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相似文献
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1.
对苯酚与乙酰胺以不同摩尔比制备的离子液体进行了研究,并考察了其熔点、密度、电导率、溶解性等物理性质。结果表明,合成的离子液体的熔点随苯酚与己内酰胺的摩尔比的不同而变化,当摩尔比为3.5∶1时熔点最低。离子液体的密度比水和乙醇的高,随温度的升高,密度降低。离子液体的电导率在10-4S/m数量级,随温度的升高,电导率增加,电导率与温度符合Arrhenius方程。溶解性实验表明,离子液体具有较强的溶解能力,能与水、乙醇、乙酯等一般溶剂互溶。IR测试结果显示,合成的离子液体具有苯酚和乙酰胺的特征峰。  相似文献   

2.
传统火箭推进剂的主要成分是具有强致癌作用的不对称二甲基肼或苯胺,近几十年来有关低毒取代物方面的研究进展缓慢。中国农业大学周志强教授研究小组和美国爱达荷大学Shreeve教授研究小组通过二甲基二氨基胺阳离子和不同的阴离子组合制备了一系列新型离子液体,研究表明这类新型离子液体能够取代传统火箭推进剂中的不对称二甲基肼或苯胺,具有环境友好的特点和良好的稳定性。  相似文献   

3.
近年来,随着煤、石油和天然气等能源被大量开发与使用,其燃烧释放出的大量NO、CH4、CO2和SO2等气体引起温室效应,导致全球变暖,其中以CO2的影响最为恶劣。离子液体是对环境友好的理想有机溶剂,不仅对CO2具有十分良好的溶解性,还具有很高的选择分离性,逐渐成为炙手可热的研究对象。合成了一种新型的氨基酸功能化离子液体并对其进行了表征,探究了氨基酸离子液体在不同温度、压强和质量分数情况下对CO2的吸收性能,探讨了其循环再生稳定性。当温度为30℃、压强为1 MPa时、质量分数为20%的氨基酸离子液体对CO2的吸收量达到1.30 mol·mol-1。同时,1-氨乙基-3-甲基咪唑丙氨酸盐[C2NH2MIm][Ala]具备良好的循环再生性能,经过7次解吸再生后,其对CO2的吸收率为89.4%。  相似文献   

4.
正本发明涉及一种离子液体的制备方法,特别涉及一种咪唑类离子液体的制备方法,其制备的离子液体及该离子液体在隔膜制备中的应用。本发明提供一种离子液体的制备方法,由反应物在反应容器内进行反应合成离子液体,其特征在于:所述反应物  相似文献   

5.
设计合成了以高价态环状三亚氨基磷腈为阴离子、烷基咪唑为阳离子的1-乙基-3-甲基咪唑三亚氨基磷腈等五种新型离子液体。运用FT IR、1 H NMR和31P NMR确定了它们的组成和结构,并进行了相转变温度、热稳定性、电导率和溶解性的测试。结果显示,这类高价态的离子液体在室温下呈液态,分解温度为210℃,电导率的变化范围是0.002~10.4mS/cm。这类离子液体是目前文献报道的相转变温度最低的高价离子液体。  相似文献   

6.
新型碱性离子液体催化蓖麻油制备生物柴油   总被引:10,自引:0,他引:10  
合成了新型碱性离子液体[Bmim]OH,将其应用于催化蓖麻油制备生物柴油,并与催化剂KOH、四丁基氢氧化铵进行比较,结果好于后两者。正交实验优化的碱性离子液体[Bmim]OH催化工艺条件为:催化剂用量为1%,醇油摩尔比为6∶1,反应温度为40℃,反应时间为60 min。在该优化条件下,甲酯混合物收率高于97%,蓖麻油基本上完全转化,其中高于95%转化为产物甲酯,催化剂[Bmim]OH重复使用6次没有明显消耗,催化性能稳定。  相似文献   

7.
采用乙腈探针法和吡啶探针法测定了离子液体的酸性,研究了离子液体的分子结构与酸类型、酸强度的相关性。结果表明,乙腈探针法和吡啶探针法均能很好地区分离子液体的酸类型(Brnsted酸或Lewis酸),并可以粗略地指示离子液体的Lewis酸强度。  相似文献   

8.
咪唑类离子液体的制备与合成   总被引:6,自引:0,他引:6  
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   

9.
CO2的捕获和封存是当前关注的重要问题。采用自由基聚合制备了一种新型聚离子液体,聚四亚乙基五胺丙烯酸盐(PTEPAA),并对其捕获CO2性能进行了研究。结果表明,PTEPAA捕获CO2具有捕获容量高、速度快、高度可逆的特点,在低温捕获的CO2可以在高温下有效解吸,捕获/解吸过程可以重复进行,PTEPAA可再生。每个捕获/解吸循环,每克PTEPAA可以分离大约0.24克CO2。PTEPAA作为一种新型固态CO2捕获材料,在烟气及燃气脱碳领域表现出良好的应用潜力。  相似文献   

10.
一种新型的离子液体——1-辛基-3-甲基咪唑磷钨杂多酸盐离子液体被合成出来,作为溶剂和催化剂,分别以35%过氧化氢水溶液和无水的过氧化尿素(UHP)为氧化荆,对环己烯、苯乙烯和1-辛烯进行了环氧化反应的测试,表现出了较好的反应活性和选择性。  相似文献   

11.
用咪唑和氯乙酸乙酯合成了1,3-二乙酸乙酯咪唑氯盐离子液体,在75℃下,反应时间为6 h,粗产品用乙腈∶氯仿=1∶1的溶液重结晶,产率可达61%。  相似文献   

12.
林香萍  管萍  胡小玲  唐一梅 《现代化工》2011,31(9):14-16,18
与传统的溶剂相比,离子液体作为一种新型的绿色环保溶剂及优良电解质,在碳纳米管复合材料制备中得到了广泛的应用.对近年来利用离子液体合成出的碳纳米管/金属复合材料、碳纳米管/纤维素复合材料、碳纳米管/聚合物复合材料,以及在高分子离子液体、离子液凝胶中制备的碳纳米管复合材料进行了综述,介绍它们的优势及特点.对今后离子液体在碳...  相似文献   

13.
一种新型聚醚离子液体电解质的制备和表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
以端羟基聚环氧氯丙烷(PECH)、N-甲基咪唑(NMIM)为原料,制备了一种新型的含端羟基的聚醚离子液体(NMIM-g-PECH)。考察了反应温度、反应配比、反应时间、接枝PECH的数均相对分子质量对反应接枝率的影响;用红外光谱和核磁共振氢谱对聚醚离子液体进行了结构表征;对聚醚离子液体的溶解性、电化学稳定性和离子导电性进行了分析。结果表明合成聚醚离子液体的较优工艺条件为:反应时间10h,反应温度40℃,n(PECH中氯甲基):n(NMIM)=1.0:1.8,PECH的数均相对分子质量为1000,此条件下反应接枝率可达82.3%;所得聚醚离子液体具有良好溶解性、电化学稳定性、离子电导性能,质量分数为5%的这种聚醚离子液体甲醇溶液室温电导率可达2.40×10-3S/cm。  相似文献   

14.
15.
制备了一种以苯并噻唑为阳离子和硫酸氢根为阴离子的新型磺酸官能化酸性离子液体[(CH2)3SO3HBth][HSO4],并用于催化环己酮与乙二醇的缩酮化反应。通过考察原料配比、反应时间、催化剂用量、带水剂用量和催化剂重复使用次数等因素对反应的影响,确定1,4-二氧螺环[4,5]癸烷合成工艺最佳条件为:环已酮用量0.01 mol,乙二醇用量0.02 mol,催化剂用量为环已酮物质的量的5%,带水剂环已烷用量10 mL,回流反应时间3 h。在此条件下,1,4-二氧螺环[4,5]癸烷收率97.30%,催化剂具有良好的稳定性,循环使用5次后,催化活性没有明显下降。  相似文献   

16.
新型离子液体气相色谱固定相研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
合成了一种用作新型气相色谱固定相的室温离子液体[C7H17NO] [(CF3SO2)2N]-,并考察其色谱性能。该固定相具有较好的成膜性、较高的柱效、较强的极性,对正构烷烃、芳香族化合物以及一些位置异构体具有良好的分离效果。  相似文献   

17.
聚离子液体/PVDF共混离子传导膜的制备与性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以研究高电导率、高稳定性的新型离子传导膜为目标,为电池领域的应用奠定基础.通过选用同时具有双键和离子交换基团的离子液体单体,能够制备聚离子液体的新型离子传导膜材料.采用溶剂法将聚偏氟乙烯(PVDF)和离子液体(ILS)共混,在加温条件下使离子液体单体之间发生聚合反应,制得高分子互穿网络结构的离子传导膜.系统研究了制膜过...  相似文献   

18.
离子液体以其良好的热稳定性、催化性能和易于回收等优点,近年来逐渐取代传统浓硫酸催化剂,成为乙酸乙酯合成工艺中的新研究热点。本文综述了离子液体的发展历史、应用以及在催化合成乙酸乙酯中的研究进展,分析了离子液体催化技术的发展前景。  相似文献   

19.
运用常规两步法和微波法制备了离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([bmim]BF4)以及1-羟乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([C2OHmim]BF4),并通过红外光谱表征以及密度和溶解度等物理性质的检测,对两种制备方法进行了比较。实验结果表明,不需使用任何溶剂,选择N-甲基咪唑和溴代正丁烷(2-氯乙醇)的配比为1∶1.1,[bmim]Br([C2OHmim]Cl)和NaBF4的配比为1∶1,在微波炉功率为350 W的条件下反应,[bmim]BF4和[C2OHmim]BF4的产率分别达70.0%和76.9%。反应采取微波间歇加热的方式,方法简单高效、无溶剂污染,但产率偏低,其制备条件还需进一步研究与完善。  相似文献   

20.
《化工进展》2006,25(2):135-135
新年伊始传来喜讯,我国在绿色化工前沿热点领域——离子液体规模化制备方面取得重要成果。中科院过程工程研究所自主开发成功国内第一套离子液体规模化制备清洁工艺技术,解决了小规模制各原料成本高、合成过程复杂、溶剂和原料循环利用差、污染严重、转化率低等问题,迈出了离子液体走向产业化应用的重要一步。  相似文献   

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