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用于脱除酸性气体的离子液体型吸收剂研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了近年来针对二氧化碳、二氧化硫等酸性气体脱除领域的离子液体型吸收剂的研究进展,阐述了这些离子液体型吸收剂吸收酸性气体不同的机理,评价了常规离子液体、功能化离子液体和离子液体型聚合物等吸收剂的优缺点,对离子液体型吸收剂用于实际应用尚存在的问题提出了建议,并对其发展前景进行了展望. 相似文献
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综述了离子液体中卤键作用的理论研究进展,展望了卤代离子液体在酸性气体吸收中的应用潜力。相对于离子液体中的氢键作用,阴阳离子间的卤键作用具有很强的方向性。卤代离子液体中存在卤键环状结构,其阳离子中的卤素原子可以与CO2分子之间形成X···O型弱相互作用,因而CO2气体在卤代离子液体中的溶解度可能增加。鉴于卤代离子液体特殊的结构和性质,今后应该侧重于研究其结构与性能之间的关系、动力学行为以及酸性气体在其中的溶解机制等。 相似文献
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《应用化工》2015,(9):1639-1642
采用自制的功能离子液体1-2-胺乙基丁基咪唑溴盐([NH2ebim]Br)、1-2-胺乙基甲基咪唑溴盐([NH2emim]Br)的水溶液作为吸收剂,进行吸收CO2的研究。考察了不同浓度的功能离子液体水溶液吸收CO2的吸收速率,温度对CO2的吸收速率的影响,不同功能离子液体水溶液对吸收速率的影响,以及吸收剂的再生效率,并探讨了功能离子液体水溶液吸收CO2的机理。结果表明,功能离子液体水溶液实现了对CO2的化学吸收,吸收速率随着功能离子液体浓度和温度的增加而增加,而功能离子液体阳离子碳链长短对水溶液吸收CO2的速率影响不显著。实验中每摩尔功能离子液体吸收的CO2大于0.5 mol,其反应机理被提出。 相似文献
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《应用化工》2022,(9):1639-1642
采用自制的功能离子液体1-2-胺乙基丁基咪唑溴盐([NH2ebim]Br)、1-2-胺乙基甲基咪唑溴盐([NH2emim]Br)的水溶液作为吸收剂,进行吸收CO2的研究。考察了不同浓度的功能离子液体水溶液吸收CO2的吸收速率,温度对CO2的吸收速率的影响,不同功能离子液体水溶液对吸收速率的影响,以及吸收剂的再生效率,并探讨了功能离子液体水溶液吸收CO2的机理。结果表明,功能离子液体水溶液实现了对CO2的化学吸收,吸收速率随着功能离子液体浓度和温度的增加而增加,而功能离子液体阳离子碳链长短对水溶液吸收CO2的速率影响不显著。实验中每摩尔功能离子液体吸收的CO2大于0.5 mol,其反应机理被提出。 相似文献
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氨基功能型离子液体在常温常压下对CO2具有较强的吸收选择性能,在分离固定CO2方面具有较好的应用前景。合成了4种氨基功能型离子液体,对产物进行了IR和1H NMR表征,探究了这些功能型离子液体的CO2吸收性能及再生性能。结果表明,4种氨基功能型离子液体均具有强于常规型离子液体的CO2吸收性能,再生性能良好,可循环使用;离子液体的CO2溶解度受黏度影响显著,随吸收温度的升高而降低,随吸收压力的升高,吸收剂浓度的增加而增大;强化传质能提高再生效率,多次的再生对离子液体的吸收性能没有明显影响。 相似文献
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离子液体在环境保护中的应用及潜在危害 总被引:2,自引:0,他引:2
简要介绍了离子液体(ILs)在环境污染源头控制、环境污染末端治理两方面的应用及潜在危害.综述了利用离子液体进行燃料油深度脱硫、天然气中酸性气体的脱除、烟气中SO2和温室气体CO2的吸收,控制大气污染;利用离子液体去除有机废水、重金属废水及土壤中的毒害物质,净化污染水体和土壤;利用离子液体解聚废塑料,回收可利用的塑料单体,溶解和再生天然纤维等高分子材料,实现固体废弃物的资源化利用.在分析离子液体潜在危害性的基础上,提出了今后其环保应用研究的发展方向. 相似文献
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功能化离子液体吸收SO2研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了离子液体的特点及功能化离子液体作为吸收SO2的作用,叙述了醇胺类、胍盐类及其他离子液体在吸收SO2方面的研究进展。功能化离子液体虽然表现出了比其他SO2吸收剂吸收方面的优势,但尚处于实验研究阶段,实现工业化仍存在不同的问题。 相似文献
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合成了两种传统型离子液体[bmim]BF4和[emim]BF4及含有胺基和羟基的功能型离子液体[NH2P-mim]Br、[NH2-e-mim]BF4、[OH-e-mim]Br,并对合成的离子液体进行IR和1H NMR表征。常温常压条件下,对所合成的离子液体开展CO2吸收性能实验,发现胺基改性离子液体[NH2P-mim]Br、[NH2-e-mim]BF4和羟基改性离子液体[OH-e-mim]Br的CO2饱和吸收量分别是常规离子液体的3~9倍和1~2倍,且含有乙基官能团的离子液体吸收平衡时间普遍较短。最终探讨了温度、CO2分压等对功能型离子液体吸收CO2过程的影响。 相似文献
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烟道气中酸性气体的捕集非常重要.近年来,支撑型离子液体膜(Supported ionic liquid membranes,SILMs)因传质速率高、稳定性好等特点而广泛应用于酸性气体的捕集研究.主要综述了利用离子液体作为膜液相来制备支撑液膜的方法,分析了捕集机理,讨论了离子液体阴阳离子结构、支撑体材料性能、原料气中水蒸汽、操作温度及跨膜压差等因素对支撑型离子液体膜渗透性及稳定性的影响,叙述了目前提高稳定性的一些方法,并在此基础上提出了支撑型离子液体膜用于酸性气体捕集需要解决的问题和工业化前景. 相似文献