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基于优化的定制化离子液体设计与分析

软凝聚态物质 2017-01-01 v1 化学物理

摘要

溶剂占所有工业排放的三分之二。传统有机溶剂因蒸气压高而易进入大气,并与一系列负面环境影响(包括气候变化、城市空气质量和人类疾病)相关。相比之下,室温离子液体(RTIL)蒸气压低、不易燃易爆,因而环境负担和健康危害较小。然而,其生命周期环境影响及淡水生态毒性影响尚不明确。RTIL 是在相对低温下以液态存在的熔盐,具有独特性质。离子液体由一个较大的有机阳离子和一个电荷离域的、尺寸较小且形状不对称的无机或有机阴离子组成。通过修饰连接到基础阳离子骨架侧链上的烷基,有机阳离子可进行无限的结构变化,且从化学合成角度看,由于组分制备简便,这些结构变化大多可行。在功能上,离子液体可通过切换阴离子/阳离子或将官能团引入阳离子/阴离子来调控,以赋予特定的所需性质。据估计,理论上可形成超过一万亿种离子液体结构。由于其可调控性,这些熔盐有潜力作为溶剂用于多种应用。

关键词

引用

@article{arxiv.1612.06407,
  title  = {Optimization-based design and analysis of tailor-made ionic liquids},
  author = {Amirhossein Mehrkesh},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1612.06407},
  year   = {2017}
}

备注

242 pages