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1固载离子液体材料在吸附分离中的应用研究文献综述“绿水青山就是金山银山,”环境污染问题日益严重,对环境中众多的污染物进行深度处理日益迫切,而一般的处理方法成本高昂,操作复杂,对于高浓度条件下痕量污染物的去除效果可观,但低浓度时去除效果不甚理想。吸附法原理简单、成本低廉、处理高效,是目前重金属污染问题应用最广泛、评价最好的方法,而吸附法的关键是吸附剂的选择,吸附剂决对重金属离子污染物的应用研究越来越多,本文对近年来的应用进行总结1.1离子液体固载在硅胶上在吸附分离上的应用王海兵[78]等通过键合法分别将离子液体1-Methy(N-甲基咪唑)、1-Ethy(N-乙基咪唑)接枝到硅胶上,并从分子结构考察了咪唑离子液体键合硅胶结构对Cr(VI)和Mn(VII)等吸附性能的影响。两者的离子液体量Al-bishri[79]等通过浸渍法将离子液体[BMIM]NTf₂(1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺)固载在纳米硅胶上,并分析其对水中重金属离子之间,效果良好。Hu[80]等通过化学键合法制备硅胶固载杯芳烃咪唑离子液体材料,并以液相色谱的固定相对核苷和人参皂苷进行萃取分离,结果表明分离效果Sheikhian81-82]等通过键合法将[C₈MIM]PF₆(六氟磷酸咪唑)离子液体接枝到硅胶材料上,并研究酸碱条件下该材料对刚果红(RC)分子和甲基蓝(MB)的吸附效果。Abdolmohamad-zadeh错误!未找到引用源。等人通过溶胶凝胶法将吡啶类离子液体固载在二氧化硅上,并用于水中铁离子的分离和定量分析。结果显示良好,该法具有成本低廉、吸附效果明显、操作简便、重复性好等优良特2Marwani错误!未找到引用源·等人通过键合法制备了SG—CIPrNTf₂硅胶负载型Au(II)等重金属离子的吸附能力,在pH为2时,该吸附剂对Au(II)选择性最好。硅胶作为负载的载体具有多孔、表面富含Si-OH基团,容易与离子液体上的接枝基团进行键合反应等优势,但是实际成本也较为昂贵,且硅胶作为载体创新性不佳。1.2离子液体固载于聚合物在吸附分离上的应用Zhou错误!未找到引用源。等人通过化学键合法,以CMPS(氯甲基聚苯乙烯树脂)为载体与1-Methy(N-甲基咪唑)接枝,离子交换合成了含有OH-阴离子功能化的CMPS固载离子液体材料。分析其对水中的Hg(II)的去除效果,能有效去除浓度低于0.97ug●L¹的Hg(II),饱和吸附量达到633.63Yang错误!未找到引用源。等以XAD-7树脂为载体,将合成的新型离子液体三己基(十四烷基)膦双(2,4,4-三甲基戊基)膦负载在其表面(浸渍法),并研究分析其对Cr(VI)的最佳吸附条件,在温和条件下,其对Cr(VI)的饱用性良好,可以作为一种新颖的Cr(VI)吸附剂。叶鹤玲等错误!未找到引用源。人通过键合法以大孔树脂作载体,将[C₁MIM]BF₄(1,3-二甲基咪唑四氟硼酸盐)离子液体负载在大孔树脂上,研究分析了吸附机理,由此解释了固载离子液体材料与EGCG形成了络合物的作用力是通过氢键。聚合物往往低毒、低污染、工业运用广泛,可以作为良好的离子液体载体材料,但是固载反应较为繁琐、对离子液体的结构要求较高,需要先合成含有不饱和基团。1.3离子液体固载在无机材料上在吸附分离上的应用Zhu等错误!未找到引用源。人以分子筛(SBA-15)为材料,用溶胶-凝胶法将1-Methy(N-甲基)咪唑离子液体成功固载SBA-15上(如图1-5),结构为棒状,经测试得离子液体最优条件下负载量为25%,该材料在387℃下稳定性强,比表面积达到400m²●g¹。在p吸附重金属Cr。图1-5N-甲基硅咪唑离子液体固载在分子筛SBA-15上通过键合法将季膦类离子液体成功接枝到多孔的子液体(浸渍法)。并研究其对Cr(VI)的最佳去除条件,在初始浓度100mg/L、投入量为0.3g、时间20min条件下,对Cr(VI)的去除效果最好。表面含Si-O基团也较易键合离子液体的阳离子,1.4离子液体固载于磁性材料在吸附分离上的应用IM]有羟基基团的离子液体制备了一种新型材料(如图1-6),以浸渍法将四-3-甲基咪唑六氟磷酸盐)联结,并结合火焰原子吸收光谱法发明了一种3FH41.5离子液体固载在新型材料上在吸附分离上的应用彭长宏等[93人制备了四种碳纳米管负载离子液体材料(浸渍法),并将其用于吸附溶液中重金属离子As(III)和As(V),数据表明四种材料对As(III)和As(V)均具有较强化学吸附作用,且为单分子层。研究发现其去除As(III)的效果相比As(V)的去除效果要更为理想。氯)离子液体和磁性氧化石墨烯键合接枝在一起,该材料吸附性能优良、较未处理的氧化石墨烯吸附效果提高了4.9倍。Xie等[95以水热反应的形式将C₂NH₂MIM(1-氨丙基-3-甲基咪唑)和CA(柠檬酸)结合成功制备一种离子液体功能化碳量子点(如图1-7),发明了一种可探测溶液中铁离子(Fe²+、Fe³+)的荧光探针。吴祥宗等[96]制备了羧基化碳纳米管固载手性离子液体[EMIM][OAc] (1-乙基-3-甲基咪唑L-酒石酸盐)材料(浸渍法),并用于水溶液中的pH为6、时间30min时,去除率最高为96%,饱和吸附量达到19.19mg。B0-xH₂O5参考文献[1]张锁江.离子液体与绿色化学[M].[2]乐长高.离子液体及其在有机合成反应中的应用[D].华东化工学院出版社.[3]陈婷婷.功能化离子液体作为溶剂/催化剂在有机反应中的拓展应用[D].华东师范大学,2014.[4]李汝雄,王建基.绿色溶剂-离子液体的制备与应用[J].化工进展,2002,21(1):43-48.[5]PierreB,Ana-PaulaDambient-temperaturemoltensalts[J].InorganicChemistrycatalysis[J].ChemicalReviews,1999,99(8):2071-2088.Science,1984,224(4654):1249-1251.[9]汪晨光,冯菊红,张恒宜,等.DABCO类离子液体的合成及其在[10]史文悦.碱性条件下除Cr(VI)的离子液体、壳聚糖负载型活性炭研究Energy,Materials&Environment[J].ScienceChinaChemistry,2016,59(5):505-506.[12]郭艳东,佟佳欢,刘晓敏,等.负载型离子液体的研究进展及发展趋[13]付格红.负载型离子液体吸附CO₂的研究[D].兰州大学,2013.temperatureionicliquids[J].ChemicalCommu[15]王婧菲,李凌飞.离子液体的发展历程及其应用研究[J].山东工业技6[16]王晓静,牟天成.离子液体的吸水性研究进展[J].科学通报,2015,60(26):2516-2524.[17]HiraoM,SugimotoH,OhnoH.

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