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    • 1. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG IONISCHER FLÜSSIGKEITEN, IONISCHER FESTSTOFFE ODER GEMISCHE DERSELBEN
    • 用于生产离子液体,离子型固体或其混合物
    • WO2005021484A2
    • 2005-03-10
    • PCT/EP2004/009296
    • 2004-08-19
    • KALB, RolandWESNER, WolfgangHERMANN, RobertKOTSCHAN, MichaelSCHELCH, MichaelSTABER, Wolfgang
    • KALB, RolandWESNER, WolfgangHERMANN, RobertKOTSCHAN, MichaelSCHELCH, MichaelSTABER, Wolfgang
    • C07C211/00
    • C07C211/62C07C381/12C07F9/54C10N2220/04
    • Das erfindungsgemäße Verfahren zur Produktion ionischer Flüssigkeiten und ionischer Feststoffe umfasst einen neuen, insbesondere modularen Herstellungsprozess. Dabei werden diese organischen Salze aus einer ionischen Carbonat-, Hydrogencarbonat- oder Monoalkylbzw. Monoarylcarbonatvorstufe (Kationisches Synthesemodul) erzeugt, die das gewünschte quaternäre Ammonium-, Phosphonium-, Sulfonium- oder analoge quaternäre heteroaromatische Kation aufweist. Diese Vorstufe kann effizient und in hoher Reinheit produziert und gelagert werden. Der eigentliche Herstellungsprozeß der gewünschten ionischen Verbindung, der die Einführung des gewünschten Anions beinhaltet, gestaltet sich bei dem erfindungsgemäßen Verfahren im Gegensatz zu bis dato üblichen Produktionsmethoden äußerst flexibel, schnell und allgemein anwendbar: In bevorzugter Ausführung wird das Carbonat-, Hydrogencarbonat- oder Monoalkyl- bzw. Monoarylcarbonat-Anion dabei durch Reaktion mit jeder beliebigen Brønstedt-Säure (Anionisches Synthesemodul) in Form gasförmigen Kohlendioxids restlos entfernt und gegen das zur Säure konjugierte Anion getauscht. Es kann daher aus jeder einzelnen - industriell herstellbaren - Ionischen Vorstufe schnell und effizient eine Vielzahl verschiedenster ionischer Flüssigkeiten und lonischer Feststoffe erzeugt werden (modulares Produktionsverfahren). In weiterer Ausführung werden dieselben ionischen Carbonatvorstufen, die das gewünschte quaternäre Ammonium-, Phosphonium-, Sulfonium- oder analoge quaternäre heteroaromatische Kation aufweisen, mit geeigneten Metallsalzen (z.B. Calcium-, Strontium-, Barium-, Zink- oder Mangansalze) umgesetzt, wobei das Carbonat-Anion der Vorstufe mit dem Metallkation ein schwerlösliches Carbonat (z.B. Calcium-, Strontium-, Barium-, Zink- oder Mangancarbonat) bildet und dieses ausfällt. Somit wird das Carbonat-Anion der ionischen Vorstufe gegen das Anion des zugesetzten geeigneten Metallsalzes (Anionisches Synthesemodul) getauscht (Metathese Reaktion) und nach Entfernung der schwerlöslichen Carbonate durch Filtration kann die gewünschte ionische Verbindung isoliert werden.
    • 用于生产的离子液体和离子固体本发明的方法包括一个新的,特别是模块化的制造工艺。 在这种情况下,从离子性碳酸盐,碳酸氢盐或Monoalkylbzw这些有机盐是。 Monoarylcarbonatvorstufe(阳离子合成模块)被产生,具有所期望的季铵,鏻,锍或类似的季杂阳离子。 该前体可以高纯度高效地制造和储存。 所需的离子化合物,其包括引入所需阴离子的,设计的实际制造过程中是非常灵活,快速和普遍适用于本发明的方法中,与先前的常规生产方法:在一个优选的实施方案中,碳酸盐,碳酸氢盐或单烷基将 或这里通过用任何布朗斯台德酸(阴离子合成模块)反应monoarylcarbonate阴离子以气态二氧化碳的形式完全除去,为共轭的酸的阴离子交换。 因此,它可以从任何个体 - 工业上可生产 - 离子前体快速和有效地多种不同的离子液体和固体的产生lonischer(模块化生产)。 在进一步的实施方案中,具有所期望的季铵,鏻,锍或类似的季阳离子杂芳族的相同的离子碳酸酯前体与合适的金属盐反应(例如钙,锶,钡,锌或锰的盐),其中,所述 形成与所述金属阳离子微溶碳酸盐(例如钙,锶,钡,锌或碳酸锰)的前体的碳酸根阴离子,和这个失败。 因此,离子型前体中加入合适的金属盐(阴离子合成模块)的阴离子的碳酸根阴离子被交换(置换反应),并通过过滤除去难溶碳酸盐后,所需的离子化合物可以被分离。
    • 4. 发明申请
    • METHOD FOR PRODUCING IONIC LIQUIDS, IONIC SOLIDS OR MIXTURES THEREOF
    • 生产离子液体的方法,离子固体或其混合物
    • WO2005021484A3
    • 2005-05-26
    • PCT/EP2004009296
    • 2004-08-19
    • KALB ROLANDWESNER WOLFGANGHERMANN ROBERTKOTSCHAN MICHAELSCHELCH MICHAELSTABER WOLFGANG
    • KALB ROLANDWESNER WOLFGANGHERMANN ROBERTKOTSCHAN MICHAELSCHELCH MICHAELSTABER WOLFGANG
    • C07C209/68C07C211/62C07C211/63C07C381/12C07F9/54C07C211/64
    • C07C211/62C07C381/12C07F9/54C10N2220/04
    • The invention relates to a method for producing ionic liquids and ionic solids which takes recourse to a novel, especially modular production process. According to the inventive method, those salts from an ionic carbonate, hydrocarbonate or monoalkyl or monoaryl carbonate precursor (cationic synthesis module) are produced that comprise the desired quaternary ammonium, phosphonium, sulfonium or the analogous quaternary heteroaromatic cation. This precursor can be produced and stored efficiently and with a high degree of purity. The actual process for producing the desired ionic compound, which comprises the introduction of the desired anion, is, unlike generic production processes known so far, flexible, fast and generally applicable. In a preferred embodiment, the carbonate, hydrocarbonate or monoalkyl or monoaryl carbonate anion is completely removed in the form of a gaseous carbon dioxide by reaction with any Bronsted acid (anionic synthesis module) and is replaced by the anion that is conjugated to acid. The invention thus allows the production of a plurality of varied ionic liquids and ionic solids on the basis of any industrially producible ionic precursor in a fast and efficient manner (modular production method). In another embodiment, the same ionic carbonate precursors that comprise the desired quaternary ammonium, phosphonium, sulfonium, or analogous quaternary heteroaromatic cation are reacted with suitable metal salts (e.g. calcium, strontium, barium, zinc or manganese salts), whereby the carbonate anion of the precursor interacts with the metal cation to give a poorly soluble carbonate (e.g. calcium, strontium, barium, zinc or manganese carbonate) which is then precipitated. The carbonate anion of the ionic precursor is replaced (metathesis reaction) by the anion of the added suitable metal salt (anionic synthesis module) and the desired ionic compound can be isolated by filtration once the poorly soluble carbonates are removed.
    • 根据本发明的用于生产离子液体和离子固体的方法包括新的,特别是模块化生产工艺。 在这种情况下,这些离子碳酸盐,碳酸氢盐或单烷基硼的有机盐。 单芳基碳酸酯前体(阳离子合成模块),其具有所需的季铵,鏻,锍或类似季杂芳族阳离子。 这种前体可以高效生产并以高纯度储存。 所需的离子化合物,其包括引入所需阴离子的,设计的实际制造过程中是非常灵活,快速和普遍适用于本发明的方法中,与先前的常规生产方法:在一个优选的实施方案中,碳酸盐,碳酸氢盐或单烷基将 或这里通过用任何布朗斯台德酸(阴离子合成模块)反应monoarylcarbonate阴离子以气态二氧化碳的形式完全除去,为共轭的酸的阴离子交换。 因此可以从每个工业上可生产的离子前体(模块化生产工艺)快速有效地生成大量不同的离子液体和离子固体。 在进一步的实施方案中,具有所期望的季铵,鏻,锍或类似的季阳离子杂芳族的相同的离子碳酸酯前体与合适的金属盐反应(例如钙,锶,钡,锌或锰的盐),其中,所述 形成与所述金属阳离子微溶碳酸盐(例如钙,锶,钡,锌或碳酸锰)的前体的碳酸根阴离子,和这个失败。 因此,离子型前体中加入合适的金属盐(阴离子合成模块)的阴离子的碳酸根阴离子被交换(置换反应),并通过过滤除去难溶碳酸盐后,所需的离子化合物可以被分离。