可溶胀聚离子液体的合成及其在催化与油水分离中的应用

来源 :华东师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qqq398705749
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
聚离子液体是指重复单元上带有离子液体基团的聚合物,结合了离子液体阴阳离子结构的多样性、可设计性和聚合物的多相性特点。因此聚离子液体具有多种优良特性如溶胀性、可调的亲疏水性、离子特性等,设计合成具有特殊性能的聚离子液体具有十分重要的意义。本论文以可溶胀聚离子液体为出发点,设计合成高活性的多相催化剂及高效率的膜分离材料。主要研究内容和成果如下:1.可溶胀聚离子液体的合成及其在碳酸乙烯酯转化反应中的类均相催化效果设计合成出一系列可溶胀的咪唑鎓类聚离子液体,通过对聚离子液体咪唑鎓3-取代基、交联剂浓度以及溶剂参数等的考察,得出聚离子液体溶胀性的规律,并制备出可以在碳酸乙烯酯中高度溶胀的聚离子液体催化剂。这种聚离子液体催化剂虽然没有纳米结构和多孔结构,但是由于在反应底物中高度溶胀,因此催化剂的活性中心可以充分暴露于反应底物中,从而高效催化苯胺与碳酸乙烯酯反应得到产物3-苯基-2-噁唑烷酮,收率高达96%,并与均相离子液体催化剂的活性相当。通过考察催化剂在不同反应底物中的溶胀度与催化活性的关系,证明了聚离子液体溶胀性是提高多相催化剂活性至类均相催化效果的重要因素。2.聚离子液体微反应器的富集性研究及其高效催化碳酸乙烯酯水解制备乙二醇通过对聚离子液体结构及交联剂结构的设计,合成出一系列在水和碳酸乙烯酯中可以不同程度富集水的催化剂,并考察了聚离子液体对水的富集性与聚离子液体结构的构效关系。发现聚离子液体咪唑鎓上3-取代基的亲疏水性和交联剂的结构类型可以调控聚离子液体对水的富集能力大小。在催化碳酸乙烯酯的水解反应中,聚离子液体可以定量富集最佳水酯比的反应物(rin=3-4)至反应器内部,从而在温和条件下高效催化反应得到98%的乙二醇收率和>99%的产物选择性。聚离子液体微反应器的这种特殊富集性能对于提高催化剂活性、降低反应能耗起到重要的作用。3.三维不锈钢网支撑的可溶胀聚离子液体复合网膜及其在油水分离中的应用以三维不锈钢网为载体,开发出一种简单易制备的可溶胀聚离子液体复合油水分离网膜。在水中可溶胀的聚离子液体具有三维网络状结构和超亲水性-水下超疏油性等特点,将这种三维材料与不锈钢网的高机械强度相结合,从而制备出一种可以高效分离油水混合物的复合网膜。利用冷冻扫描电镜从微观角度证明了聚离子液体三维聚合物网络与三维结构不锈钢网的相互穿插复合。利用接触角测定仪等考察了聚离子液体复合网膜的亲水性和水下疏油性等特点。然后考察了聚离子液体复合网膜对常见油水体系的分离效果,分离效率均高达99.9%。这种复合材料具有长期的循环稳定性以及耐强酸强碱高盐稳定性。
其他文献
本文就现代汉语中"好不AP"这一奇特的现象展开讨论,从结构和语义两个方面进行分析,试图找出这个现象所体现的语言规律,对这一肯定和否定不对称的现象加深认识,从而在一个更高的
目的测定三七主产区云南文山不同产地、生长年限三七花蕾中总皂苷和单体皂苷Rb1、Rb3的含量。方法采用比色法测定总皂苷含量,用高效液相色谱法测定单体皂苷含量。结果不同产
生物技术药物的质量控制不仅仅是对终产品的质量控制,而是对整个生产过程的质量控制。细胞基质作为主要原材料,其质量的优劣,直接影响生物技术药物的质量和产量,尤其是其安全
会议
【目的】探讨新生大鼠缺氧缺血性脑损伤(hypoxic-ischemic brain damage,HIBD)后胶质细胞源性神经营养因子(glial cell line-derived neurotrophic factor,GDNF)表达水平的动
旁滤系统在循环水场运行过程中至关重要,其运行目的是降低循环冷却水中的浊度,有效控制微生物生长。燕化公司水气中心六供水车间原有旁滤系统为重力式无阀滤池,存在反洗自耗
从三方面对中医"系统核心观"作了论述,即:天地、气化的存在与运动形式,人体生命运动的立体横型及系统抗心观的文化根径.指出:生命运动核心观的阐发与承扬,必将对中医的发展产
企业在经营管理中需要向信息化靠拢已经成为一种共识,在企业整个管理体系中,财务管理占据着极为重要的地位,财务信息化的问题也是当前研究企业发展时的热点性话题之一。本文
信息论是通信学科的基础,通信系统的组成大部分源自信息论的成果,信息论是通信工程专业研究生课程体系的重要组成部分。本文针对通信工程专业信息论的研究生教学需求,对信息
近年来,我国加大了环境执法工作力度,解决了一大批影响可持续发展和关系民生的突出环境问题,但环境违法行为仍然普遍存在,环境执法仍然偏软,单靠行政手段,单靠罚款很难对违法者形成
由于真实战场中的环境噪声较强,远程的声目标非常微弱,导致需要被检测的声目标信噪比降低,如何实现强噪声背景下微弱声目标的快速检测是需要重点研究的方向。目前应用于微弱信号检测的线性检测方法都是尽量抑制噪声,从而实现微弱信号的检测。然而,如果噪声与有用的信号处于相同的频段,对噪声进行抑制处理时,有用信号也可能会受到损害,很大程度上影响了微弱信号检测的性能,另外当噪声很强时,一般的线性检测技术在短数据集条