-verbrauchenden Reagenz, insbesondere ein Carbonsäurederivat, dessen organischer Rest gegenüber Perfluoralkansulfonsäure stabil ist, anwesend sein kann, zu Perfluoralkansulfonsäurealkylester oder zu Perfluoralkansulfonsäure- alkylester und Carbonsäureester umgesetzt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Perfluoralkansulfonsäure direkt mit Dialkylcarbonat und in Gegenwart eines wasser- oder alkohol- verbrauchenden Reagenz, insbesondere in Gegenwart eines
Carbonsäurederivates, dessen organischer Rest gegenüber Perfluoralkansulfonsäure stabil ist, zu Perfluoralkansulfonsäurealkylester oder zu Perfluoralkansulfonsäure- alkyiester und Carbonsäureester umgesetzt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Dialkylcarbonat ausgewählt ist aus der Gruppe Dimethylcarbonat, Diethyicarbonat, Dipropylcarbonat, Dibutylcarbonat, Methylethylcarbonat oder eine Mischung dieser Dialkylcarbonate.
4. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Carbonsäurederivat ausgewählt ist aus Carbonsäurehalogenid, Carbonsäureanhydrid oder gemischtes Carbonsäure-Sulfonsäureanhydrid.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Carbonsäurehalogenid ausgewählt ist aus Benzoylchlorid, p-Nitrobenzoylchlorid, 2,6- Difluorbenzoylchlorid, Pentafluorbenzoylchlorid, 2-Chlorbenzoylchlorid, 3- Chlorbenzoylchlorid, 4-Chlorbenzoylchlorid, 2-Brombenzoylchlorid, 3- Brombenzoylchlorid, 4-Brombenzoylchlorid, 2,3-Dichlorbenzoylchlorid, 2,4- Dichlorbenzoylchlorid, 2,6-Dichlorbenzoylchlorid, 3,4-Dichlorbenzoylchlorid, 3,5-DichIorbenzoylchlorid, Trichloracetylchlorid.
6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass Carbonsäureanhydrid ausgewählt ist aus Benzoesäureanhydrid, 2,2'-Dichlorbenzoesäureanhydrid, 3,3'- Dichlorbenzoesäureanhydrid, 4,4'-Dichlorbenzoesäureanhydrid, 2,2',3,3'- Tetrachlorbenzoesäureanhydrid, 2,2',4,4'-Tetrachlorbenzoesäureanhydrid, 2,2',6,6'-Tetrachlorbenzoesäureanhydrid, 3,3',4,4'-
Tetrachlorbenzoesäureanhydrid, 3,3',5,5'-Tetrachlorbenzoesäureanhydrid, 2- Brombenzoesäureanhydrid, 3-Brombenzoesäureanhydrid, 4- Brombenzoesäureanhydrid, 2,2',6,6'-Tetrafluorbenzoesäureanhydrid.
7. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es bei einer Temperatur zwischen
Raumtemperatur und 150°C, insbesondere zwischen 50 und 110°C, durchgeführt wird.
8. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reaktionszeit zwischen 1 und 10 Stunden, insbesondere zwischen 2 und 5 Stunden, liegt.
9. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen mit Perfluoralkansulfonsäureresten, dadurch gekennzeichnet, dass der nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8 hergestellte Perfluoralkansulfonsäurealkylester mit einer Verbindung gemäß der Formel
XR1R2R3
umgesetzt wird, wobei
X P oder N R1, R2, R3 gleich oder verschieden sind, gegebenenfalls durch eine
Einfach- oder Doppelbildung direkt miteinander verbunden sind und jeweils einzeln oder gemeinsam die Bedeutung
- eines Wasserstoffs,
- eines Alkylrestes mit 1 bis 16 C-Atomen, der teilweise oder vollständig mit weiteren Gruppen, vorzugsweise F, Cl, N(CnF(2n+ι-x)Hx)2, 0(CnF(2n+ι-χ)Hχ), S02(CnF(2rt+ι.χ)Hx), CnF(2π+ι-X)Hx mit 1<n<6 und 0<x≤2n+1, substituiert sein kann,
- eines Alkylarylrestes, dessen Alkylengruppe 1 bis 16 C- Atome besitzt und der teilweise mit weiteren Gruppen, vorzugsweise F, Cl, Br, N02, CN, Alkyl, Aryl oder heterocyclischem Aryl, substituiert sein kann,
- eines Arylrestes, der teilweise mit weiteren Gruppen, vorzugsweise F, Cl, Br, N02, CN, Alkyl, Aryl oder heterocyclischem Aryl, substituiert sein kann, oder
- eines aromatischen heterocyclischen Restes, der teilweise mit weiteren Gruppen, vorzugsweise F, Cl, Br, N02, CN, Alkyl, Aryl oder heterocyclischem Aryl, substituiert sein kann,
besitzen,
wobei ein, zwei oder drei CH2-Gruppen eines Alkylrestes durch gleiche oder verschiedene Heteroatome, vorzugsweise O, NH oder N(Alkyl) mit 1 bis 6 C-Atomen, ersetzt sein können und wobei nicht alle drei R gleichzeitig perfluoriert oder perchloriert sein können,
bedeutet.
10. Verwendung der nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9 hergestellten Verbindung mit Perfluoralkansulfonsäureresten in Elektrolyten.
11. Verwendung der nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9 hergestellten Verbindung mit Perfluoralkansulfonsäureresten in galvanischen Zellen, primären Batterien, sekundären Batterien, Kondensatoren oder Superkondensatoren.
12. Verwendung der nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8 hergestellten Verbindung mit Perfluoralkansulfonsäureresten als Alkylierungsmittel.
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