表面活性离子液体相关最终版-毕业论文.doc
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1、 本科毕业设计(论文)题目一种表面活性离子液体的合成学生姓名陈亮学号0804040541教学院系化学化工学院专业年级化学工程与工艺2008级指导教师黄英职称讲师单位西南石油大学辅导教师职 称单位完成日期2012年6月1日Southwest Petroleum University Graduation ThesisThe synthesis of a surface active ionic liquidGrade: 2008Name: Liang Chen Speciality: Chemical Engineering and TechnologyInstructor: Ying Huan
2、gSchool of Chemistry and Chemical Engineering2012-6摘 要 离子液体作为一种新型的绿色材料,具有不易挥发、不可燃、可重复利用、热稳定性好、物化性质可调等特点,并且在精细有机合成、催化、电化学、材料科学、生物工程以及能源等领域得到了广泛的应用。现有的应用最为广泛的离子液体为烷基甲基咪唑盐,然而其设计性差、极性大、憎水性弱、有机性能低的缺陷限制了其在工业上的进-步应用。因此设计开发新型的、具有特殊功能的离子液体材料来满足不同的需求并丰富离子液体基础化学理论,具有重要意义。咪唑表面活性剂是一类新型的表面活性剂。对于1-烷基-3-甲基咪唑溴而言,当烷基
3、链的长度较短时,它是一种在常温下为液体、几乎无蒸汽压、无可燃性、无着火点、热稳定性和化学稳定性高的离子液体,并在化学分离、有机合成、纳米材料和太阳能电池等领域得到了广泛的应用。而当它的烷基链较长时,则类似于传统的阳离子表面活性剂,并作为双亲性的咪唑离子液得到了广泛的研究。研究表明,与传统的阳离子表面活性剂烷基三甲基溴化铵相比,这种长链咪唑离子液具有更高的表面活性。论文分综述和实验两个部分:综述部分系统地概述了离子液体的分类;离子液体的合成方法和性质;离子液体在有机合成、电化学、化学分离等方面的应用等三个大方面,归纳了离子液体的特点和应用。本实验主要以甲基咪唑、1-溴代十二烷为原料,采取咪唑类表
4、面活性子液体的合成路线。产物经分离纯化后用红外光谱测试技术进行表征,最后测试了合成产物的熔点,以及表面活性。关键词:离子液体;咪唑;表面活性AbstractIonic liquids as a new type of green material, non-volatile, non-combustible, reusable, good thermal stability, and physicochemical properties tunable characteristics, and in fine organic synthesis, catalysis, electrochemi
5、stry, materials science, bioengineering and energy and other areas has been widely used. Existing most widely used ionic liquid alkyl methyl of imidazole salt, however, its design, polarity, polar weak organic performance of low defect limits its industrial progress - further applications. Design an
6、d development of new, special features of ionic liquid materials to meet different needs and enrich the ionic liquid and basic chemical theory is of great significance.Imidazole surfactants are a new class of surfactant. For 1 - alkyl - 3 methyl imidazolium bromide, when the alkyl chain length is sh
7、orter, it is at room temperature liquid, almost no vapor pressure, non-flammable, non-fire point, thermal stability and high chemical stability of the ionic liquid, and chemical separation, the field of organic synthesis, nano-materials and solar cells, etc. are widely used. When its longer alkyl ch
8、ain, similar to traditional cationic surfactants, and amphiphilic Imidazolium ionic liquid has been widely studied. Studies have shown that compared with traditional cationic surfactant - alkyl trimethyl ammonium bromide, long-chain ionic liquid has a higher surface activity.Thesis review and experi
9、ments in two parts:Summary of part of the system overview of the classification of the ionic liquid; three major aspects of the synthesis method and the nature of the ionic liquid; ionic liquids in organic synthesis, electrochemistry, chemical separation, summarized the characteristics and applicati
10、ons of ionic liquids.This experiment with methyl imidazole,1 - bromodecane as raw materials, to take the route of synthesis of the imidazole surfactant liquids.Finally, characterization of the melting point of the synthetic products, as well as surfactant.Key words: ionic liquid; imidazole; surfacta
11、nt目录1.绪论11.1 引言11.2离子液体简介11.2.1离子液体的分类11.2.2离子液体的特点21.2.3离子液体的研究进展21.3离子液体的物理化学性质31.3.1离子液体的熔点31.3.2离子液体的密度41.3.3离子液体的溶解性41.3.4离子液体的热稳定性51.3.5离子液体的粘度61.3.6离子液体的电化学性能71.3.7离子液体的表面张力71.4离子液体的应用71.4.1萃取分离中的应用81.4.2在有机合成中的应用91.4.3电化学方面的应用91.4.4在三次采油中的应用101.5离子液体型表面活性剂101.6咪唑类离子液体的研究进展101.6.1二烷基咪唑四氟硼酸盐的研
12、究进展101.6.2二烷基咪唑硫酸乙酯的研究进展111.7产物纯化121.8研究思路及意义132.实验部分142.1 引言142.2 实验试剂142.3 实验仪器152. 4 合成路线152. 5 反应机理探讨152. 6合成条件研究162.6.1反应最佳时间162.6.2确定合成最佳温度172.6.3确定最佳的配料比172.7产物表征(IR)182.7.1红外光谱的测定182.8 产物的物化性能测试. 172.8.1熔点的测定192.8.2表面张力的测定193.实验结果以及心得体会20谢辞22参考文献23一种表面活性离子液体的合成1 绪论1.1 引言室温离子液体1 (Room Tempera
13、ture Ionic Liquid ILs,简称为ILs)是近年发展起来的一类没有溶剂的,在室温及相邻温度下完全由离子组成的,呈液态的低温熔盐电解质。由于ILs的性质可以通过调节其阴阳离子组合来进行可优化设计,因此又被称为“可设计的溶剂”。作为一种新型的绿色替代溶剂,ILs具有不可比拟的独特性质,如: 不易燃、不爆炸、易分离、宽液区、低熔点、高粘度、热稳定性好、大电化学窗口、几乎没有蒸汽压,以及对无机化合物、有机化合物、金属有机化合物都有很好的溶解性等特性,被广泛应用于合成、相转移催化、聚合反应、气体吸收、电化学和化学、生物分离工程以及功能材料的合成等领域2,3。ILs的诸多的特殊性能,使其成
14、为传统挥发性溶剂的理想替代品。这不仅为化学理论研究提供了一个崭新的领域,而且很好的解决了现代工业生产所带来的环境污染问题,并取得了突破性进展,因此,人们普遍认为它将成为二十一世纪理想的绿色化学溶剂。1.2离子液体简介1.2.1离子液体的分类ILs主要是由有机阳离子和无机阴离子构成,通过改变其阴、阳离子的组合可以得到不同的ILs。按其无机阴离子的差异,大致上可划分为AlC13型(卤化盐离子)、非AlC13型和其它特殊的3种类型。(1) AlC13型:此类主要是金属类卤化盐,如AlCl4-,CuC12-等,由于该类型ILs具有很多的优点,不仅能较好的应用于电化学和化学反应中,而且可以同时用作溶剂和
15、催化剂。但是这类ILs的缺点是热稳定性和化学稳定性相对较差,对水极其敏感,见水容易分解,因此不可遇水,连空气中有水蒸气也不例外,必须在完全真空或惰性气氛的条件下进行操作,此外,杂质的存在对该类ILs所产生的化学反应也起着决定性的影响作用;并且,AlC13遇水会释放出盐酸,对皮肤会产生刺激作用。(2) 非AlCl3型:此类主要是非金属类,如:BF4-,pF6-,NO3-,ClO4-,CH3COO-,CF3COO-等,这类ILs不同于AlC13型的离子液体,它们有特定的组成,而且对水和空气都是稳定的。因此,离子液体开始备受人们关注。(3) 其它特殊类型:此类ILs是由含氮的有机杂环阳离子和无机阴离
16、子组成,比有机溶剂具有更多的优点。Forsyths4 等研究发现阴离子为N(CN-)的ILs普遍粘度较低;阴离子为Br-或BF4-的ILs成本较低;新型的阴离子CF3SO2NCOCF3-(缩写为TSAC-)具有降低ILs熔点和粘度的作用,并且该阴离子与小分子组合也能形成新型的ILs。1.2.2离子液体的特点ILs的熔点一般都低于100,主要是由有机阳离子和有机或无机阴离子组成的盐类,通常含有一个杂环氮原子。ILs的特性主要由其阴、阳离子决定,并且可以通过调节阴、阳离子组合对离子液体进行优化。ILs与传统有机溶剂和电解质溶液相比,具有一系列突出的特性,例如:(1)极低的蒸汽压,这是由于ILs内部
17、存在相当大的库仑作用力的缘故。无毒、无色、无味、不挥发、呈弱腐蚀性、无污染、易操作。(2)ILs具有良好的电化学稳定性和较宽的电化学窗口,优良的导电性能,是较好的传热和传能介质,可重复循环利用且不易燃烧;有特有的反应性能,如:液程宽、粘度低、稳定性高;独特的溶解特性,并且存在强的静电场。(3)ILs具有较宽的液相范围和稳定的温度范围,呈液态的温度区间大、溶解范围广、稳定性好。(4)通过设计ILs的阴、阳离子,可以根据需要的不同合成各类对无机物、有机物和聚合物的溶解性不同的ILs,并且可以调节其酸度至超酸。1.2.3离子液体的研究进展ILs的发展最早是在1914年,当时Walden等报道了第一个
18、在室温下呈液态的有机熔融盐硝酸乙基胺(EtNH3NO)3,但它并没有引起人们的关注。到了1929年,Sugden5报道了将乙胺与20%的硝酸混合后,减压除去水分,得到的油状液体的熔点为8,元素分析的结果表明:其组成为C2H8N2O3,说明得到的是一种液态盐。直到1948年,美国的Frank Hurley和Tom wierr6首次合成了第一代的ILs,他们在寻找一种温和条件电解的同时,尝试把N-烷基吡啶加入到AlC13中,加热试管后,却发现两固体混合物能自发的形成澄清透明的均相液体,这就是我们今天所说的ILs,即氯铝酸N-烷基吡啶盐。20世纪70年代Osteryaung和Wilkes7等人在研究
19、有机电化学时,利用Hurley报道的ILs(N-EtPyAlC4)作电解液,重新合成了吡啶基铝酸ILs,并且该ILs能作用于有机合成中的催化剂和反应介质。Sedden和Hussey等第一次报导用氯铝酸盐ILs作为非水的极性溶剂介质,考察了不同过渡金属络合物的合成和有机催化反应,以及在ILs中的电化学行为、谱学性质以及化学反应等等,这些都为ILs在电化学、有机合成、工业催化等方面的应用奠定了初步基础。20世纪80年代初期,Seddon、英国BP公司和法国FIP等较系统地探索了ILs作为溶剂和催化剂的可能性。1992年,Wilkes等人在1,3-二烷基咪唑盐类ILs合成的基础上,把该ILs中对水和
20、空气敏感的铝酸根置换成BF4-,合成了第一个对水和空气都稳定的ILsEMIMBF4。此后,EMIMPF6也相继问世了。这种类型的ILs具有对水和空气都稳定的特性,非常适用于萃取操作和作为均相过渡金属催化反应的介质。Wilkes等人的探索性研究使ILs得到了迅速的发展,其种类和数量急剧增加。目前,ILs潜在的研究价值已经得到了国内外学者的广泛认可,新型ILs的合成及其物化性质等方面的研究工作也在世界范围内迅速开展。特别是近几年来,ILs作为一种绿色溶剂或催化剂,在催化和有机反应中发挥了独特的作用,引起世界各国催化界与石化企业界的广泛关注。到本世纪初期开始,关于吡啶类、咪唑类、多胺类甚至双咪唑类I
21、Ls的合成和性质等被陆续被报道,极大地扩展了ILs在生物分离、有机反应、材料及石油化工等领域的应用。1.3离子液体的物理化学性质1.3.1离子液体的熔点评价ILs实用性的一个关键参数是其熔点,通常情况下,ILs在室温下是液态,即其熔点低于室温,一般在0100,少数ILs的熔点要高一些,但是并无严格界限。ILs的熔点主要受到两方面因素的影响:一方面是离子的电荷分布;另一方面是ILs阴、阳离子的对称性。一般而言,物质的熔点与其晶体结构之间有着密切的关系,能直接影响到物质的使用温度范围。目前研究最多的是阳离子取代基为咪唑类的ILs,并且阳离子中离子的电荷越分散,分子的对称性越低,生成的化合物熔点就越
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