• N-丁基吡啶溴BPyBr离子液体|溴化1-辛基-3-甲基咪唑离子液体[C8mim]Br


    N-丁基吡啶溴(BPyBr)离子液体|溴化1-辛基-3-甲基咪唑离子液体([C8mim]Br)

    N-丁基吡啶溴(BPyBr)离子液体

    溴化1-辛基-3-甲基咪唑离子液体([C8mim]Br)

    纯度:98%

    包装:瓶装

    性状:液体/粉末

    贮藏:易于吸潮,需密封存放 ,4℃冰箱冷藏避光保存

     

    离子液体在萃取分离中的应用

    (1)萃取有机物

    因离子液体蒸气压低、热稳定性好,萃取完成后通过蒸馏提取萃取相,易于循环利用,故在萃取有机物方面具有很大的优势。一方面,离子液体能与溶剂有强烈的相互作用,因此具有很强的选择性;另一方面,由于离子液体几乎不挥发,因此在使用和回收过程中溶液损失几乎为零。

    (2)萃取金属离子

    若用普通的离子液体萃取金属离子,金属的分配系数D(离子液体中浓度/水中浓度)小于1。因此要设法提高分配系数D值,一般有两种方式:一是加入另一种萃取剂,二是在离子液体的阳离子上引入配位原子或配位结构。

    (3)离子液体用于萃取脱硫

    离子液体作为一种新型的溶剂也被用于萃取脱硫,用于萃取脱硫的离子液体主要有咪唑类、吡啶类、胍基、醇胺类离子液体。影响离子液体脱硫效果的因素主要归因于离子液体的水溶性、结构及阴离子大小等,一般来说,阴离子尺寸越大,萃取效果越明显,因此可通过调整阴阳离子的大小、结构设计符合需要的离子液体。

    (4)离子液体用于气体分离

    离子液体对气体具有的选择性溶解及吸收性能,因此国内外对于其在气体分离中的研究作了大量的研究。除了一些外界因素如温度、压强、离子液体的理化性质等的影响,气体在离子液体中的溶解度主要受到离子液体与气体之间相互作用的影响。目前研究较多的是酸性气体的分离。

    (5)离子液体在生物质溶解方面的应用

    生物质作为一种可再生的碳源具有产量大,含硫、含氮量低,二氧化碳净排为零等特点。因此研究者们将离子液体与生物质这两部分联系起来,在解决能源问题的同时对环境绿色友好,而要将这两种物质联系起来要研究的问题是离子液体对生物质的溶解。生物质是指植物通过光合作用生成的有生命的有机物质,离子液体对生物质尤其是纤维素、木质素等碳水化合物有较好的溶解性能,因此主要集中在这方面的研究。

    产品:

    色氨酸离子液体负载FeO@SiO@GO纳米纳米粒子

    离子液体修饰的萃取剂( Fe3O4/CMC/PPDIL、Fe3O4-CMC-PDIL和Fe3O4@CMC@PDIL/CaCO3)

    双阴离子中心离子液体聚合物/CaCO3包覆Fe3O4@CMC纳米复合材料( Fe3O4@CMC@PDIL/CaCO3)

    双阴离子中心离子液体聚合物包覆Fe3O4@CMC纳米复合材料( FezO4/CMC/PDIL)

    离子液体界面修饰CsPbBr钙钛矿

    室温离子液体(room temperature ionic liquids: RTILs)

    酸性离子液体(PEG1000-DAIL)

    PEG功能化双咪唑阳离子温控离子液体

    聚乙烯膜负载[EMIM]BF4离子液体

    NAD+化1-丁基-3-甲基咪唑离子液体(NAD+IL)

    聚离子液体PIL功能化石墨烯/Pt纳米颗粒

    线性带有离子液体基元的PEG齐聚物(LIL)

    线性聚乙二醇基咪唑基离子液体齐聚物(LIL)

    三臂星形带有离子液体基元的PEG齐聚物(TSIL)

    离子液体化的嵌段共聚物(PEG-b-PCL(IL))

    三臂星形聚乙二醇基咪唑基离子液体齐聚物(TSIL)

    1-聚乙二醇单甲醚-3-甲基咪唑羰基铑{[CH3O(CH2CH2O)nmim][Rhx(CO)y]}(n=8, 16.2...)

    离子液体前驱体碘代1-聚乙二醇单甲醚-3-甲基咪唑离子液体[CH3O(CH2CH2O)nmim]I

    聚醚羰基铑功能化离子液体{[CH3O(CH2CH2O)nmim][Rhx(CO)y]}

    聚合离子液体修饰MXene(TiCT)纳米复合材料

    多壁碳纳米管-辛基吡啶六氟磷酸盐(MWCNT-OPHFP)

    离子液体功能化的P(PEGMA-VI)纳米微球

    以上资料来自小编axc,2022.11.08

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