离子液体在金属离子萃取分离方面的应用

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离子液体作为绿色溶剂是溶剂萃取分离金属离子方面研究的热点。综述了离子液体的性质及其在金属离子萃取分离中的应用,并对其进行了展望。

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离子液体缓蚀剂的研究进展

金属及其合金暴露在大气中或某种环境(高温、酸、碱、NaCl等)中易被腐蚀,通过添加缓蚀剂可有效抑制其腐蚀。离子液体由于其特殊的化学作用及独特的物理性质,成为一种新型绿色化学缓蚀剂。综述了使用离子液体对镁、铝及其合金、碳钢的防腐保护。指出了离子液体作为缓蚀剂应用于电池中已成为最新研究课题,应进一步探讨离子液体的缓蚀机理、薄膜形成过程,优化薄膜的结构或化学性质,以加强了离子液体的缓蚀性能。

2020-05-09 立即下载
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离子液体抑制煤自燃的研究进展

离子液体对煤的微观结构具有显著的溶解和破坏作用,目前在煤化工领域应用广泛。针对离子液体对煤微观结构的影响和宏观改性的研究,详细阐述了离子液体对煤改性和惰化的基本历程。煤自燃过程实际上是某些关键官能团与氧反应作用的结果,如果利用离子液体将这些关键官能团溶解和破坏掉,就对煤自燃起到了抑制和惰化的作用。为此总结了各种离子液体破坏煤分子的主要官能团及其差异性。

2020-05-12 立即下载
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功能化离子液体中氢键的理论研究

功能化离子液体中氢键的理论研究,宋志祥,王海军,在本工作中,运用密度泛函理论在B3LYP/6-311++G**条件下,对功能化离子液体[C3SO3Hmim]HSO4中的氢键进行了研究。研究的结果发现,在这种离�

2020-01-30 立即下载
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离子液体[BMIM]Cl在沉积物中的吸附解吸研究

离子液体[BMIM]Cl在沉积物中的吸附解吸研究,孙淑娟,崔婷婷,本文以一种咪唑类离子液体1-丁基-3-甲基咪唑氯盐([BMIM]Cl )作为吸附质,考察了其在两种不同的沉积物中的吸附解吸过程。实验结果表明�

2019-12-31 立即下载
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基于室温离子液体和有序大孔膜的酶传感器

基于室温离子液体和有序大孔金膜的酶传感器,孙永波,姜立萍,将室温离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐、N, N-二甲基甲酰胺、不同种类的膜材料与各种酶一起通过混合涂布、逐层修饰的方式固定�

2020-01-07 立即下载
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巯基功能化离子液体合成及其自组装膜电化学性质的研究

巯基功能化离子液体合成及其自组装膜电化学性质的研究,吕芹霞,金葆康,本文合成了羟基功能化离子液体(HFILs)氯化1-甲基-3-(2′-羟基乙基)咪唑及巯基功能化离子液体(TFILs)氯化1-甲基-3-(2′-巯基乙酰氧基乙�

2020-02-25 立即下载
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离子液体作为属缓蚀剂的研究进展

金属材料由于其良好的特性,广泛应用于各种领域,但是金属在酸性或碱性环境中易被腐蚀,可以采用在介质中添加缓蚀剂的方法来抑制。根据大量国内外有关离子液体在缓蚀方面的研究,综述了近年来有关缓蚀作用的离子液体的研究情况,并对离子液体在缓蚀方面的前景进行了展望。提出需进一步研究功能化离子液体,通过引入新的基团提高其缓蚀性能是当前研究的重点,利用离子液体的缓蚀性能将其应用于锌锰电池中,是离子液体的新应用领域。

2020-05-11 立即下载
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1-正丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体的合成及红外光谱分析

1-正丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体的合成及红外光谱分析,王 静,李保民,叙述了离子液体的类型和特点,阐明了离子液体是一种安全绿色环保的液体,是当代化学的研究热点之一。由N-甲基咪唑和溴代正丁烷合�

2020-01-08 立即下载
216KB
离子液体离子萃取分离方面的应用

离子液体作为绿色溶剂是溶剂萃取分离金属离子方面研究的热点。综述了离子液体的性质及其在金属离子萃取分离中的应用,并对其进行了展望。

2020-05-23 立即下载
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利用离子液体催化剂合成丙酸甲酯

根据离子液体阴阳离子可以选择的特性,采用两步法合成1-(4-磺酸基)丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐等16种离子液体。通过对这16种离子液体来替代浓硫酸作为丙酸甲酯合成催化剂的试验,得出结论:1-(4-磺酸基)丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐离子液体催化反应速度快,在20 min内使丙酸甲酯浓度达到66.12%,并使最终反应体系中丙酸甲酯的浓度最高(达到74.67%),其催化效果最好。

2020-05-29 立即下载
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新型Br?nsted-Lewis双酸型离子液体的合成及其酸性质研究

新型Br?nsted-Lewis双酸型离子液体的合成及其酸性质研究,刘仕伟,李可盛,设计合成了新型Br?nsted-Lewis双酸型离子液体,并采用FT-IR、1H NMR、13C NMR和EI-MS表征对其结构进行了表征,结果表明所合成的化合物真是目�

2020-01-07 立即下载
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己内酰胺-四丁基氟化铵离子液体表面张力研究

离子液体因其溶解能力良好,物理、化学性质稳定,沸点高,难挥发,不会造成二次污染等诸多优点,成为了21世纪最有前景的绿色溶剂之一。将己内酰胺-四丁基氟化铵离子液体配置成不同浓度的水溶液,测定其表面张力。结果表明,该离子液体的表面张力随温度的升高而降低,随离子液体浓度的增加而减小;在一定浓度的时候,离子液体的表面张力小于水的表面张力。

2020-05-26 立即下载
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离子液体在有机化合物液相氧化反应中的应用研究

离子液体在有机化合物液相氧化反应中的应用研究,孟艳,唐盛伟,离子液体作为一种新型环境友好的绿色溶剂,具有独特的物理化学性质,在不同化学反应中得到广泛研究。本文对2005年以后离子液体在�

2020-02-07 立即下载
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酚基离子液体/乙二醇混合吸收剂吸收多种酸性气体的研究

酚基离子液体/乙二醇混合吸收剂吸收多种酸性气体的研究,任树行,王兵,以乙二醇为溶剂,研究了酚基离子液体对酸性气体的吸收。考察了离子液体种类、乙二醇含量以及吸收温度对混合吸收剂吸收三种酸性气

2019-12-27 立即下载
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离子液体处理煤的低温氧化特性

为考察离子液体对不同变质程度煤氧化特性的影响,从经济性和适用性方面考虑,选用低质量分数(5%)的[BMIM][BF4]及褐煤、1/3焦煤和无烟煤三种煤样进行程序升温实验,研究低质量分数的离子液体对不同变质程度煤自燃的抑制作用,并分析离子液体处理后三种煤样升温过程中的耗氧速率、CO和CO2的产生速率及阻化率的变化趋势.结果表明:离子液体处理煤在程序升温实验过程中的耗氧速率及CO和CO2的产生速率相较于原煤的耗氧速率及CO和CO2的产生速率都有一定幅度的降低,即离子液体对煤氧复合有一定的抑制作用;离子液体对不同变质程度煤的氧化复合作用抑制效果表现为褐煤>1/3焦煤>无烟煤,即随着煤变质程度的升高,

2020-04-19 立即下载
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咪唑离子液体中TiO2的制备及光催化氧化脱硫性能探究

咪唑离子液体中TiO2的制备及光催化氧化脱硫性能探究,陈阳,薛政,在反应介质为疏水性咪唑离子液体时以溶胶-凝胶法制备了二氧化钛光催化剂,对其形貌和结构进行XRD、SEM表征。 结果表明:制备的二氧�

2020-01-06 立即下载
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基于离子液体吸收法的气体分离研究进展

近年来,温室气体减排及利用已成为全球化低碳经济发展的关键问题。化石燃料(煤、石油、天然气等)燃烧以及矿产开采活动所排放的有毒有害气体严重污染大气环境。与此同时,这些气体又是重要的工业生产原料,因此有必要捕捉这些污染气体,并加以分离和再利用。为克服传统有机溶剂和碱液吸收法存在的污染、腐蚀等问题,有“液体分子筛”之称的离子液体(ILs)逐渐成为学者们用来代替传统气体吸收剂的绿色溶剂,由此综述了ILs在气体分离方面的研究进展。分析了影响气体溶解选择性的内外因素以及适用于不同气体混合物分离的ILs结构特征。对于CO2与难溶气体的分离,可在阴、阳离子结构中引入碱性基团(如羧酸类、氨基酸类、非质子型的含氮

2020-05-01 立即下载
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论文研究 - 离子液体和深共熔溶剂及其在溶解动物毛发中的用途

近年来,化学研究的优先领域之一已成为在液态有机盐(所谓的离子液体(ILs))环境中进行的工艺,这些离子盐被认为是传统工艺的环保或“绿色”替代品有机溶剂。 IL是非挥发性的高极性溶剂,可溶解许多有机,无机和有机金属化合物。 由于它们没有可检测的蒸气压,因此IL被认为是传统上用作溶剂的挥发性有机化合物的潜在替代品。 所谓的深共熔溶剂(DES)是一组IL,它们是一定比例(共晶或接近共晶)的多种有机和(或)无机成分的液体混合物。 由于DES的饱和蒸气压可忽略不计,可用性,成本低,并且能够以较高浓度溶解金属盐,金属氧化物和各种聚合物,因此值得特别关注。 特别是,基于氯化胆碱与尿素的混合物(DES-1)或

2020-05-16 立即下载
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离子液体辅助溶剂热法合成高效光催化剂Bi2WO6及其光催化性能研究

离子液体辅助溶剂热法合成高效光催化剂Bi2WO6及其光催化性能研究,潘改芳,霍宇凝,采用离子液体辅助溶剂热法制备了可见光催化剂Bi2WO6并考察了可见光催化活性。乙二醇-乙醇体系中以离子液体[Cn-mim]BF4(n = 2,4,8,16)

2020-01-29 立即下载
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离子液体抑制煤自燃的程序升温试验研究

离子液体对煤分子结构活性官能团具有显著的溶解破坏作用,能为抑制煤自燃提供有效途径。为了考察咪唑类离子液体对内蒙古鄂尔多斯色连矿烟煤氧化特性的影响,选取4种离子液体[BMIM][NO3]、[BMIM][I]、[EMIM][BF4]、[BMIM][BF4]处理煤样,并采用程序升温氧化法对煤样进行实验,研究不同温度下离子液体对煤自燃的阻化效果。结果表明:离子液体[EMIM][BF4]、[BMIM][BF4]对煤自燃阻化效果显著,其中[BMIM][BF4]在120~150℃的阻化效果最为明显,可为煤自燃防治提供基础和参考。

2020-04-21 立即下载
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