【摘 要】
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石油、煤炭以及天然气的燃烧所释放的二氧化硫气体,会形成酸雨并引发一系列的环境污染问题。因此,我们不仅需要严格控制二氧化硫的排放,还需要发展高效、节能、环保型脱硫剂
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石油、煤炭以及天然气的燃烧所释放的二氧化硫气体,会形成酸雨并引发一系列的环境污染问题。因此,我们不仅需要严格控制二氧化硫的排放,还需要发展高效、节能、环保型脱硫剂来降低二氧化硫的排放量,这已经引起了学术界的广泛关注。离子液体由于具有低蒸汽压、高稳定性以及很强的结构可设计性等优良的特性,为二氧化硫气体的吸收提供了新方法。我们将功能化离子液体与常规离子液体进行了对比后发现,前者对二氧化硫显示出更高的吸收容量。因此该怎样设计功能化的离子液体,并实现对二氧化硫达到高效可逆吸收,这是目前人们研究的热点问题。本文从离子液体的结构设计及优良特性出发,针对如何高容量吸收二氧化硫的问题,我们设计并合成出几种新型功能化离子液体,将它们应用在二氧化硫的吸收工作中,取得了较好的效果。主要研究内容包括:(1)设计并合成了7种双化学位点功能离子液体。使用红外光谱(FTIR)及核磁共振波谱(NMR)对它们的结构进行了表征;测定了这几种功能化离子液体的密度、粘度等相关物理性质,发现它们热稳定性较强,密度的对数lnρ与温度T呈现出良好的线性关系,温度与粘度符合阿伦尼乌斯公式。(2)将所合成的具有双化学位点阴离子的季鏻类功能化离子液体应用于SO2气体的吸收,研究了温度、分压对离子液体吸收SO2性能的影响。通过吸收实验、FT-IR和NMR技术对该类功能化离子液体吸收SO2之间的作用机理进行了探究。结果表明,无论是在低浓度SO2条件下还是高温条件下,阴离子上同时具有两个位点(N和O位点)的离子液体比阴离子上只具有单个位点(O位点)的离子液体对SO2的吸收量要高出1倍。(3)将所合成的螯合型功能离子液体应用于SO2吸收,考察了温度、SO2分压、水含量对这类离子液体的SO2吸收行为的影响,研究了反应速率和流动活化能之间的关系,比较了吸收前后体系粘度的变化。我们发现,这类离子液体原料易得、合成简便;同时具有双化学位点(N和S位点)的螯合型离子液体显示出较高的SO2吸收容量;通过化学作用吸收SO2会使体系的粘度剧烈增加。
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