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离子液体应用的新领域(三) 总被引:1,自引:0,他引:1
莫斯科艾达荷大学化学教授Jean′ne M.Shreeve说:理想状态下,燃料用离子化合物不管是固体的还是液体的,都具有2.0g/cm^3的密度并富含氮。高密度意味着每单位体积具有更高的能量,分子氮作为推进或爆炸的终产物,这对于避免环境污染和健康损害是极为有利的。Shreeve指出: 相似文献
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离子液体的应用研究进展 总被引:17,自引:0,他引:17
离子液体是在室温或室温附近下呈液态、具有离子特性的新型溶剂,具有超低蒸气压,也称为绿色溶剂。介绍了离子液体的历史发展、种类,论述了离子液体在化学反应、分离过程、电化学、高分子离子液体及其他领域中的应用。 相似文献
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离子液体作为一种绿色溶剂可以有效地解决目前存在的能源和环境问题。由于离子液体相对于其它有机溶剂具较好的化学稳定性,使其在众多的研究领域受到越来越多的关注。但是离子液体存在着合成成本较高、回收难度较大等技术瓶颈问题,因而阻碍了它的广泛应用。而安全、有效地回收离子液体能够解决这一难点。离子液体的回收方法有减压蒸馏、膜分离、盐析、液液萃取等。离子液体的有效回收可以促进化学合成、纤维素提取等领域的快速发展。 相似文献
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离子液体应用研究进展 总被引:14,自引:2,他引:12
由于离子液体具有较低的熔点、良好的导电性和可以忽略的蒸汽压等优点,引起了科学界和工业界的广泛瞩目.随着研究的日益深入,室温离子液体已经被开发和应用到诸多领域.对室温离子液体应用的研究进展进行了综述,详细介绍了离子液体在电化学、化学反应、分离过程以及在新材料等方面的应用.并对该领域的研究前景作了展望. 相似文献
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离子液体作为可替代现有挥发性有机溶剂的新型绿色溶剂引起人们的广泛关注。离子液体是指在室温或接近室温下呈液态的全部由离子组成的物质,与固态物质相比较,它是液态的;与传统的液态物质相比较,它是离子的。由于离子液体不挥发、不可燃、导电性强、黏度低、热容大、蒸气压小、性质稳定,对许多无机盐和有机物有良好的溶解性,在分离过程和化学反应领域显示出良好的应用前景。 相似文献
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离子液体的合成与应用 总被引:61,自引:5,他引:61
离子液体即在常温及附近温度下为液体的离子物质,已合成的主子液体已达上百种,离子液体的合成方法有复分解法和中和法,其应用研究领域有分离过程,化学反应特别是催化反应以及电化学等方面。 相似文献
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康永 《合成材料老化与应用》2011,40(1):42-46
离子液体由于具有极低的蒸气压、较高的热稳定性和可调的溶解能力被作为一种取代传统挥发性有机溶剂的绿色介质而广泛地应用在有机合成、分离提纯领域;由于电导率高、稳定电化学窗口宽和可调的酸碱性被作为新型电解质和高效催化剂而应用于催化化学和电化学研究领域;由于其配位能力低、界面张力和界面能小以及它们易形成氢键而具有的较高有序性使... 相似文献
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纳米纤维素因其优异的性能和独特的结构在很多领域都受到了关注,其制备和应用已成为相关领域的研究热点。目前纳米纤维素的制备方法众多,但依然面临着较大的挑战。离子液体因其对木质纤维素优良的溶解性能及可回收性,在纳米纤维素制备中展现了较大的潜力。基于此,综述了离子液体在纳米纤维素制备方面的应用进展,重点介绍了离子液体作为预处理手段在纳米纤维素制备方面的应用现状,以及作为溶剂和催化剂直接水解制备纳米纤维素方面的研究进展,并对制备过程中离子液体的回收情况进行了简单概述。 相似文献
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随着燃油的广泛使用,其中的硫化物对环境产生了不利影响。传统的燃油脱硫方法虽然简便,但是难以脱除芳香类硫化物。离子液体作为新型的绿色溶剂,在燃油脱硫方面表现出了良好的效果和应用潜力。在文献调研的基础上,对功能化离子液体在燃油脱硫中的研究和应用情况进行了总结、分析和讨论。结果表明,通过分子结构的功能化设计和调节,进一步提高了离子液体的萃取和催化性能。一些功能化离子液体对苯并噻吩、二苯并噻吩等硫化物的脱除率可接近甚至达到100%。功能化基团能够增强离子液体与硫化物的相互作用,这是产生较高脱硫效率的重要原因之一。 相似文献
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离子液体(ionic liquid)作为一种新型的有机溶剂,自从20世纪40年代以来,由于其特殊的性质被化学家重视,取得了长足的发展。现在离子液体已经被广泛应用到化学合成、化学分离和电化学等方面,并且得到了很好的结果。离子液体为化学提供了一个崭新的反应环境,具有良好的发展前景。本文介绍了离子液体的一般性质、制备方法与应用方面的内容。 相似文献
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离子液体是完全由阴阳离子组成的绿色可设计溶剂。因为其稳定性好、极低挥发性及独特的物理化学性质,使其在诸多领域具有巨大的应用潜力,近年来已成为研究热点。由于离子液体相对昂贵的生产成本,随着应用规模及范围的逐渐扩大,如何高效回收循环利用离子液体受到极大关注,成为离子液体产业化必须要解决的难题之一。本文概述了近年来在离子液体回收应用方面的研究进展,重点探讨了利用蒸馏、萃取、膜分离、吸附分离以及相分离等方法回收离子液体存在的优势及不足。分析表明,离子液体的回收和循环利用将极大促进离子液体产业的发展,但目前的规模仍然偏小且多处于研发阶段,在此基础了提出了未来拟重点开发的回收利用技术及发展趋势。 相似文献