版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、醋酸二乙胺离子液体溶液体系的电导率的测定和关联摘要 采用一步酸碱中和法合成了醋酸二乙胺离子液体(ILS)。298.15K时,测定离子液体和DMSO、丙酮以及水组成的二元溶液在全浓度范围的电导率和粘度,并采用CasteelAmis经验公式关联了电导率随浓度变化的关系,结果表明:在溶液粘度比较小时,电导率随离子液体浓度的增加而增大;在溶液粘度比较大时,电导率随离子液体浓度的增加而减小;同浓度下,介电常数比较大的溶剂对离子液体电导率的影响比较大。关键词:醋酸二乙胺;离子液体;电导率;粘度The determination and correlation of electrical conductiv
2、ity of Diethylamineammonium acetat ionic liquidDiethylamineammonium acetat ionic liquid was synthesized with Diethylamine and acetic acid glacical. The viscosity () and electric conductivity () of Diethylamineammonium acetat in DMSO、acetone and water over the entire composition range were determined
3、 respectively at 298.15 KIn addition, the electric conductivities have been correlated according to the empirical CasteelAmis equation. The results showed that the conductivity of ILs initially increased and then decreased because of the effect of viscosity as the concentration of ILs increased. Mor
4、eover, solvents with higher dielectric constant could easily enhance the electric conductivity properties of ILs.Key words Diethylamineammonium acetat; ionic liquid; conductivity; viscosity引言:离子液体(ionic liquid)是在室温附近(100)成液态的由特定阳离子和阴离子构成的盐,又称室温熔融盐。近年来,在化学与化工领域,离子液体已经发展成为一种新型的“绿色”溶剂,其独特的物理化学性质:极低的蒸气压
5、,良好的导电性,可设计性等引起了研究者的广泛关注1。研究表明离子液体不仅可以用于溶剂和催化剂,在纳米材料、分离分析化学、环境科学、分子自组装和电化学等方面也具有重要的应用2-7。但是,相对于数量庞大的离子液体种类,对于离子液体物理化学性质的研究是远远不够的。目前,有关离子液体的研究主要集中在咪唑型8-10、吡啶型11等离子液体,但由于其制备过程复杂,原料成本高,使其在应用方面受到了限制。胺型离子液体是近年来发展起来的一种新型离子液体,因其与其他离子液体相比具有原料廉价易得,制备方法简单以及物理化学性质同样优异等优点,使其在催化和有机合成等方面显示出良好的应用前景12-18。离子液体溶液体系的电
6、导率是一种重要的物理化学性质,反应了溶液的“离子”程度,电导率的大小和离子液体的自电离度、在溶剂中的电离度以及离子的溶剂化能力19-20密切相关,电导率的研究有利于离子液体在电化学21 和萃取精馏22领域的应用因此,研究离子液体溶液体系的电导率具有重要的理论意义和应用价值粘度是离子液体的一个重要的特性参数,离子液体的粘度主要受氢键和范德华力的影响23。一般文献中报道的离子液体的黏度数据大多为绝对黏度。常温下大多数离子液体的粘度都比常规有机溶剂的黏度大得多,一般在10-1000mPa·S之间。因离子液体黏度比较大使传递速率变慢,离子电导率变小,这是离子液体的缺点之一。所以在大多数的应用
7、中,离子液体是与其他低黏度化合物混合使用的。这些化合物的存在可以很好地降低混合物的黏度,一定程度上降低了离子液体的黏度24-25。本文首先通过酸碱中和法制备了醋酸二乙胺离子液体,并采用核磁共振氢谱对其结构进行了表征;测定了298.15 K时醋酸二乙胺离子液体在DMSO、丙酮和水中的电导率和粘度,并采用CasteelAmis经验方程关联了上述体系电导率随浓度的变化关系,分析了醋酸二乙胺离子液体溶液体系电导率的变化规律,考察了溶剂性质对该离子液体电导率的影响。1 材料冰醋酸(天津市富宇精细化工有限公司),二乙胺(天津市大茂化学试剂厂),DMSO(天津市大茂化学试剂厂),丙酮(天津市富宇精细化工有限
8、公司)等均为分析纯试剂。核磁共振仪,NDJ-5S数显粘度计(上海舜宇恒平科学仪器有限公司),DDS-307型电导率仪(上海仪电科学技术有限公司),电导电极为DJS-1C型铂黑电极,DJS-10C型铂黑电极,RE-2000A旋转蒸发器(巩义市予华仪器责任有限公司)DZF-6020型真空干燥箱(巩义市予华仪器责任有限公司),DF-2集热式磁力搅拌器(金坛市成辉仪器厂),分析天平(上海舜宇恒平科学仪器有限公司)。2 实验方法2.1 醋酸二乙胺离子液体的合成醋酸二乙胺离子液体的合成采用酸碱一步中和法,具体过程如下:将1mol冰醋酸缓慢滴加到装有1.1mol二乙胺的三口烧瓶中,恒温50并机械搅拌,滴加完
9、毕后继续反应5小时,得到红棕色粘稠液体;反应完毕后,60条件下旋转蒸发除去未反应的二乙胺和少量的水;60真空干燥8h以上除去离子液体中的少量水分。2.2 醋酸二乙胺离子液体的表征采用核磁共振氢谱对醋酸二乙胺离子液体的结构进行表征,表征结果如下:2.3 IL/DMSO、IL/丙酮和IL/水溶液的电导率与粘度的测定采用重量法分别配置醋酸二乙胺离子液体和DMSO、丙酮和水在全浓度范围内的二元溶液,分析天平的精度为0.0001g。298.15K时,采用DDS-307型电导率仪和NDJ-5S数显粘度计,由稀溶液到浓溶液分别测定三个体系的电导率和粘度,测量前,每个样品先经恒温水浴恒温30min,温度控制在
10、25±0.1 °C之间。3 结果与讨论3.1 体系的粘度298.15K时,分别测定IL/DMSO、IL/丙酮和IL/水二元溶液的粘度见表1,根据实验测定的结果绘制出溶液的粘度随溶液浓度的变化关系图,见图1.从图1可见,三条曲线的变化规律相似,三个体系的溶液的粘度都是随着离子液体摩尔分数的增加而增大,也就是说溶剂的加入使得体系的粘度减小。当x(IL)0.5时,曲线斜率比较大,说明体系的粘度变化比较快,x(IL)0.5时,曲线斜率比较小,体系的粘度变化比较小,所以,DMSO、丙酮和水三种溶剂都可以有效的降低溶液的粘度。纯的离子液体粘度较大主要是因为离子间存在强的静电吸引。溶剂的
11、加入使溶剂与阴阳离子形成氢键,从而削弱阴阳离子之间的相互作用,导致溶液粘度减小。表1 298.15k, ILS/DMSO、ILS/丙酮和ILS/水体系的粘度ILS/DMSOILS/丙酮ILS/水x0.0000/mPas5.20x0.0000/mPas1.50x0.0000/mPas2.300.09915.300.10002.100.10005.900.19976.800.19972.800.199715.600.29748.400.29974.000.299722.700.399311.600.39786.300.399730.800.499314.700.50048.900.499439.8
12、00.599020.400.600113.900.599149.000.698527.600.698022.800.698856.100.799338.600.798828.500.798366.500.899155.200.899950.800.896569.001.000086.201.000086.201.000086.20图1 298.15k, ILS/DMSO、ILS/丙酮和ILS/水体系的粘度随浓度的变化关系3.2 体系的电导率298.15K,实验测定的全浓度范围内的ILS /DMSO、ILS/丙酮和ILS/水体系的电导率数据见表2,根据实验测定的结果绘制出溶液的电导率随溶液浓度的
13、变化关系图,见图2,图中的点代表实验值,线代表根据经验公式拟合的计算值。由图2可见,ILS/DMSO、ILS/丙酮和ILS/水三个体系的电导率随离子液体浓度的变化规律相似:随离子液体浓度的增加,溶液的电导率均先增加后减小。这是因为在离子液体浓度较小的区域,由图1我们可以看出溶液的黏度比较小,并且溶剂与阴、阳离子之间存在弱相互作用,促进了离子液体的解离;而在离子液体浓度比较高的区域,图1显示溶液的粘度比较大,并且随着离子液体的不断增加和溶剂的减少,阴阳离子之间的相互吸引作用也随之增加,使得离子液体的解离能力逐渐减弱,并趋向于紧密离子液体对的形式存在,降低了体系的导电能力。表2 298.15k,I
14、L/DMSO、ILS/丙酮和ILS/水体系的电导率ILS/DMSOILS/丙酮ILS/水x/ms·cm-1x/ms·cm-1x/ms·cm-10.01000.540.01000.140.009914.020.02011.060.02000.300.020020.600.03001.460.03000.460.030023.400.04001.800.04010.650.039324.500.05002.120.04980.770.050024.800.06012.430.06001.010.059924.600.06992.670.06881.180.070223
15、.900.08012.890.07901.370.080123.300.08663.050.09011.550.090222.400.10003.360.100011.750.100922.100.20004.430.20093.330.200915.200.30074.860.29914.410.30049.670.40065.320.40044.830.39866.770.50044.680.49584.960.50105.270.60144.350.60174.540.59744.220.70023.970.70094.210.70123.640.79993.780.79823.850.
16、79463.190.90173.330.90033.330.89752.931.00002.611.00002.611.00002.61为了进一步研究醋酸二乙胺离子液体溶液体系的电导率随离子液体浓度的变化关系,本文采用CastellAmis经验方程17-18关联了实验测定的离子液体和DMSO、丙酮和水体系的电导率与浓度关系CastellAmis经验方程关联具体表达如下: (1)公式中, x1为离子液体的摩尔分数;max 为溶液的电导率的最大值, xmax为相对应的摩尔分数,a和b为方程的可调参数上式中,max ,xmax,a和b这4个参数可以采用最小二乘法拟合实验测定的全浓度范围内的电导率随体
17、系浓度的变化关系获得。结果表明:CastellAmis方程可以较好地描述离子液体在DMSO、丙酮和水体系电导率随体系浓度的变化关系,这表明我们可以利用CastellAmis方程预测上述离子液体在DMSO、丙酮和水体系中其他浓度时的电导率。相应可调参数和标准偏差( )列于表3相对偏差计算公式如下: (2)exp 和 cal指的是溶液电导率的实验值和计算值。N是实验值的个数。通过比较图2中三条曲线可知,在相同浓度下,三个体系的电导率大小顺序是:ILS/水>IL/DMSO>ILS/丙酮,这与水、DMSO和丙酮的介电常数大小顺序相同所以同浓度下,介电常数比较大的溶剂对离子液体电导率的影响比
18、较大。表3 CasteelAmis方程关联离子液体溶液体系电导率的结果体系max/ms·cm-1xmaxab绝对偏差相对偏差ILS/DMSO5.05590.35540.79580.06180.11605.39%ILS/丙酮4.91330.46661.2951-0.3660.05485.91%ILS/水24.39550.05860.48414.97310.63458.77%4 结论(1)醋酸二乙胺离子液体在水、DMSO和丙酮中溶液的粘度均随离子液体浓度的增加而增大。(2)298.15 K时,醋酸二乙胺离子液体在水、DMSO和丙酮溶液中体系的电导率均随离子液体浓度的增加先增加后减小;且相
19、同浓度条件下,介电常数大的溶剂对离子液体电导率的影响比较大(3) CastellAmis方程能很好地关联上述体系电导率随离子液体浓度的变化规律参考文献1 Plechkova, N.V., Seddon, K.R., Applications of ionic liquids in the chemical industry, Chem. Soc. Rev., 37, 123-150 (2008).2Al-Bishri, H.M., Abdel-Fattah, T.M., Mahmoud, M.E., Immobilization of Bmim(+)Tf(2)N(-) hydrophobic
20、ionic liquid on nano-silica-amine sorbent for implementation in solid phase extraction and removal of lead, J. Ind. Eng. Chem., 18, 1252-1257 (2012).3章国栋, 沈尧, 许映杰. BmimP F 6 在甲醉和乙腈中的电导率和粘度研究J.精细与专用化学品, 2011, 19(4): 31-34. 4 齐晶, 王元勋, 郭丽娜, 等. 离子液体催化合成十六烷基苯的研究J.精细与专用化学品, 2009, 17 : 19-22 .5 Xu Y J , Ga
21、o Y , Zhang L Q ,et al. Microscopic structures ofionic liquids l一ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate in water probed by the relative chemical shift J . Sci China Chem , 2010, 53 (7 ) : 1561-1565.6Yuan, J.Y., Soll, S., Drechsler, M., Muller, A.H.E., Antonietti, M., Self-Assembly of Poly(
22、ionic liquid)s: Polymerization, Mesostructure Formation, and Directional Alignment in One Step, J. Am. Chem. Soc., 133, 17556-17559 (2011).7 Bae, S.Y., Shim, E.G., Kim, D.W., Effect of ionic liquid as a flame-retarding additive on the cycling performance and thermal stability of lithium-ion bat
23、teries, J. Power Sources, 244, 266-271 (2013).8 Li W J,Zhang Z F,Han B X,et alEffect of water and organic solvents on the ionic dissociation of ionic liquidsJJ Phys Chem B,2007,l11(23):645264569 Zhu A L,Wang J J,Han L J,et alMeasurements and correlation of viscosities and conductivities for the mixt
24、ures of imidazolium ionic liquids with molecular solutesJChem Eng J,2009,147:273510 侯海云,黄银蓉,王升泽,等咪唑醋酸盐的制备和物理化学性质及其水和乙醇溶液的电导率J物理化学学报,2011,27(11):2512252011 Zhang Q G,Sun S S,Pitula S,et alElectrical conductivity of solutions of ionic liquids with methanol,ethanol,aeetonitrile,and propylene carbonateJ
25、J Chem Eng Data,2011,56:4659466412 Xu Y J , Gao Y , Zhang L Q , et al. Microscopic structures of ionic liquids l-ethyl-3 -methylimidazolium tetrafluoroborate in water probed by the relative chemical shift J . Sci China Chem ,2010,53(7):1561-1565.13Wang C M, Guo L P, Li H R, et al, Preparation of sim
26、ple ammonium ionic liquids and their application in the cracking of dialkoxypropanesJ.Green chem, 2006, 8: 603-607.14 Jiang H , Wang C M , Li H R ,et al. Preparation of dialkoxypropanesin simple ammonium ionic liquids J. Green Chem, 2006, 8: 1076-1079.15 Wang C M , Guan W H , Xie p H , et al. Effect
27、s of ionic liquids on the oxidation of 2, 3, 6-trimethylphenol to trimethyl-1, 4-benzoquinone under atmospheric oxygenJ. Catal Commun, 2008, 10 : 725-727.16Guan w H , Wang C M , Yun X ,et al. A mild and efficient oxidation of 2, 3, 6-trimethylphenol to trimethyl-1, 4-benzoquinone in ionic liquids J.
28、Catal Commun , 2008 , 9 : 1979-1981.17 wang C M , Zhao W J, Li H R , et al. Solvent-free synthesis of unsaturated ketones by the Saucy-Marbet reaction using simple ammonium ionic liquid as a catalyst J.Green Chem , 2008 , 10 : 843-847.18 Weng J L , Wang C M , Li H R , et al. Novel quaternary ammoniu
29、m ionic liquids and their use as dual solvent-catalyst in the hydrolytic reactionJ. Green Chem, 2006, 8(1): 96-99.19王方惠,李春喜,孟洪,等离子液体在水、乙醇及其混合物中的电导率测定J北京化工大学学报,200633:172120王斌,刘晨江,王吉德,等功能化苯并咪唑类离子液体的合成及性质J高等学校化学学报,2012,33(1):768121Opallo M,Lesniewski AA review on electrodes modified with ionic liquidsJJ Electroanal Chem,201l.656:21622 Zhang L Z,Yuan X C,Qiao B B,et a1Iso
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 防洪防汛应急演练工作总结(2篇)
- 2026全国标准化知识竞赛试题库(含参考答案)
- 精神科住院抑郁症患者自杀预防及护理干预措施专家共识
- 种植业基础试题及答案解析
- 肥胖合并OSA减重目标共识
- 电气线路敷设安全规范2026年培训试卷及答案
- 物业绿化修剪作业安全操作规程
- 工厂保安员安全操作规程
- 小学生环保知识问答题附答案
- 事业单位河北省事业单位水利岗笔试历年真题试卷
- 攀枝花市东区2026年面向社会公开招考社区工作者(104人)考试备考试题及答案解析
- 2026秋新教材外研版(三起)小学英语六年级上册(全册)各单元达标测试卷及答案
- 咸阳社区面试题及答案
- 2025新修订《代表法》五大亮点解读
- 《体育教学质量监测》课件
- pkp手术的护理与配合
- 互联网金融基础(金融类专业)全套教学课件
- 北师大版八年级数学上册-竞赛试题(含答案)
- 棉花的形态观察及四个栽培棉种识别
- 测绘产品质量管理体系两级检查一级验收制度
- 华为的冬天 全文
评论
0/150
提交评论