【摘 要】
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本次论文合成了咪唑型离子液体,产物的结构经核磁共振(1H NMR)确认.研究了1-丁基-3-甲基六氟磷酸盐和1-丁基-3-甲基四氟硼酸盐的物理化学性质.分别利用密度瓶、粘度计以及电
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本次论文合成了咪唑型离子液体,产物的结构经核磁共振(1H NMR)确认.研究了1-丁基-3-甲基六氟磷酸盐和1-丁基-3-甲基四氟硼酸盐的物理化学性质.分别利用密度瓶、粘度计以及电导率仪测定了四种混合体系([Bmim][PF6]+乙醇胺,[Bmim][PF6]+Ⅳ,N-二甲基乙醇胺,[Bmim].[BF4]+乙醇胺,[Bmim][BF4]+N,N-二甲基乙醇胺)在(288.15~323.15)K温度范围内不同组成下的密度、粘度和电导率.在288.15 K到308.15 K温度范围内测量了[Bmim].[PF6]+N,N-二甲基甲酰胺混合体系的表面张力. 果显示,随着温度的升高,密度和表面张力线性降低,而粘度和电导率呈指数形式变化.这些性质受温度的影响用Arrhenius方程和Seddon方程能很好的描述.
离子液体混合物的密度较纯离子液体的密度小一些,随着组成的变化可以用简单的线性方程关联.以状态方程为基础,采用Gibbs自由能关联离子液体混合物粘度与组成的关系.在某一温度时,离子液体混合物的电导率随着有机溶剂含量的增加逐渐增大,在某个浓度达到最大,继续增加有机溶剂含量,混合物的电导率降低.混合物的表面张力随着DMF含量的增大逐渐降低.结合状态方程,采用含一个参数的定粒子理论可以很好的关联混合体系的表面张力.
通过密度、粘度和电导率的实验结果计算得到过量摩尔体积,粘度偏差以及摩尔电导率.四个混合体系中,过量摩尔体积随摩尔分数的变化不同,而粘度均为负值.用4参数的Redlich-Kister方程关联过量性质得到较好的结果.有机溶剂摩尔含量对混合体系摩尔电导率的贡献符合Walden规则.在这里我们又提出了一个5参数的方程描述摩尔电导率与离子液体浓度的关系.
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