• 离子液体1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐(BMI)改性氧化石墨烯(GO)文献摘要


    离子液体1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐(BMI)改性氧化石墨烯(GO)文献摘要

    用离子液体1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐(BMI)改性氧化石墨烯(GO),以改性GO(GO-BMI)填充天然橡胶(NR),通过X射线衍射法,差示扫描量热法和拉曼光谱表征了GO-BMI,考察了GO-BMI用量对NR混炼胶硫化特性的影响,并采用Ghoreisy模型和自催化反应模型研究了硫化动力学.结果表明,GO经过BMI改性后,层间距进一步增大,玻璃化转变温度相比BMI向高温方向移动,结构的无序性增大;随着GO-BMI用量的增加,NR混炼胶的焦烧时间和正硫化时间均延长,硫化速率下降;Ghoreisy模型和自催化模型均能很好地描述GO-BMI/NR混炼胶的硫化动力学,随着GOBMI用量的增加,硫化反应活化能逐渐增大.

    离子液体(或称离子性液体)是指全部由离子组成的液体,如高温下的KCI,KOH呈液体状态,此时它们就是离子液体。在室温或室温附近温度下呈液态的自由离子构成的物质,称为室温离子液体、室温熔融盐(室温离子液体常伴有氢键的存在,定义为室温熔融盐有点勉强)、有机离子液体等,尚无统一的名称,但倾向于简称离子液体。

    离子液体具有一系列突出的优点:

    1. 液态范围宽,从低于或接近室温到300摄氏度以上,有高的热稳定性和化学稳定性;(2)蒸汽压较小,不挥发,在使用、储藏中不会蒸发散失,可以循环使用,消除了挥发性有机化合物(VOCs,即volatile organic compounds)环境污染问题,
    2. 电导率高,电化学窗口大,可作为许多物质电化学研究的电解液;
    3. 通过阴阳离子的设计可调节其对无机物、水、有机物及聚合物的溶解性,并且其酸度可调至超酸。
    4. 具有较大的极性可调控性,粘度低,密度大,可以形成二相或多相体系,适合作分离溶剂或构成反应—分离耦合新体系;

    (6)对大量无机和有机物质都表现出良好的溶解能力,且具有溶剂和催化剂的双重功能,可以作为许多化学反应溶剂或催化活性载体。由于离子液体的这些特殊性质和表现,它被认为与临界CO2,和双水相一起构成三大绿色溶剂,

     产品:

    氨基酸功能化离子液体1-对乙烯基苄基-3-甲基咪唑精氨酸盐([VBMI][Arg])

    1-乙酸甲酯-3-乙烯基咪唑离子液体聚合物(PNVIMEC)

    离子液体嵌段共聚物P(MMA-b-VBMImCl-b-St)

    离子液体嵌段共聚物P(MMA-b-VBMImTFSI-b-St)

    离子液体共聚物P2VP105(Bu)TFSI-b-PS189-b-P(POEGMA)

    离子液体功能化石墨烯-碳纳米管(GN-CNTs-IL)

    新型聚吡咯-离子液体(Polypyrrole-ionic liquid,PPY-IL)涂层

    聚离子液体:聚1-丁基-3-乙烯基咪唑溴盐(P[BVIM]Br-MNPs)

    聚离子液体:聚1-己基-3-乙烯基咪唑溴盐(P[HVIM]Br-MNPs)

    聚离子液体:聚1-辛基-3-乙烯基咪唑溴盐(P[OVIM]Br-MNPs)

    新型Bronsted-Lewis酸性离子液体1-(3-磺酸)-丙基-3-甲基咪唑氯锌酸盐([HO3S-(CH2)3-mim]Cl-ZnCl2)

    聚偏氟乙烯(PVDF)/1-乙烯基-3-丁基咪唑氯盐离子液体([VBIM][Cl])复合材料(PVDF/[VBIM][Cl])

    1-丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐([bmim]HSO4)离子液体

    聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/1-n-十二烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([C12 MIM][ PF6])离子液体(IL)复合物

    以上资料来自齐岳小编axc,2022.09.05

     

     

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/weixin_58818240/article/details/126702173