超声化学教案资料.ppt
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1、超声化学超声化学的定义超声化学(Sonochemistry)是声学与化学相互交叉渗透而发展起来的一门新兴边缘学科,是声学与化学的前沿学科之一。超声化学主要是利用超声波加速化学反应、提高化学产率的一门学科。利用超声波能够加速和控制化学反应、提高反应产率、改变反应历程和改善反应条件以及引发新的化学反应等。声波分类次声波(频率次声波(频率20HZ)声波(声波(20HZ 频率频率20kHZ)超声波(超声波(20kHZ 频率频率 50MHZ)超声波的特性超声波是频率高于20kHz的声波。因超声波频率高、波长短,故超声波具有许多一般声波所不具备的特性。能流密度能流密度大:由于能流密度与频率的平方成正比,故
2、超声波的能流密度比一般声波大得多。超声波的特性方向性好:由于超声波的波长短,衍射效果不明显,所以可以近似的认为超声波沿直线传播,即传播的方向性好,容易得到定向而集中地超声波束,能够产生反射、折射,也可以被聚焦。这一特性称为束射特性。穿透力强:超声波的穿透能力强,特别是在液体和固体中传播时,衰退很小;在不透明的固体中,也能穿透几十米的厚度。超声化学的发展史1895年,Thormycroft和Barnaby观察到潜水艇螺旋桨凹陷被侵蚀时发表了第一个关于空化的报告。1944年,Harvery等引入了校正扩散的概念,即微气泡的成长是由于气泡振动过程中跨过界面非等量的传质引起的。1950年,Noltin
3、gk和Neppiras对模拟空化气泡第一次用计算机进行了计算。1964年,Flynn提出了“瞬态空化”和“稳态空化”的术语。1980年,Neppiras首次在声空化的综述中使用了超声化学(sonochemistry)的术语。1982年,Milino等人用自旋捕获和电子自旋共振谱(ESR)验证了在水超声裂解中形成氢自由基和羟基自由基。1986年4月811日,第一届国际声化学学术讨论会在英国Warwick大学召开,它标志着这门新兴的学科的诞生。1994年第一个学术刊物Ultrasonicssonochemistry出版。1927年,Loomis首次报道超声在化学和生物方面加快反应速率的效应。193
4、4年,发现超声能加大电解水的速率。超声化学的理论基础超声化学是利用超声能量加速和控制化学反应,提高反应产率和引发新的化学反应的一门边缘学科。超声化学主要源于声声空化空化液体中空腔的形成、振荡、生长收缩及崩溃,以及引发的一系列物理和化学变化。空化作用超声波在介质中的传播过程中存在着一个正负压强的交变周期,能产生一种疏密的波形。在正压相位时,超声波对介质分子挤压,增大了液体介质原来的密度;而在负压相位时,介质的密度则减小。连续的压缩层和稀疏层交替形成的弹性波和声源振荡的方向一致,是一种弹性纵波。当用足够大振幅的超声波作用于液体介质时,在负压区内介质分子间的平均距离会超过使液体介质保持不变的临界分子
5、距离,液体介质就会发生断裂,形成微泡,微泡进一步长大成为空化气泡。在紧接着的压缩过程中,这些空化气泡被压缩,其体积缩小,有的甚至完全消失。当脱出共振相位时,空化气泡就不再稳定了,这时空化气泡内的压强已不能支撑其自身的大小,即开始溃陷或消失,这一过程称为空化作用,或孔蚀作用。空化现象图示空化现象图示液体声空化过程是集中声场能量并迅速释放的过程。空化泡崩溃时,在极短时间和空化泡的极小空间内,产生5000K以上的高温和大约5.05108Pa的高压,速度变化率高达1010K/s,并伴随产生强烈的冲击波和时速高达400km的微射流,这就为在一般条件下难以实现或不能实现的化学反应,提供了一种新的非常特殊的
6、物理环境,开启了新的化学反应通道。其现象包括两个方面,即强超声在液体中产生气泡和气泡在强超声作用下的特殊运动。在液体内施加超声场,当超声强度足够大时,会使液体中产生成群的气泡,成为“声空化泡”,这些气泡同时受到强超声的作用,在经历声的稀疏相稀疏相和压缩相压缩相时,气泡生长、收缩、再生长、再收缩,经过多次周期性振荡,最终以高速度崩裂。在其周期性振荡或崩裂过程中,会产生短暂的局部高温、高压、加热和冷却的速率大于1010Ks,并产生强电场,从而引发许多力学、热学、化学、生物等效应。空化作用的影响因素反应体系的环境条件会极大地影响空化的强度,而空化强度则直接影响到化学反应的速率和产率。这些环境条件包括
7、反应温度、液体的静压力、超声辐射频率、声功率和超声强度。另外,溶解气体的种类和数量、溶剂的选择、样品的制备以及缓冲剂的选择对空化强度也有很大影响。例如:气体和微粒的存在有益于空化的发生;液体介质粘度越大,越不宜产生空化;频率越高,空化越难以实现;温度越高,越容易空化声化学反应可发生在三个区域,即空化气泡的气相区、气相过渡区和本体液相区。超声化学的作用机理液体固体界面处的空化与纯液体中的空化有着很大的区别:由于液体中的声场是均匀的,所以气泡在崩裂过程中会保持球形,而靠近固体表面的空化泡崩裂时为非球形,气泡崩裂时会产生高速的微射流和冲击波,射流束的冲击可以造成固体表面凹蚀,并可除去表面不活泼的氧化
8、物覆盖层。在固体表面处,因空化泡的崩裂产生的高温、高压,能大大的促进反应的进行。所以,在化学反应进行过程中,超声辐射可以连续地清洗金属的表面,从而提高反应速度,这种反应活性的增加,意味着反应可以在低温下进行且易于控制。超声波可改变液体,固体发生化学反应的途径,它所产生的高温、高压可使声化学通过一条不同寻常的途径来促进声能量和物质的相互作用。超声波能量能加速和控制化学反应,提高反应产率和引发新的化学反应。超声作为一种特殊的能量作用形式,与热能、光能和离子辐射能有显著的区别。超声空化作用时间短,释放出高能量。例如,在高温条件下,有利于反应物种的裂解和自由基的形成,从而形成了更为活泼的反应物种,有利
9、于二次反应的进行,提高了化学反应的速率。同时,气泡崩溃时产生的高压,一方面,有利于高压气相中的反应,另一方面,由于高压存在导致的冲击波和微射流现象,在固液体系中起到很好的冲击作用,特别是导致分子间强烈的相互碰撞和聚集,对固体表面形态、表面组成都有极为重要的作用。总而言之,超声化学中超声波与与热能、光能和离子辐射能一个最显著的区别就是:超声对于化学反应的影响,并不是直接作用于分子,而是间接地影响化学反应。超声化学的主要应用领域目前,超声波的研究已涉及到化学、化工的各个领域,如有机合成、电化学、光化学、分析化学、无机化学、高分子材料、环境保护、生物化学等。近年来,超声化学在物质合成、催化反应、水处
10、理、废物降解、纳米材料等方面的研究已成为超声化学重要的应用研究领域。由于声能具有独特的优点,无二次污染、设备简单、应用面广,所以受到人们越来越多的关注,超声化学已成为一个蓬勃发展的应用研究领域。(1)超声波在有机合成中的应用超声波首次应用于有机化学反应的报道是在1938年。80年代以来,随着声化学的发展,超声波在有机合成中的应用研究呈现蓬勃发展之势,已被广泛应用于氧化反应、还原反应、加成反应、取代反应、缩合反应、水解反应等,几乎涉及有机化学的各个领域。第一部声化学应用于有机合成方面的专著Syntheticorganicsonochemistry已于1998年发行。超声波在有机合成中的应用是非常
11、广泛的。例如:对羟基苯甲醛在传统的制备方法中收率为58%,而在超声波作用下,收率为94%;超声波对液-液多相的影响,主要是空化作用在两相界面体现的宏观效果,类似但又好过相转移催化剂的作用。超声波还可以使一些难以进行的化学反应得以实现。例如:AthertonTodd反应是亚磷酸酯在碱存在下于CCl4溶剂中对胺进行磷酰化,肟和亚胺也能在该条件下进行磷酰化,然而醇却不能进行,在超声波辐射下,醇也能很顺利进行磷酰化,收率86%92%。另外,超声波辐射能加速各种有机均相及异相反应,特别是有金属参与的反应。例如:在芳香族羰基化合物还原偶联成邻二叔醇的反应中,采用传统方法,反应不仅不易进行,操作麻烦,而且需
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