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低共熔溶剂在绿色合成和组合化学中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了一类新型绿色溶剂--低共熔溶剂的发展概况.考察了低共熔溶剂与有机溶剂的相特征,研究了低共熔溶剂-有机溶剂混合物和酸性低共熔溶剂在有机合成反应中的应用. 相似文献
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近年来,低共熔溶剂由于具有廉价、原材料易得、蒸汽压低且更加环境友好的合成过程等特点,越来越成为绿色化学领域的研究热点,特别是低共熔溶剂作为萃取剂在化工分离过程中的应用引起广泛关注。本文主要介绍了低共熔溶剂的组成、性质以及在分离过程中的一些应用和研究进展,最后对其未来的研究方向和存在的问题进行了讨论。 相似文献
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作为一种新型的绿色溶剂,低共熔离子液体(DESs)具有实用性、无毒环保、易回收、不易燃以及价格低廉等特点。通过调节低共熔离子液体组成成分的结构和比例,可赋予其特定的功能性及可调变性,因此在很多领域有着越来越广泛的应用。本文介绍了低共熔离子液体,对其基本的理化性能如熔点、黏度、电导率、密度等进行了描述,综述了低共熔离子液体在催化、有机合成、萃取分离、金属电沉积中的应用。 相似文献
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为了取代传统有毒有害有机溶剂,实现对天然产物的绿色高效萃取,低共熔溶剂(DES)已得到广泛应用和普遍关注。DES是一种新型绿色溶剂,具有易于合成、低毒或无毒及环境友好等优点。通过对近10年各类数据库中相关研究论文的梳理分析,简介了DES的分类、合成及性质,重点阐述低共熔溶剂在萃取天然产物中生物活性物质(如黄酮类化合物、酚类、酚酸、生物碱、多糖、萜类和皂苷类)的应用,尤其是在多糖和黄酮类物质提取工艺中的广泛使用。分析了影响DES萃取效率的主要因素。最后,进一步展望了DES未来的发展趋势和应用前景。 相似文献
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用测定铅溶出量的方法,研究了 PbO—B_O_3—SiO_2系陶瓷釉上颜料助熔剂的化学稳定性。用透射电镜观察了熔剂的显微结构,探讨了熔剂结构与化学稳定性间的关系。结果表明,含 SiO_2量较高的Ⅰ组熔剂具有较高的化学稳定性,并能满足陶瓷釉上颜料的烤烧要求。该研究为釉上颜料所用熔剂的组成范围提供了选择依据。 相似文献
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简述了低共熔溶剂的分类、性质,综述了低共熔溶剂在化学反应、电化学和分离领域的应用,并对低共熔溶剂的发展趋势进行了展望。 相似文献
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温和条件下废旧锂离子电池的绿色高效回收具有重大意义,目前利用离子液体和低共熔溶剂回废旧收锂离子电池的综述报道较少。本综述回顾近年离子液体和低共熔溶剂回收废旧锂离子电池,分析离子液体和低共熔溶剂对不同锂离子电池正极材料回收的差异性,介绍绿色溶剂结构、酸碱性、电池组成、温度、时间、质量比等因素对回收的影响,归纳绿色溶剂回收废旧锂离子电池的热力学和动力学规律及其溶解机制,并指出利用离子液体和低共熔溶剂回收废旧锂离子电池目前存在的一些问题及其提出可能的应对策略。 相似文献
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低共熔溶剂(deep eutectic solvents,DESs)通常是由一定化学计量比的氢键受体和氢键给体以氢键缔合的形式组成。因其具有低成本、无毒、饱和蒸气压低、热稳定性好、导电性好等优点,现已在有机合成、材料化学、电化学、生物质降解、催化等多个领域得到广泛应用。近年来,随着现代社会对高效能量存储和换热方面需求不断增加,低共熔溶剂在储能与传热等领域的应用受到研究人员的广泛关注。从“储与传”的角度详细综述了近年来低共熔溶剂在储能与传热方面的研究进展,从不同能量传递形式的角度出发主要分为以下两个部分:作为低共熔相变储能材料满足对潜热、相变温度及稳定性等方面的要求;作为传热工质满足对高效传热的需求。 相似文献
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制备7种酸性低共熔溶剂(DES),在不同温度下系统测定低共熔溶剂的理化特性,评估了虾青素的溶解度,并与有机溶剂和离子液体进行比较,深入探讨虾青素溶解度与低共熔溶剂理化性质之间的关联性。结果表明,7种酸性低共熔溶剂具有低黏度和良好的热稳定性;虾青素在7种低共熔溶剂中的溶解效果均优于乙醇与离子液体三丁基辛基氯化膦,溶解能力最强的是DL-薄荷醇∶乙酸(MAA),可达(405.94±12.90) mg/100 g;低共熔溶剂的密度、黏度和偶极性/极化率3个性质与虾青素溶解能力密切相关,相关系数分别为0.99、-0.85和0.83,这为选择和设计提取天然类胡萝卜素的溶剂及其应用提供了理论指导。 相似文献
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相同碳数的正构烯烃与正构烷烃因其结构相似,使其相对挥发度较小、分离难度较大。低共熔溶剂(DES)作为一种可设计的绿色分离介质被广泛应用于该类混合物的分离中,此外过渡金属与烯烃双键之间的化学络合作用是促进正构烯烃/烷烃分离的一个重要方法。鉴于此,开发了新型银基低共熔溶剂(Ag-DES),并将其应用于1-己烯/正己烷的分离,系统探究了原料中烯烃浓度、银离子与烯烃摩尔比、分离温度等对1-己烯分离性能的影响,结果显示Ag-DES具有良好的1-己烯/正己烷分离选择性,选择性在3.5~18之间,并具有出色的循环稳定性。进一步通过FT-Raman表征和量化计算揭示了Ag-DES与烯烃之间的化学络合作用和较强氢键作用是实现其与烷烃分离的本质原因,表明应用Ag-DES的反应萃取分离强化方法可实现从F-T合成油中绿色高效分离C6α-烯烃。 相似文献