介孔氧化硅固载离子液体的超临界制备及评价-安全科学与工程专业毕业论文.docx
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1、摘 要近年来,温室效应严重威胁人们的健康及生活环境,研究温室气体CO2的捕集显得 尤为重要。离子液体作为一种绿色C02吸收剂,以其可设计性、热稳定性、无毒以及不 挥发性等优点受到广大学者的关注。将离子液体在多孔材料中进行固载化,不仅有效减 少离子液体用量、促进传质、增大C02吸收量,且可实现固定床或流化床形式的气体分 离,便于循环利用。本文以制备高固载量和大比表面积、大孔容的固载化离子液体为目 的,采用不同的固载方法制备固载化离子液体,考察不同制备条件对离子液体固载效果 的影响,并对其C02吸附性能进行评价。主要工作内容如下:1 .采用传统两步法合成了两种咪喋类离子液体1-丁基-3-甲基四氟硼
2、酸盐 和1-丁基-3-甲基六氟磷酸盐BmimPF6,制备的中间体两种目标 离子液体BmimBF4和BmimPF6纯度分别为99%, 92%和98%。2 .采用浸渍蒸发法和浸渍过滤法将BmimBF4固载于有序介孔材料SBA-15上,对 比其固载效果发现,固载量相同时,浸渍过滤法制备的ILsSBA-15具有更大的比表面 积和孔容,当选用丙酮为分散剂,离子液体与载体质量比为6:1,浸渍9h时,离子液体 固载率高达33.58%。对不同方法制备的ILsSBA-15材料进行CCh吸附性能测试,实 验结果表明,C5最大吸附量分别为34.80 mg g”(浸渍蒸发法)、40.26 mg(浸 渍过滤法)。3 .
3、采用新兴的超临界流体沉积(SFD)法固载离子液体,离子液体BmimBF4作前 驱物,有机溶剂(甲醇、丙酮和乙醇)作共溶剂,介孔氧化硅SBA-15作载体。结果表 明离子液体BmimBF4成功固载于SBA-15上,与传统浸渍蒸发法和浸溃过滤法相比, 固载量相同的条件下,采用SFD法能更好的保持SBA-15的多孔特性,且CO?最大吸附 量高达51.31 mg -针对SFD法制备BmimBF4SBA-】5,考察沉积压力、温度及沉积时间等因素对离子液体固载量的影响,发现在实验考察范围内,固载量随沉积压力 升高而增大,沉积温度对固载量影响不明显,此外,随沉积时间增长固载量逐渐增大, 在12h时达到平衡。4
4、 .对CO2-有机溶剂-BmimBF4三元体系热力学进行研究,发现离子液体加入对有 机溶剂膨胀度影响较大,一定条件下,体系稳定时,上面为富COz相,下面为富 相。对于具有复杂三维孔道的介孔氧化硅材料KIT-6和小孔径介孔氧化硅材料MCM-41, 该方法具有通用性。关键词:离子液体;固载化;浸渍法:超临界流体沉积法;C02吸附万方数据Supercritical Method and Evaluation of Immobilized Imidazolium IonicLiquid on Mesoporous Silica MaterialsAbstractIn recent years, it
5、is particularly important to study the capture of greenhouse gas CO2 which leads to greenhouse effect threatening peoples health and living environment. As a kind of green CO2 absorber, ionic liquids has attracted a wide spread attentbn of researchers due to designability, thermal stability, non-tox
6、ic, and involatile. Immobilized ionic liquids in porous material can not only effectively reduce the amount of the ionic liquids and promote mass transfer as well as increase CO2 absorption capacity, but also realize the gas separation with fixed bed or fluidlized bed and easy to recycle. This paper
7、 is aimd at preparation of immobilized ionic liquid with high fixing amount, large sepcific surfece and pore volume using different immobilized methods and investigates the effect of different operating conditions on the immobilization as well as evaluates ionic liquids adsorbability ofCCh. The main
8、 works focused on the foDowing several aspects:1. Two imidazolium ionic liquid 1 -butyk3- methylimidazolium tetra fluoroborate BmimBF4 and 1 -butyk3- me thyllimidazo Hum hexa fluorophosphate BmimPF6 were synthesized by the trenditional two-step method. The pure of intermediates BmimJBr, two target i
9、onic liquid BrrrimBF4 and BmimPF6 were 99%、92%和 98% respectively.2. Ionic liquid BminiBF4 was immobilized in the mesoporous silica SBA-15 by the d5)ping-evaporation method and dipping-filtration method. Supported ionic liquid prepared by the later method had larger specific surface area and volume u
10、nder the same ionic liquid fixing amount co nearing with the one preared by the former method. The ionic liquid fixing rate reached to as high as 33.58% when selecting acetone as dispersant, ionic liquid and carrier quality ratio as 6:1 and dipping 9 hours. Investigated the CO2 adsorption performanc
11、e of SBA-15 with different fixing amount of ionic liquid, the results showed that the maximum adsorption amount of CO2 were 34.80 mg g(doping-evaporation method) and 40.26 mg , g(doping-filtration method) respectively.3. Sipercritical Fluid Deposition(SFD) method couki successfully immobilize ionic
12、liquid BmimBF4 on the SBA-15 by using organic so Ive nt( met ha no 1, acetone and ethanol) as万方数据the co-solve nt, ordered me soporous material SBA-15 as the carrier and ionic liquid BmimBF4 as the precursor and could keep porous characteristic well when campared with tranditional dipping-evaporption
13、 and dping-filtration method. The adsorption amount ofCOi could reach to 51.31 mg g”. The influence of deposition pressrue, tempreture and deposition time on fixing amount were studied in the preparation process of prepared BmimBF4SBA-15 by SFD method. The results showed that the fixing amount incre
14、ased with the increasment of deposition pressure and the deposition tempreture had little influence on the fixing amount. Moreover, the ionic liquid fixing amount increased when extended the deposition time and tend to achieve balance after 12h.4. The COi-organic solvent-BmimBF4 ternary system therm
15、odynamics were studied, found that the expansion degree of organic solvent were change with the exist of BmimBF4, and the system was composed of the BmimBF4-rich phase and COi-rich phase. In addition, the SFD method could also be applied to the mesoporous silica 1 material KIT-6 with complex 3d chan
16、nel and mesoporous silica 1 material MCM-41 with smaller pore.Key Words : Ionic Liquid; Immobilization; Dipping Method; Supercritical Fluid Deposition Method; CO2 Adsorption-in-万方数据目 录摘要IAbstract II引言11 文献综述21.1 离子液体简介21.1.1 定义和特点 21.1.2 离子液体的制备21.2 离子液体在二氧化碳捕集方面的应用41.2.1 离子液体捕集二氧化碳41.2.2 固载化离子液体捕集二
17、氧化碳51.3 介孔氧化硅材料简介131.4 固载化离子液体制备151.4.1 物理固载法151.4.2 化学固载法191.4.3 溶胶.凝胶法和聚合法201.5 超临界流体沉积法制备固载型纳米复合材料研究进展211.5.1 SFD 法原理211.5.2 SFD 法优点221.5.3 SFD法研究进展221.6 课题研究思路及内容241.6.1 课题研究思路241-6.2超临界流体沉积法固载离子液体可行性241.6.3 研究内容292咪嗖类离子液体的制备302.1 弓| 言302.2 实验试剂与仪器302.3 合成步骤及机理312.4 表征方法322.5 结果与讨论33万方数据2.5.1 离子
18、液体合成332.5.2 离子液体的纯化332.5.3 离子液体的表征342.5.4 离子液体物性测定362.6 小结383浸渍法制备固载化离子液体393.1 引言393.2 实验试剂及仪器393.3 实验方法及流程403.4 样品表征方法433.5 常规浸渍法固载离子液体453.5.1 浸渍蒸发法制备固载化离子液体及表征453.5.2 浸渍过漉法制备固载化离子液体及表征473.5.3 CO2吸附性能评价533.6 小结:564超临界流体沉积(SFD)法制备固载化离子液体574.1 引言574.2 实验试剂及仪器574.3 实验方法及流程584.4 样品表征方法614.5 SFD法制备固载化离子
19、液体 614.5.1 可行性614.5.2 不同制备条件对固载离子液体的影响654.5.3 SFD法制备固载化离子液体表征结果684.5.4 CO:吸附性能评价714.6 COlLs-有机溶剂三元体系热力学实验研究734.6.1 COz膨胀液体膨胀度测定734.6.2 离子液体BmimBF4在含甲醇scCO2中溶解度测定804.7 对比试验824.8 小结835 SFD法固载离子液体拓展研究85万方数据5.1 弓| 言855.2 实验试剂及仪器855.3 实验方法及流程865.4 SFD 法制备 ILsKIT-6875.4.1 不同制备条件对固载离子液体的影响875.4.2 SFD 法制备 I
20、LsKIT-6 的表征895.4.3 CQj吸附性能评价915.5 SFD 法制备 ILsMCM-41925.5.1 不同制备条件对固载离子液体的影响925.5.2 SFD 法制备 ILsMCM-41 的表征945.5.3 COz吸附性能评价965.6 小结97结论98参考文献99攻读硕士学位期间发表学术论文情况108致谢109大连理工大学学位论文版权使用授权书110万方数据引 言工业革命以来,全球经济迅速发展,人类对物质生活要求不断提高,能源消耗越来 越大,随之而来的即是C02排放量持续增加。我国作为发展中国家,目前工业和经济呈 现快速发展,截止到2009年,化石能源消耗产生的CO2量是全球
21、化石能源消耗产生CO2 总量的15.1%,这预示着我国已成为CO?排放大国。研究表明,我国的煤炭占据能源资 源的94.3%,其发展现状和能源供应结构决定了在未来很长一段时期内,能源消耗都将 以煤炭为主山。鉴于此,捕集CO2将是我国控制C5排放的重要途径。离子液体是由阴阳离子组成的一类在室温或接近室温下呈液态的有机熔盐,具有无 挥发性、可设计性、无毒性和良好的溶解性能,广泛应用于分离、催化、电化学等领域, 是国际绿色化学的前沿与热点。近年来,研究表明离子液体对某些气体表现出较好的溶 解特性,且CO?是迄今为止发现的在离子液体中溶解度最高的气体。作为一种绿色CO2 吸收剂,离子液体不仅对CO2具有
22、较大溶解性,而且可以有效解决传统醇胺溶液高能耗、 易流失和易腐蚀设备等问题,受到了学者们的广泛关注与研究。但是若将离子液体直接 用于CO?吸收,具有用量大、粘度高、价格昂贵等缺点,不利于工业应用。将其固载于 多孔材料中制得固载化离子液体,可以增大离子液体与CO?接触面积,提高传质特性和 CO2吸附量,实现固定床或者流化床形式的气体分离,便于循环利用。固载化离子液体制备方法有浸渍法、溶胶-凝胶法以及键合法,其中键合法依靠化 学键将离子液体固载于载体上,虽然稳定性较好,但是其固载量小,而溶胶-凝胶法固 载离子液体较均匀,但是该方法起步较晚,制备过程繁琐,目前对此方法的研究相对较 少.浸渍法作为一种
23、传统的固载方法,其操作简单,固载量大,而且离子液体以其高粘 度特性弥补了浸渍法制备固载材料易流失的缺点。不同方法制备出的固载化离子液体性 能不同,然而同一种方法不同条件下制备的固载化离子液体性能也存在很大差异,要想 得到较大C5吸附量,就需要对其制备方法和制备条件进行研究,从根本上改善固载化 离子液体的CO2吸附性能。鉴于此,本文对固载化离子液体的制备进行了系统的研究。采用常规浸渍法将离子 液体固载于有序介孔材料上,对其固载效果和CO2吸附性能进行评价,探讨最佳的制备 工艺;基于SFD法制备纳米复合材料均匀性较好,尝试用SFD法制备固载化离子液体, 考察其制备效果,同时考察了沉积温度、压力、时
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