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相似文献
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1.
《广东化工》2021,48(11)
离子液体作为环境友好型离子液体具有其他分子溶剂所不具备的优良性能,其中的功能性离子液体经过阴阳离子的设计,能够制造出具有众多性质的优良离子液体。功能化离子液体的合成中需要将所需的阴、阳离子的官能团结合到离子液体上。并通过氮甲基咪唑分别与溴苄、溴甲基萘反应合成功能化离子液体苄基甲基咪唑溴盐、萘甲基咪唑溴盐。并为下一步将离子液体负载金属镝离子,做电镀镝金属做准备。  相似文献   

2.
以1,3-二溴丙烷与N-甲基咪唑为原料,制备1-溴丙基-3-甲基咪唑溴盐离子液体。采用二叔丁基二碳酸酯保护胱胺的单侧氨基,然后再与1-溴丙基-3-甲基咪唑溴盐发生取代反应生成1-(3-(N-胱胺)丙基)-3-甲基咪唑溴离子液体;分别用核磁、红外对中间体和产物进行表征,结果表明我们成功合成了新型氨基功能化离子液体。  相似文献   

3.
首先合成了氯代1-(2-羟乙基)-3-甲基咪唑离子液体[He MIM]Cl、溴代1-乙胺基-3-甲基咪唑离子液体[Ae MIM]Br和氯代1-羧乙基-3-甲基咪唑离子液体[Ce MIM]Cl 3种功能化咪唑离子液体,然后将这3种离子液体分别与正硅酸乙酯通过溶胶凝胶法制备了3种负载硅型离子液体[He MIM]Cl-Si、[Ae MIM]Br-Si和[Ce MIM]Cl-Si,并利用红外与XRD对其化学结构与结晶结构进行测定。再利用制备的离子液体催化环氧乙烷与二氧化碳合成碳酸乙烯酯。结果表明,离子液体负载硅后其催化性能明显提高,在较温和的条件下即可高效完成催化过程,且无聚酯或聚醚等副产物生成。其中,[Ce MIM]Cl-Si催化性能最好,在110℃、1.6 MPa催化条件下得到的转化率为99.2%,选择性为96.4%,产率为97.6%。  相似文献   

4.
功能化离子液体及其在食品工业中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了功能化离子液体的制备,综述了功能化离子液体在食品工业领域的最新应用进展,重点讨论了功能化离子液体在食品工业的原料合成、分析提纯和生物技术方面的应用进展,分析了功能化离子液体在食品工业应用中存在的问题,提出了功能化离子液体在食品工业中的发展方向.  相似文献   

5.
以咪唑为原料利用高压釜采用无溶剂的方法合成了一种含碳氢长链的羟基功能化咪唑离子液体,利用红外光谱对中间体和离子液体进行了表征并考察了该离子液体在常见有机溶剂中的溶解性.结果表明:该离子液体能溶于常见极性有机溶剂,不溶于非极性有机溶剂.  相似文献   

6.
研究了1-乙烯基咪唑型和4-二甲胺基吡啶型两种功能化离子液体的合成工艺,采用正交实验方案对合成条件进行了考察。实验结果确定了制备这两种离子液体的最佳反应时间、反应温度、反应物以及溶剂的量。通过对离子液体理化性质包括结构、溶解性、酸碱度和粘度等的表征,对其性质给出了比较全面的定性和定量分析。  相似文献   

7.
采用两步法制备了功能化Brφnsted酸性双核咪唑离子液体催化剂,并用1H-NMR、FT-IR对催化剂的结构进行了表征,系统考察了其在醋酸与丁酯催化酯化高选择性地合成醋酸丁酯反应中的催化性能。结果表明,功能化Brφnsted酸性双核咪唑离子液体具有很好的催化活性,其催化活性与阴离子的种类有关,其中双-(3-甲基-1-咪唑)亚丁基双硫酸氢盐(MTEIMHS)的催化活性最好,在最佳催化剂用量为1.6%(wt),反应在90℃的温度下反应4 h,醋酸转化率可达到82%,且选择性接近99.9%。由此可见MTEIMHS双核离子液体有望成为一种有潜力的酯化催化剂。  相似文献   

8.
研究了离子液体的合成方法,设计并合成出同一分子内含有羟基、咪唑环和吡啶环的双核功能化离子液体,在较温和的反应条件下,以较高的产率得到目标化合物。  相似文献   

9.
PEG基功能化离子液体的脱硫性能   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
合成一系列含有长醚链的PEG基咪唑对甲苯磺酸盐(PEG基功能化离子液体), 检测其脱硫与再生性能, 并测定其脱硫过程中物性(密度、黏度和表面张力)变化。结果表明, PEG基功能化离子液体具有良好的脱硫与再生性能, 而且该离子液体的脱硫性能随醚链增长而增强, 20℃时SO2与离子液体摩尔比达到5.51以上, 吸收的SO2在80℃条件下可彻底解吸。由1H NMR图谱和Raman光谱分析结果表明, PEG基咪唑功能化离子液体对SO2的吸收为物理吸收。脱硫后的PEG基功能化离子液体密度增大, 表面张力减小, 黏度较脱硫之前显著降低。  相似文献   

10.
咪唑类离子液体的制备与合成   总被引:4,自引:0,他引:4  
离子液体作为一类新型绿色介质,近年来获得了突飞猛进的发展。本文简单介绍了离子液体的种类及性质,列举了常用的常规法、微波法、超声法和电化学法等辅助合成方法;重点介绍了目前主要的功能化和手性咪唑离子液体合成方法。  相似文献   

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