连续制备硫酸乙烯酯的方法

    公开(公告)号:CN108707095A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810783141.3

    申请日:2018-07-17

    摘要: 本发明提供一种连续制备硫酸乙烯酯的方法,包括如下步骤:(1)原料液的配制步骤,将亚硫酸乙烯酯用碳酸酯类溶剂稀释溶解,配置成A液,将次氯酸钠与催化剂混合配置成B液;(2)连续反应步骤,将所述A液和所述B液同时且连续地导入管式反应器,在反应温度为5~15℃、亚硫酸乙烯酯与次氯酸钠的摩尔比为1:1.2~1:2.5的条件下进行连续反应,同时收集反应后溶液;(3)反应后溶液的处理步骤,反应后溶液自然分层,回收有机相,进行中和后减压蒸干,获得硫酸乙烯酯。通过本发明,可通过简单的方法即可得到高纯度的硫酸乙烯酯,并有效地提高反应的传质传热效果,降低废水排放量,另外,反应中所使用的有机溶剂可以回收利用,有利于节约成本。

    一种不饱和硫酸酯锂的制备方法

    公开(公告)号:CN111087327B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201911325669.7

    申请日:2019-12-20

    摘要: 本发明公开了一种不饱和硫酸酯锂的制备方法,包括:(1)制备硫酸乙酯锂:在N2氛围下,将锂盐溶解于第一溶剂中,制得悬浮液,向悬浮液中加入硫酸二乙酯进行反应,得到反应液,将反应液过滤,减压浓缩,真空干燥,得到硫酸乙酯锂;(2)制备不饱和硫酸酯锂:在N2氛围中,将步骤(1)制备得到的硫酸乙酯锂与不饱和醇在催化剂作用下于第二溶剂中进行反应,得到不饱和硫酸酯锂粗品,将不饱和硫酸酯锂粗品抽滤,洗涤,真空干燥,得到不饱和硫酸酯锂产品。本发明具有工艺简单,成本低,对设备要求低,产品应用前景好的优点。

    连续制备硫酸乙烯酯的方法

    公开(公告)号:CN108707095B

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201810783141.3

    申请日:2018-07-17

    摘要: 本发明提供一种连续制备硫酸乙烯酯的方法,包括如下步骤:(1)原料液的配制步骤,将亚硫酸乙烯酯用碳酸酯类溶剂稀释溶解,配置成A液,将次氯酸钠与催化剂混合配置成B液;(2)连续反应步骤,将所述A液和所述B液同时且连续地导入管式反应器,在反应温度为5~15℃、亚硫酸乙烯酯与次氯酸钠的摩尔比为1:1.2~1:2.5的条件下进行连续反应,同时收集反应后溶液;(3)反应后溶液的处理步骤,反应后溶液自然分层,回收有机相,进行中和后减压蒸干,获得硫酸乙烯酯。通过本发明,可通过简单的方法即可得到高纯度的硫酸乙烯酯,并有效地提高反应的传质传热效果,降低废水排放量,另外,反应中所使用的有机溶剂可以回收利用,有利于节约成本。

    硫酸乙烯酯的合成方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109776361A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201711123931.0

    申请日:2017-11-14

    发明人: 郝俊 刘鹏 闫彩桥

    IPC分类号: C07C303/24 C07C305/14

    摘要: 硫酸乙烯酯的合成方法,属于电池电解液添加剂的技术领域,包括以下步骤:A、将乙二醇溶于二氯甲烷中,在氮气保护下向其中加入氯化亚砜进行反应,控制氯化亚砜的加入速度为3-5mLmin,产生的气体引入到氢氧化钠溶液中,至不再有气体产生反应结束,减压蒸馏,得到透明液体;B、将上述透明液体溶于二氯甲烷中,在冰浴条件下,向其中加入饱和碳酸氢钠溶液和钌催化剂,剧烈搅拌20-30min,然后向其中加入次氯酸钠或高碘酸钠溶液,加入速度为4-6mL/min,得到水相和有机相共存的反应液,反应结束后分离两相,得到有机相经洗涤、萃取、干燥、过滤后,减压蒸馏,得到硫酸乙烯酯。本发明合成方法简单,反应过程温和、易控制,所得的产品收率高、纯度高。

    一种聚合物固态电解质单体及其制备方法,以及二次电池

    公开(公告)号:CN117843535A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311802452.7

    申请日:2023-12-25

    摘要: 本发明提供了一种聚合物固态电解质单体及其制备方法,以及二次电池。本发明提供的聚合物固态电解质单体,结构如式1~4所示。本发明提供的二次电池,引入聚合物固态电解质单体,以及利用一定的功能材料溶液,二者均用于正极侧,同时在负极侧引入丙烯酸酯类单体,在组装电池后进行热处理,引发正极负极侧的前驱体完成梯度原位聚合;具体的,正极侧阳离子引发轻度聚合,负极侧自由基引发高度聚合,以及隔膜处两种单体相互渗透,完成交联共聚聚合,以此形成由正极到负极聚合程度由低到高的梯度聚合体系。采用该方法制备的原位固态电池拥有更低的内阻,更快速的Li+传输通道,从而提高电池的电化学性能。