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本发明属于聚合物电解质技术领域,具体为一种含硼凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明的凝胶聚合物电解质由锂盐、有机溶剂、光引发剂、含硼杂环的光敏性单体以及丙烯酸酯类单体共聚制备。其制备方法包括:将含硼酸基团化合物与具有二醇结构的烯类化合物经酯化得到含硼杂环的烯类单体,将其与丙烯酸酯类单体、光引发剂、锂盐及有机溶剂分散均匀;用LED灯光照射含有混合溶液的模具表面光引发聚合,即得含硼凝胶聚合物电解质。该含硼凝胶聚合物电解质具有高离子电导率、高阳离子迁移数,有效地解决了传统锂离子电池中液态电解质,存在漏液、腐蚀、机械性能差等问题,可用于制备超级电容器、锂离子电池、混合超级电容器等。
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本发明公开了一种节能防水LED户外灯,包括底座(1)、LED灯(2)、灯罩(3),其特征在于:还包括太阳能板、锂电池(4),所述灯罩固定于所述底座(1)上,所述锂电池(4)置于所述灯罩(3)内,所述LED灯(2)与锂电池(4)连接,所述锂电池(4)与太阳能板连接;所述底座(1)与灯罩(3)之间为螺纹连接,所述底座(1)与灯罩(3)之间设置有密封圈(5),所述灯罩(3)内壁设有烤漆层,所述灯罩(3)外壁设有光滑层;该节能防水LED户外灯具有防水性好、节能环保等优点,适合大规模推广。
本发明涉及一种石墨烯负载Mn3O4纳米空心球复合材料及其制备方法,该复合材料是在Mn3O4纳米空心球的表面负载有石墨烯,粒径大小不规则,约为:0.2~2μm;其中Mn3O4纳米空心球的孔径为:100~200nm;石墨烯和Mn3O4纳米空心球的质量比为:0.1~10。本发明的石墨烯负载Mn3O4纳米空心球复合材料GNS-Mn3O4不仅具有较大的比表面积,能够提供更多的嵌锂位点,而且能够为充放电过程中的形变应力提供缓释空间,从而具有很好的储锂性能。同时该复合材料制备工艺反应时间短、反应温度低,反应条件温和,对设备要求低,适用于大规模工业生产。
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本发明涉及一种带蓄电功能的自发光服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体的表面覆盖有发光体,所述发光体为稀土长余辉荧光体。当我们暴露在太阳光下时,电池板采集光能转化成电能储存在锂电池中,而当我们需要给电子产品充电时,将电子产品的数据线连上锂电池的USB接口,即能给电子产品充电。本发明不需要外界的光自身能够进行发光,适用范围更加广泛。
本发明公开了一种球形花状Li4Ti5O12-TiO2复合电极材料的制备方法,将十六烷基三甲基溴化铵溶解于乙二醇溶剂中;将四异丙醇钛加入到上述溶液中得到澄清溶液;将氢氧化锂溶解于去离子水中得到氢氧化锂溶液,将氢氧化锂溶液缓慢加入到澄清溶液中,形成含钛锂混合物溶液并滴加氨水,形成乳白色悬浊液,在不锈钢反应釜中加热反应,将所得的白色沉淀物离心分离,干燥得到白色无定形Li4Ti5O12-TiO2粉体;在300-1000℃下保温1-48小时,冷却至室温得到花状微球形Li4Ti5O12-TiO2复合电极材料。本发明的有益效果是Li4Ti5O12-TiO2复合电极材料具有高的放电比容量和优异的倍率循环性能。
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本发明属于锂电池技术领域,提供了一种刚柔并济固态电解质膜的制备与应用。溶剂蒸发法制备聚酰亚胺多孔膜作为刚性骨架,然后配制含有锂盐和光引发剂的可聚合醚类单体溶液,并将该溶液注入所制备的聚酰亚胺多孔膜中。静置后,置于紫外灯下照射,控制光照时间,得到这种结构上刚柔并济、可应用于固态锂金属电池中的固态电解质膜。本发明利用刚性的聚酰亚胺膜作为聚合物骨架,同时聚酰亚胺膜的多孔性可使醚类单体能够有效分散到聚合物骨架中,进而发生原位光引发聚合。在充放电过程中,聚酰亚胺多孔膜作为刚性骨架,有效的抑制了锂枝晶的形成;同时,光引发醚类单体聚合反应可控,使其聚合物链段柔性更好,从而提高了固态电池的循环性能。
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本申请提供了一种用于通信基站混合供电系统的能量控制系统及控制方法,能量控制系统包括电网、柴油发电机、光伏系统、锂电池、铅酸电池和主控制器;电网和柴油发电机均通过自动转换开关与AC/DC整流器连接,AC/DC整流器接入系统直流母排;柴油发电机通过DC/DC变流器与系统直流母排连接;光伏系统通过MPPT控制器与系统直流母排连接;锂电池和铅酸电池均通过直流潮流分配器与系统直流母排连接;系统直流母排与负荷连接,用于为所述负荷供电;主控制器用于实现系统总体运行控制,调整所述锂电池、铅酸电池和柴油发电机的输出功率。本申请能够减少柴油机运行、高效使用锂电池、提取铅酸电池剩余电量、提高供电可靠性。
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本发明提供了一种基于自适应充电管理的新能源汽车供电控制系统,包括电源模块以及与电源模块电连接的充电模块、电源保护模块、信号控制模块、远程管理模块、电机驱动模块;所述电源模块用于提供供电控制系统工作时所需的电能,所述充电模块为电源模块进行电能补充,所述电源保护模块用于电源模块充放电过程的保护,所述信号控制模块用于控制信号的分析处理以及发送,所述远程管理模块用于供电控制系统的远程维护,所述电机驱动模块用于控制驱动电机进行不同功率的输出,本发明适时对锂电池进行充分充放电,保证了锂电池内锂离子的活性,延长了锂电池的使用寿命,同时通过远程通信,能够方便快捷地进行电源管理。
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本发明公开了一种适用于驱动外置式LED灯具的应急电源,包括锂电池、开关电源电路、电池保护电路、通断电路和检测电路以及电源输出端,在有市电时,锂电池通过开关电源电路进行充电,当充电完成后,电池保护电路会切断充电电流,防止锂电池过充,当市电断电时,锂电池放电为LED灯具提供照明所需的电能,实现应急照明,本发明设计有检测电路和通断电路,检测电路用来检测LED灯具自身开关的状态,从而根据检测信号控制通断电路的动作,可以实现在断电时仍然能够通过LED灯具自身的开关去控制LED灯具的亮灭,本发明的一种应急系统,在停电时,电源输出端传输电源到驱动电路驱动光源,实现应急照明。
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本发明公开了一种无线连接的电池管理系统,包括支持ble4.0及其以上的蓝牙、315M/433M的rf射频接收编码器、手机app、315M/433M的rf射频遥控钥匙、智能锂电池、电池管理算法;手机app通过原来的rf射频钥匙触发授权广播的方式被授权到该蓝牙ble4.0设备,手机连接该设备后可通过手机APP扫描智能锂电池二维码来绑定,绑定好之后智能锂电池可以无线连接设备也可以和手机进行通信;本发明提供的无线连接的电池管理系统,把锂电池和GPS封装在一起来做电池管理,在云端部署智能算法,可通过网络数据对电池实时数据和车辆实际骑行环境进行分析,来实现电池安全充放电管理和电池健康状况监控,同时也能在不同环境实时预估电池剩余里程。
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一种具有宽工作电压、柔性自修复的“盐中水凝胶”电解质及其制备方法,属于电解质制备技术领域。本发明通过向亲水性单体中引入离子吸收剂壳聚糖和高机械性能的无机功能网络二氧化硅,热聚合制备具有超高亲水能力和保水能力的自修复水凝胶,然后通过简单浸渍法向凝胶网络中引入超高浓度的锂盐,由此来解决现有water‑in‑salt电解质低离子电导率、液体易泄露和高度溶剂化的锂盐带来的功率密度低等问题,并赋予电解质高机械性能,制备新型宽工作电压、柔性自修复的“盐中水凝胶”电解质。实验结果表明,本发明产品在室温具有50mS cm‑1的离子电导率,高于water‑in‑salt电解质5倍,并优于大多数水凝胶电解质。
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本发明公开了一种萃取体系及其应用。所述的萃取体系包括如式(I)所示的化合物和改质剂;所述的如式(I)所示的化合物与所述的改质剂的摩尔比为0.2:1~5:1。当所述的萃取体系含有稀释剂时,所述的应用优选包括如下步骤:用所述的有机相萃取废旧电池湿法处理后的含锂溶液,得到负载锂离子的有机相即可。本发明的萃取过程回收率高,平衡时间短,易反萃,易操作,具有良好的实用性和经济性。通过本发明的萃取体系,可实现锂离子的快速、高效萃取,如实施例所示,锂的单级萃取回收率可达到89%,多级总回收率可达到99%。
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本发明公开了一种合成复合材料的方法,是以水溶性锂盐或氢氧化锂以及氢氧化镁胶体、硅胶、有机表面活性剂、溶剂水为原料,经原位水热合成制得含硅、镁、锂的有机层状复合材料;所述的氢氧化镁胶体是以水溶性镁盐为原料,以碱为沉淀剂,通过溶液沉淀法制得;所述的硅胶是由水玻璃经酸处理得到;所述的有机表面活性剂为阳离子有机表面活性剂、中性有机表面活性剂中的一种或两种的混合。本发明所述合成方法由于采用了一步合成,操作简单快速,并且拓宽了适用范围。所制得的含硅、镁、锂的有机层状复合材料,结晶良好且有较大的层间距,片状结构完好且堆积紧密,可用于传统有机层状材料应用的领域。
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本发明涉及一种固化含有高浓度硼酸核废液的水泥基固化材料及其固化方法。该水泥基固化材料包括胶凝材料、改性剂及外加剂;所述胶凝材料包括水泥、膨润土和石灰;所述改性剂包括镁铝层状双金属氢氧化物、氢氧化锂和硫酸铵;所述外加剂包括温轮胶和萘系减水剂;所述胶凝材料中水泥占75wt%~85wt%、石灰占5wt%~10wt%、膨润土占10wt%~15wt%,三者之和为100wt%:所述镁铝层状双金属氢氧化物占胶凝材料总质量的0.3%~0.5%,所述氢氧化锂占胶凝材料总质量的0.2%~0.4%,所述硫酸铵占胶凝材料总质量的0.5%~0.8%。本发明制备的水泥基固化材料与现有技术相比,固化体28d的抗压强度值高达24.7Mpa,其高于7MPa,大大满足EJ 1186‑2005的要求,在含有高浓度硼酸的核废液工程中发挥重要价值,应用前景十分辽阔。
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本发明提供一种聚[1,3,5‑三(4‑二苯胺基苯基)三嗪]及其制备方法和应用,具有如式(I)所示结构式。将1,3,5‑三(4‑二苯胺基苯基)三嗪单体溶于氯仿中,加入氧化剂无水三氯化铁在氮气保护下于温度20~60℃充分反应10~100h,反应结束后加入甲醇使产物沉淀,过滤,然后真空干燥,得到式(I)所示的聚[1,3,5‑三(4‑二苯胺基苯基)三嗪]。此外,本发明还提供一种聚[1,3,5‑三(4‑二苯胺基苯基)三嗪]作为锂离子电池正极材料的应用。本发明构建了一种具有一定孔隙度和三维网络结构的新型共轭高分子材料,改善作为正极材料的电子传输性能,用本发明做锂电池正极与其他材料相比,具有优越的循环稳定性、显著的充放电电压平台、较高的充放电比容量。
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本发明涉及一种具有硫空位结构的固体电解质及其制备方法和应用。所述固体电解质的结构通式如式I或式II所示:式I:Li6PS5‑aX,其中X为F、Cl、Br、I中的一种或者多种,0<a≤0.3,优选a范围为0.01≤a≤0.25;式II:Li10MP2S12‑a,其中M为Ge、Si、Sn中的一种或者多种,0.01≤a≤0.7,优选a范围为0.1≤a≤0.5。本发明提供一种新结构的无机硫化物固体电解质材料,其具有硫空位结构,从而使材料具有更高的锂离子传导率及优异的电化学性能;且制备工艺简单,生产成本相对较低,有望作为高性能全固态锂二次电池电解质在工业中推广使用。
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本发明公开了一种单离子导电聚合物电解质膜的制备方法及应用。该发明的特征在于:使用热引发自由基聚合,聚合体系由含锂单体、(甲基)丙烯酸聚乙二醇酯以及交联剂组成,特定增塑剂在反应前加入反应体系。其制备方法是将含锂单体、(甲基)丙烯酸聚乙二醇酯、交联剂和热引发剂溶于增塑剂中,热引发聚合后得到透明的具有一定力学强度的自支撑电解质膜。本发明的优点是:一锅法合成,操作简便,步骤简单;所制备的电解质膜具有良好的力学强度、热稳定性和电化学稳定性,并且具有高的离子电导率,高的锂离子迁移数;组装的锂金属电池表现出优异的循环性能。
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发明涉及车载用品技术领域,公开了一种车载充气泵,包括由下盖、上盖和面板组成的壳体,下盖与上盖连接,上盖与面板连接,下盖内设有锂电池,上盖上有套住锂电池的外壳,外壳内设有容纳锂电池进入的腔体;下盖内还设有气泵组件以及出气管,气泵组件与出气管连接,气泵组件与锂电池电连接;气泵组件包括散热叶片、电机、第一齿轮、第二齿轮和气泵,电机顶部的输出轴与第一齿轮连接,第一齿轮和第二齿轮啮合,第二齿轮与气泵上的连杆通过一根转轴转动连接。下盖内设有智能组件,智能组件包括处理器、充电接口、按钮输入模块、振动传感器和显示屏。本发明具有结构简单紧凑、散热效果好、有效减振、保护充气泵内部元件的优点。
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本发明涉及一种自主响应型水肥复合控释剂及其制备方法,采用以下组分及重量百分比含量的原料制备得到:羧乙基纤维素钠25~30、磷酸锂5~10、磷酸氢铵5~10、乙二胺四乙酸二钾5~10、海藻酸钠25~45、硅藻土3~5、氯化锂1~3,余量为助剂。以羧乙基纤维素钠、磷酸锂、磷酸氢铵、乙二胺四乙酸二钾为微胶囊芯层原料,以生物质海藻酸钠和硅藻土为壁层原料,采用微胶囊制备的方法,氯化锂为交联剂制备得到自主响应型水肥复合控释剂,用于水肥具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种3,3‑二甲基苯并[C][1,2]氧杂戊硼烷‑1(3H)‑醇的制备方法,包括:在0~10℃条件下,将2‑苯基‑2‑丙醇与正丁基锂混合在正庚烷中,进行羟基的锂化,然后升温至40~60℃进行邻位碳原子的锂化;硼酸化;加入碳酸银进行分解反应,酸化水解后,对水相进行萃取、碱洗后,得到3,3‑二甲基苯并[C][1,2]氧杂戊硼烷‑1(3H)‑醇的钠盐分散相;酸化后,溶剂萃取后,减压浓缩得到3,3‑二甲基苯并[C][1,2]氧杂戊硼烷‑1(3H)‑醇。本发明提供了一种以2‑苯基‑2‑丙醇为原料制备3,3‑二甲基苯并[C][1,2]氧杂戊硼烷‑1(3H)‑醇的方法,所述方法选择了合适的锂化温度(0~10℃)得到了目标物,但同时副产物严重,而本发明选用了合适的后处理方法,将副产物酸化处理后,使其反应成目标物,由此提高了目标物的收率和纯度。
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本发明涉及一种房车电路系统,启动车辆,汽车12V发电机工作;行车充电机通过保险丝跟主电池连接;检测原车电池达到13.25V时,行车充电机开始启动;升压到56V为后排48V锂电充电,当检测到48V磷酸铁锂电池充满后,充电机停止工作。本发明房车电路系统,配备独立研发的行车充电器,48V电池系统,电流小,线路压降小,48V逆变器效率高很多,48V相对12V综合比对,由于充电更多,放电效率更高,实际使用,相同容量的48V电池系统续航时间多出40%左右。48V锂电通过锂电专用逆变充电一体机,实现48V到220V的转变,电流小,转换效率高,更节能,可以让用户使用节能的家用电器,比如空调,电磁炉,微波炉,热水器,电视等设备。
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一种基于晶体长度调制相位的电光型电场传感器,外壳内部放置铌酸锂晶体;外壳两侧几何中心各一个孔连接天线;外壳前后部分分别固定起偏器和检偏器;所述起偏器前端设置准直扩束透镜,准直扩束透镜前端连接A保偏光纤,A保偏光纤前端是前端光源输入接头;所述检偏器后端设置准直耦合透镜,准直耦合透镜后端连接B保偏光纤,B保偏光纤后端是末端光源输出接头;所述铌酸锂晶体的长度根据静态工作点位置设计,常光和异光在锂酸铌晶体中传输时其相位差和晶体长度之间存在的正弦变化关系;根据正弦变化关系调制铌酸锂晶体长度实现静态工作点的调节,省略了波片的使用,精简了光路结构,传感器具有良好的线性度。其介入测量时对待测电场的影响极小。
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本发明公开了复合集流体的极耳结构及其焊接方法和应用,所述极耳结构包括:层叠的复合集流体极耳本体,所述层叠的复合集流体极耳本体上设有孔,所述孔贯穿所述层叠的复合集流体极耳本体,所述孔中设有第一焊锡膏;两个第一金属片,所述两个第一金属片分别设在所述复合集流体极耳本体两侧的孔口处。本发明的极耳结构使复合集流体两侧的金属层导通,且使各层叠的复合集流体导通,从而提高了复合集流体电池的极耳焊接效果,降低了锂离子电池的接触内阻,降低了锂离子电池的温升,提高了锂离子电池的循环寿命,提高了锂离子电池的可靠性。
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本发明提供了一种功能化隔膜及其制备方法和应用。该功能化隔膜包括基膜、接枝在基膜上的功能分子和设置在基膜至少一个表面上的金属;功能分子包含有机硅氧烷和/或具有C1~C3烷基的酰胺化合物;所述有机硅氧烷包含巯基、羟基、磺酸基中的一种或多种官能团。本申请的功能化隔膜在基膜上接枝功能分子,有助于降低界面电阻并促进锂离子的运输,尤其是在高电流密度下锂离子的运输,进一步提高锂硫电池的电化学性能;在功能化隔膜中设置特定金属,金属与功能分子协同固定多硫化物,从而进一步提高锂硫电池的电化学性能。
本发明公开了一种双多新息自适应无迹卡尔曼联合估算SOC与SOH方法,针对SOC估计、SOH估计精度不足问题,对所选择的锂电池等效电路模型利用FFRLS方法进行参数辨识,基于多新息理论、自适应理论,提出采用双多新息自适应无迹卡尔曼方法对锂电池SOC与SOH进行联合估计,即采用两个多新息无迹卡尔曼滤波器,前者用来估计SOC,后者用来估计模型参数以及电池容量,相互迭代,最后得到SOC值和SOH值;本发明在考虑电池老化因素、噪声因素影响的情况下,提出采用DMIAUKF方法对锂电池SOC与SOH进行联合估计,在一定程度上缓解电池老化因素、噪声因素对锂电池SOC估计的影响,提高状态估计的准确性与实时性,也保障了能量管理系统的可靠性与安全性。
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本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种负极片及其制备方法与电池。本发明提供的负极片,包括集流体,以及依次层叠设置在所述集流体至少一个表面上的锂金属层和复合硅负极层,所述复合硅负极层由负极材料以及包埋在所述负极材料中的纤维层组成,所述负极材料包括硅基负极材料。该负极片不仅缓解了硅基负极材料因体积膨胀而导致容量衰减的问题,还缓解了锂金属易产生锂枝晶、与电解质层发生副反应的问题,同时通过锂金属层和复合硅负极层的复用,显著提升了电池的电化学性能,特别是显著提升了电池的能量密度。
本发明涉及一种用于测试至少一个能量微储存器件的方法,所述能量微储存器件包括:由通过在对锂离子呈惰性的金属上电沉积Li+离子而形成的金属锂制成的阳极,所述方法包括在制造所述阳极期间的步骤的序列,所述序列包括:o测量能量微储存器件的初始电压OCV的步骤;o第一充电步骤,包括施加电流,测量器件的电压和内阻,以验证在阳极处形成的非常低的锂层厚度上的测量的合规性;o第二充电稳定化步骤,包括施加电流并测量器件的电压以验证在阳极处形成的低的锂层厚度上的测量的合规性;o施加零电流并测量电压,以确认能量微储存器件的合规性,的保持步骤。本发明还涉及一种用于实施该方法的系统。
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本发明提供了基于电化学模型的电池荷电状态的估算方法及装置,包括:对电池建立电化学模型;设置电池的当前荷电状态SOC的初始值,根据SOC的初始值确定电化学模型中固相锂离子浓度的初始分布;对电池进行充/放电测试,采集电池的实测电压和实测电流;根据实测电流和固相锂离子浓度的初始分布,计算电化学模型在当前采集时刻的输出电压和固相锂离子浓度分布;若输出电压与实测电压之间的电压差在预设范围内,则根据当前采集时刻的固相锂离子浓度分布估算电池的当前SOC值。本发明提供的SOC估算方法不依赖SOC初始值的准确度,可在线使用,准确度高。
本发明公开了一种电池级Ni‑Co‑Mn混合液和电池级Mn溶液的制备方法,其步骤包括酸溶、碱化除杂、钙镁锂同步沉淀、深度陈化除杂、协同萃取和精制萃取;所述深度陈化除杂和协同萃取步骤包括:将经过所述钙镁锂同步沉淀步骤后得到的滤液进行深度陈化,并进行过滤除杂后得到陈化滤液;用P204对所述陈化滤液进行萃取并得到负载有机相,所述负载有机相经过分级反萃后得到电池级Ni‑Co‑Mn混合液以及含Mn溶液。本发明通过钙镁锂同步沉淀、深度陈化除杂和协同萃取多工艺步骤之间的配合,使所得电池级Ni‑Co‑Mn混合液的杂质含量显著降低,且该电池级Ni‑Co‑Mn混合液可直接应用于制备锂电池三元前驱体材料;同时还可得到电池级Mn溶液,有利于工艺大规模应用并提升经济效益。
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一种化工技术领域的1,2-取代二茂钌面手性配体及其合成方法。本发明包括六步反应:二茂钌经过傅克酰基化反应后再水解得1-羧基二茂钌;1-羧基二茂钌与草酰氯反应得1-氯羰基二茂钌;1-氯羰基二茂钌与Β-氨基醇反应得到酰胺类化合物,然后与甲烷基磺酰氯反应得到1-恶唑啉基二茂钌;1-恶唑啉基二茂钌与仲丁基锂反应后再与二苯基氯化磷反应得(S,SP)-1,2-取代二茂钌P,N-配体;1-恶唑啉基二茂钌与仲丁基锂反应后再与三甲基氯硅烷反应得(S,SP)-1-恶唑啉基-2-三甲基硅基二茂钌,然后加入正丁基锂锂化再与二苯基氯化膦反应得1,2,3-三取代二茂钌,再脱去三甲基硅基即得到(S,RP)-1,2-二取代二茂钌P,N-配体,其结构式如下:式中:R:A=异丙基,B=叔丁基。
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