【摘 要】
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噻吩天然存在于石油中,是石油中的主要含硫物,而硫化物是燃油燃烧的主要污染物,会引起呼吸道疾病,也是导致酸雨、温室效应的主要原因。因而石油中噻吩的去除成为燃油脱硫的关键。近年来有着绿色溶剂之称的离子液体在脱硫方向上有着突出贡献,离子液体脱硫的方法主要有萃取法、氧化萃取法、电聚合法等,并且可以对离子液体进行再生以达到多次利用的目的。因此离子液体脱硫具有极大的发展前景。目前研究者们对离子液体电聚合脱硫的
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噻吩天然存在于石油中,是石油中的主要含硫物,而硫化物是燃油燃烧的主要污染物,会引起呼吸道疾病,也是导致酸雨、温室效应的主要原因。因而石油中噻吩的去除成为燃油脱硫的关键。近年来有着绿色溶剂之称的离子液体在脱硫方向上有着突出贡献,离子液体脱硫的方法主要有萃取法、氧化萃取法、电聚合法等,并且可以对离子液体进行再生以达到多次利用的目的。因此离子液体脱硫具有极大的发展前景。目前研究者们对离子液体电聚合脱硫的研究几乎都是在离子液体这一种溶剂中进行,但经研究发现离子液体与一些有机溶剂联用既降低了离子液体的粘度,又增加导电性,并且电聚合脱硫也有着不错的效果,也给分析检测噻吩含量开拓出了一种全新的途径。本文是从以上背景出发,采用离子液体添加有机助剂电聚合的方法除去噻吩并对噻吩的含量进行检测分析的过程,主要进行了以下几个方面的研究。首先从乙腈(ACN)、二氯甲烷(DCM)、二甲基亚砜(DMSO)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、三乙二醇(TEG)、环丁砜(SUL)、三氟化硼乙醚(BFEE)等一系列溶液中筛选出合适的有机助剂。其次研究了[BMIM]PF6/BFEE体系的噻吩电聚合。一定的实验条件下,在一定浓度范围内,噻吩的浓度与溶出峰对应电流大小呈线性关系,计算出线性方程,并进行噻吩的含量检测。对一定噻吩浓度的混合溶液进行电聚合除硫,并算出相对应的去除率及电流效率。对噻吩的电聚合产物进行了红外光谱表征。进而研究了[BMIM]PF6/SUL体系的噻吩电聚合。适宜的实验条件下,噻吩的浓度在一定范围内与溶出峰电流之间成线性关系,计算出线性方程,并用这个方程来计算分析噻吩的含量。对一定噻吩浓度的混合溶液进行电聚合除硫,并算出相对应的去除率及电流效率。对噻吩的电聚合产物进行了红外光谱表征和热重分析。最后研究了[BMIM]PF6/ACN体系的噻吩电聚合。一定摩尔比的离子液体与ACN的混合溶液,一定温度下噻吩的浓度在一定范围内与溶出峰电流之间成曲线关系,计算出曲线方程,并用这个方程来分析检测[BMIM]PF6/ACN中噻吩的含量。对一定噻吩浓度的混合溶液进行电聚合除硫,并算出相对应的去除率及电流效率。对噻吩的电聚合产物进行了红外光谱表征和热重分析。
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