Ioniske væsker

Hvorfor vælge os

 

Rig erfaring
Med årtiers erfaring med forskning, fremstilling og markedsføring af organiske kemikalier er vi blevet en global leverandør af kemisk forskning, udvikling og fremstilling.

 

Professionelt team
Genie Chemical har et højt kvalificeret R&D-team på mere end 200 mennesker.

 

One{0}}stop-tjeneste
Kvalitetsinspektion, produktionskontrol og efter-salgsservice, hvilket giver one-service.

 

QC
Det har opnået ISO 9001-certificering og har oprettet et dedikeret testcenter til at implementere strenge kvalitetskontrolstandarder på alle stadier af produktionsprocessen. Kvalitetsinspektører overvåger nøje produktionsprocessen for hvert produkt for at sikre kvaliteten af ​​det endelige kemiske produkt.

 

Hvad er ioniske væsker

 

 

Ioniske væsker refererer til ioniske forbindelser i flydende tilstand eller ioniske forbindelser, hvis smeltepunkt er lavere end en bestemt temperatur. Almindelige væsker, såsom vand og benzin, er primært sammensat af elektrisk neutrale molekyler; men ioniske væsker består primært af ladede ioner og kortlivede-ionpar. Ioniske væsker har mange potentielle anvendelser; de er fremragende opløsningsmidler og kan fungere som ioniserende arter. Især flydende salte ved stuetemperatur er meget vigtige til batteriapplikationer.

 

Hjem 1234 Den sidste side 1/4
 
Fordele ved ioniske væsker
 

 

Høj ledningsevne

Materialerne, der viste de højeste ledningsevner, 1-ethyl-3-methylimi-dazoliumthiocyanat og dicyanamid, udviste de laveste elektrokemiske stabiliteter. Ikke desto mindre er disse materialer gode kandidater til brug i enhver applikation, hvor en høj ledningsevne kombineret med termisk stabilitet og ikke-flygtighed er nødvendig, f.eks. 1-dodecyl-3-methylimidazoliumiodid (produktnr.. 18289) i farvesensibiliserede solceller.

Høj stabilitet

De elektrokemisk mest stabile materialer med sammenlignelige små ledningsevner (N-butyl-N-methylpyrrolidinium-bis(trifluormethyl-sulfonyl)imid (produktnr.. 40963), triethylsulphonium-bis(trifluormethyl-sulfonyl)imid (produktnr.) og {{6} N-methyl-N-trioctylammoniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid (Produktnr.. 00797 Disse materialer er gode elektrolytter til brug i batterier,3 brændselsceller,4 metalaflejringer,5 og elektrokemisk syntese af nanopartikler.6).

Kombinerede egenskaber

Til applikationer, hvor der er behov for ledningsevne og elektrokemisk stabilitet (f.eks. superkondensatorer7 eller sensorer8), er imidazolium-baserede ioniske væsker med stabile anioner (f.eks. tetrafluorborat eller trifluormethylsulfonat) de foretrukne materialer.

 

Typer af ioniske væsker
CAS:85100-78-3 | 1-Hexyl-3-Methylimidazolium Bromide
 

Ioniske væsker ved stuetemperatur (RTIL'er)

Stuetemperatur ioniske væsker (RTIL'er) består af voluminøse og asymmetriske organiske kationer såsom 1-alkyl-3-methylimidazolium, 1-alkylpyridinium, N-methyl-N-alkylpyrrolidinium og ammoniumioner. Phosphoniumkationer er mindre almindelige, men tilbyder nogle fordelagtige egenskaber. En bred vifte af anioner anvendes, lige fra simple halogenider, som generelt lider af høje smeltepunkter, til uorganiske anioner såsom tetrafluorborat og hexafluorphosphat, og til store organiske anioner som bistriflimid, triflat eller tosylat.

CAS:31410-07-8 | 1-Allyl-3-Methylimidazolium Bromide
 

Lavtemperatur ioniske væsker (under 130 K)

Lavtemperatur ioniske væsker (under 130 K) er blevet foreslået som væskebase for et roterende flydende spejlteleskop med ekstrem stor diameter, der skal baseres på Jordens måne. Polymeriserede ioniske væsker, poly(ioniske væsker) eller polymere ioniske væsker, alle forkortet som PIL er den polymere form af ioniske væsker. De har halvdelen af ioniske væsker, da den ene ioniske form er fastgjort til polymer. en polymer kæde.

CAS:688-73-3 | Tributyltin Hydride
 

Magnetiske ioniske væsker

Magnetiske ioniske væsker kan syntetiseres ved at inkorporere paramagnetiske elementer i ioniske væskemolekyler. Et eksempel er 1-butyl-3-methylimidazoliumtetrachlorferrat.

 

Anvendelse af ioniske væsker
 

Anvendelse af ioniske væsker i spildevandsrensning

Den ioniske væske dannes ved svag hydrogenbinding (C -- H … π), der interagerer med organiske forbindelser såsom aromatiske forbindelser i oliefelts spildevand for at få dem til at trænge ind i ioniske væsker og danne flydende inklusionskomplekser, som kan udvindes fra oliefelts spildevand. 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphat] [1IMi-midazolium hexafluorphosphat] [1IMimethyl-hexafluorphosphat] hexafluorphosphat ([HMIM][PF6]) og 1-octyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat ([OMIM][PF6]), kan disse ioniske væsker effektivt behandle spildevand fra oliefelter. Og med stigningen af ​​alkylkædelængden af ​​imidazolgruppen steg COD-fjernelsesenergihastigheden for spildevand til 80%. Disse ioniske væsker kan også genbruges.

Anvendelse af ioniske væsker ved afsvovling

Det enlige elektronpar på nitrogenatomerne i ioniske væsker gør dem polære. Imidlertid er π-elektronskydensiteten af ​​thiophensulfid i olie høj. Efter at den ioniske væske kommer i kontakt med thiophensulfid, inducerer dispersions-π-bindingen af ​​ioniske væsker polarisering. Den polariserede π-binding og den store π-binding af imidazolringen eller pyridinringen producerer π-π-kompleksdannelseseffekt, som øger kraften mellem ionisk væske og aromatisk sulfid. Dette fænomen gør det nemt at ekstrahere til den ioniske væskefase. Anionen af ​​ioniske væsker kan også danne en "stabling"-struktur, og sulfidmolekyler kan indsættes i "stabling"-strukturen for at danne et væskefase-inklusionskompleks og opnå formålet med afsvovling.

Anvendelse af ioniske væsker ved forsuring

Ioniske væsker kan reagere med vand for at producere syrer, som virker til at forsure formationen. Den ioniske flydende 1,3-dialkylimidazol-AlCl3 og vand sprøjtes ind i henholdsvis stratumet og danner derefter syre, når de kommer i kontakt med stratumet. Det meste af syren vil nå længere ind i formationen, hvilket bremser forsuringen af ​​formationen. Det er miljøvenligt og undgår korrosion forårsaget af syrekontakt med udstyr.

Anvendelse af ioniske væsker i demulgering

Ioniske væsker kan reducere grænsefladespændingen af ​​emulsionen. Det neutraliserer det ladede materiale i emulsionen, reducerer den elektrostatiske frastødning mellem vanddråber og fremmer sammensmeltningen af ​​vanddråber. Hydrogenbindinger dannes mellem den ioniske væske og den stive film af vanddråber. I mellemtiden er den stive film erstattet af ioniske væsker og til gengæld brudt gennem elektrostatisk interaktion. Under denne mekanisme bygges kanaler mellem spredte vanddråber, som øger størrelsen af ​​vanddråber og dermed spiller en demulgeringseffekt.

 

 

Hvorfor er ioniske væsker ekstraordinære opløsningsmidler?

Mange ioniske væsker er stabile, fordi de ligesom større, mere komplekse arter har konkurrerende intermolekylære kræfter, der driver en slags selv-samling. Det vil sige, at ioniske væsker ofte er struktureret på en supramolekylær, men stadig nanometerskala; kationer og anioner er organiseret i diskrete klynger, tråde, lag eller interpenetrerende bikontinuerlige netværk, og disse omfatter nanodomæner, der er kemisk adskilte. En IL kan ikke kun have kationiske og anioniske regioner, men også polære og ikke-polære områder. Vigtigt er det, at forskellige slags opløste stoffer kan opløses i et enkelt domæne. et godt opløsningsmiddel til både polære og ikke-polære reagenser. I dette projekt vil vi undersøge, hvordan nanostrukturen af IL'er påvirkes af forskellige opløste stoffer, og hvordan dette påvirker opløseligheden. Vores primære værktøj vil være neutrondiffraktion, som giver os mulighed for eksperimentelt at bestemme fordelingen og den relative orientering af forskellige molekylære arter og endda individuelle funktionelle grupper i de længere solvationsstrukturer,{7} væske.

CAS:688-73-3 | Tributyltin Hydride

 

Hvad er kendetegnene ved ioniske væsker

 

 

1.De er farveløse, lugtløse og har næsten intet damptryk, hvilket gør dem anvendelige i mange højvakuumsystemer, samtidig med at de reducerer miljøforureningsproblemer forårsaget af fordampning.
Høj termisk og kemisk stabilitet, i stand til at opretholde flydende tilstand over et bredt temperaturområde, fra under eller nær stuetemperatur til over 300 grader Celsius.

2.Det er ikke-brandfarligt, ikke-toksisk, har ingen brændbarhed, intet antændelsespunkt, stor varmekapacitet og lav viskositet.

3. Deres høje ioniske ledningsevne og nedbrydningsspænding (også kaldet det elektrokemiske vindue) er generelt så høje som 3 til 5 V, hvilket gør dem meget nyttige som elektrolytter i elektrokemisk forskning.

4. Det har stærke Bronsted, Lewis og Franklin sure og super sure egenskaber, og surhedsgraden og alkaliniteten kan justeres.

5. Det kan opløse de fleste uorganiske stoffer, metalkomplekser, organiske stoffer og polymermaterialer (undtagen polyethylen, PTFE eller glas), og kan også opløse nogle gasser, såsom H2, CO og O2.

6.Svag koordinationsevne, hvilket gør dem til unikke applikationer inden for koordinationskemi.

7.De er relativt billige og nemme at tilberede, hvilket gør ioniske væsker omkostningseffektive- i industrielle applikationer.

8. Det er genanvendeligt. Fordi damptrykket er meget lille og ikke-flygtigt, vil det ikke fordampe under brug og opbevaring. Det kan genbruges og eliminerer flygtige organiske forbindelser.

 

Fremstilling af ioniske væsker
 

Direkte syntese

Ioniske væsker syntetiseres i ét trin gennem syre-baseneutraliseringsreaktion eller kvaternær ammoniseringsreaktion, som er økonomisk og enkel at betjene, ingen biprodukter har-, og produktet er nemt at rense. Hlrao et al. syntetiserede en række tetrafluorborat-ioniske væsker med forskellige kationer ved syre-base-neutraliseringsmetode. Derudover kan en række forskellige ioniske væsker fremstilles i ét trin gennem kvaterniseringsreaktioner, såsom halogenerede 1-alkyl-3-methylimidazoliumsalte, halogenerede pyridiniumsalte osv.

To-syntese

Det er vanskeligt at opnå den ioniske målvæske ved direkte metode, og der skal bruges en to-syntesemetode. To-metoden til fremstilling af ioniske væsker har mange anvendelser. Fremstillingen af ​​almindeligt anvendte tetrafluorborat- og hexafluorphosphat-ioniske væsker anvender normalt en to--metode. Først fremstilles et halogenidsalt indeholdende målkationen gennem en kvaterniseringsreaktion; derefter bruges målanionen til at erstatte halogenidionen, eller Lewis-syre tilsættes for at opnå målionvæsken. I det andet trin af reaktionen, når metalsalte MY (almindeligt anvendt er AgY), HY eller NH4Y, anvendes, fjernes Ag-saltpræcipitation eller aminsalte og HX-gas let, og den stærke protonsyre HY tilsættes. Reaktionen kræver omrøring ved lav temperatur. Vask derefter med vand flere gange, indtil den er neutral, ekstraher den ioniske væske med et organisk opløsningsmiddel, og fjern til sidst det organiske opløsningsmiddel i et vakuum for at opnå ren ionisk væske.

 

 
Fysiske og kemiske egenskaber af ioniske væsker
 
 
Smeltepunkt

Smeltepunktet for ioniske væsker afhænger af deres krystalstyrke. Jo lavere struktursymmetri, jo mere ensartet ladningsfordeling eller jo svagere intermolekylær kraft, jo lavere er smeltepunktet for ionisk væske. Med stigningen i relativ molekylmasse, ladningsaggregering eller alkylgrenkæde vil smeltepunktet for ionisk væske være højere. Imidlertid er smeltepunktet for ioniske væsker ikke direkte relateret til deres funktionelle anvendelser.

 
Damptryk

Ioniske væsker er i det væsentlige ikke-flygtige eller har nul damptryk på grund af tilstedeværelsen af ​​betydelige ioniske interaktioner i dem. Ioniske væsker opretholder et temmelig lavt damptryk selv ved høje temperaturer, hvilket øger deres tolerance over for høje salt- og højtemperatur barske miljøer såsom borevæsker og oliefortrængning.

 
Tæthed

Tætheden af ​​ioniske væsker påvirkes væsentligt af anion, og tætheden reduceres ved at øge anioniske kulstofkædeenheder. Densiteten af ​​de fleste ioniske væsker er højere end for vand, normalt inden for området 1,0-1,6 g/cm3.

 
Viskositet

Viskositeten af ​​ioniske væsker bestemmes hovedsageligt af en kombination af van der Waals-kræfter, hydrogenbindinger og Coulomb-kraftinteraktioner. Jo længere den kationiske alkylkæde eller jo større anionvolumen, jo større er viskositeten. Når temperaturen stiger, vil viskositeten falde. Viskositetsområdet for ionisk væske ved stuetemperatur er stort, fra 10 til 10.000 mPa s. Så forskellige ioniske væsker kan modulere forskellige rheologiske egenskaber af borevæsker.

 

 

 
Vores fabrik
 

 

Med årtiers erfaring med fremstilling og markedsføring af kemikalier af høj-kvalitet, Gnee Chemical Company, leverer vi organiske kemikalier, biokemikalier, farmaceutiske mellemprodukter og mere. Gnee Chemical har en dygtig arbejdsstyrke inden for forskning og udvikling. Vores team på mere end 200 personer er ansvarlige for kvalitetstestning, produktionskontrol og efter-salgsservice som en-one-stop-service. Vi leverer R&D- og produktionsløsninger til vores globale kunder. Vi overholder princippet om "Quality First" og har opnået ISO 9001-certificering. Vi har også oprettet et dedikeret testcenter til at implementere strenge kvalitetskontrolstandarder på alle stadier af produktionsprocessen. Kvalitetsinspektører overvåger nøje produktionsprocessen for hvert produkt for at sikre kvaliteten af ​​de endelige kemiske produkter.

 

productcate-1-1

 

Certificeringer

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 
 
FAQ
 
 

Q: Hvorfor har ioniske væsker lave smeltepunkter?

A: Det afsløres, at et stort strukturelt bidrag, især konfigurationsentropi i flydende tilstand, spiller en deterministisk rolle i den store fusionsentropi og følgelig det lave smeltepunkt af IL'erne. Stor strukturel entropi gør salte flydende ved stuetemperatur.

Q: Hvad er ioniske væsker, og hvordan kan de være nyttige?

A: Ioniske væsker er kemikalier, som er ikke-flygtige i naturen og derfor kan være gode kandidater til erstatning af flygtige organiske forbindelser i mange industrielle anvendelser. Et stort antal ioniske væsker, gennem kombinationen af ​​forskellige kationer og anioner, kan potentielt syntetiseres.

Q: Hvor mange mulige ioniske væsker er der?

A: Derudover er der kun omkring 300 konventionelle, molekylære opløsningsmidler, der bruges i industrien i dag, mens der er mindst en million (1 000 000) mulige simple ioniske væsker! Der er så mange ioniske væsker tilgængelige på grund af evnen til at kombinere forskellige kationer med forskellige anioner.

Q: Hvorfor er ioniske væsker dyre?

A: De monetære omkostninger ved [HMIM][HSO4] forbliver relativt høje på grund af dens komplekse syntese og nødvendige råmaterialer, som påvirker både direkte og indirekte omkostninger. Samlet set er de monetiserede omkostninger højere end de direkte omkostninger for alle opløsningsmidler.

Spørgsmål: Leder ioniske væsker elektricitet?

A: Ioniske forbindelser leder elektricitet, når de er smeltet. (flydende) eller i vandig. Vist som (aq) i kemiske ligninger. opløsning (opløst i vand), fordi deres ioner kan bevæge sig frit fra sted til sted.

Q: Er ioniske væsker miljøvenlige?

A: Syntese af ioniske væsker involverer flere trin med meget giftige reagenser. Genvindingen kan udføres ved grønne processer og genbruges i flere cyklusser. Ioniske væsker er for det meste giftige og dårligt biologisk nedbrydelige. Ioniske væsker overholder ikke de 12 principper for grøn kemi.

Q: Hvor kan ioniske væsker bruges?

A: Ioniske væsker har mange potentielle anvendelser. De er kraftige opløsningsmidler og kan bruges som elektrolytter. Salte, der er flydende ved næsten-omgivelsestemperatur, er vigtige for anvendelser af elektriske batterier og er blevet betragtet som tætningsmidler på grund af deres meget lave damptryk.

Q: Er ioniske væsker sikre?

Sv: Udtrykket "grønt opløsningsmiddel", som er et synonym for ioniske væsker, forveksles ofte med "ikke-toksisk". Vi har dog skitseret i dette perspektiv, at ioniske væsker ikke nødvendigvis er ikke-toksiske, men afhængigt af deres struktur kan de være mere giftige end organiske opløsningsmidler.

Q: Hvorfor er ioniske væsker vigtige?

A: Ioniske væsker (IL'er) tilhører en klasse af materialer, der er sammensat af ioner og har karakteristiske egenskaber såsom høj termisk stabilitet, høj opløsningsevne og lavt damptryk. Disse egenskaber ved IL'er er meget nyttige i en række forskellige anvendelser, herunder opdagelse af farmaceutiske lægemidler.

Q: Hvordan laver du ioniske væsker?

A: Ioniske væsker fremstilles ved at blande ioniske faste stoffer, hvilket øger rækken af ​​tilgængelige materialer og deres egenskaber. Deres ideelle/ikke-ideelle væskefaseopførsel kan forklares med saltenes faste struktur. Levetidsanalysen af ​​typiske konformationer for ioniske væsker viser en karakteristisk adfærd ved 400 K (temperatur tæt på den eksperimentelle fordampningstemperatur), hvilket indikerer, at konformationsændringer opstår, når den ioniske væske fordampes.

Q: Hvorfor bruges ioniske væsker i batterier?

A: Ioniske væsker viser et bredt elektrokemisk stabilitetsvindue på op til 5 V uden observeret antændelighed, selv i direkte kontakt med ild og relativ høj ledningsevne. Acetone/vand-opløsningen kan bruges som anti-opløsningsmiddel til at genvinde og recirkulere den ioniske væske. Den ioniske væske kan effektivt genbruges i fem cyklusser. Renheden af ​​den ioniske væske falder ved genbrug, men effektiviteten opretholdes.

Q: Hvad er ulemperne ved ioniske væsker?

A: Kildepapirer (4) Fordelene ved ioniske væsker nævnt i papiret omfatter deres brede potentielle vindue af stabilitet, høj elektrisk ledningsevne og evne til at erstatte vand i visse processer. Den nævnte største ulempe er deres høje viskositet, som hindrer diffusion og sænker reaktionshastigheden.

Q: Hvad er Heck-reaktionen i ioniske væsker?

A: Heck-reaktionen er blevet modificeret til følgende variationer: Ionisk væske Heck-reaktion: I denne variation udføres reaktionen i nærværelse af en ionisk væske for at undgå phosphorligander. Denne variation tillader reaktionen at forløbe i vand og gør katalysatoren genanvendelig.

Q: Hvad er ioniske væskers rolle?

A: Ioniske væsker (IL'er), salte med lavt smeltepunkt, er væsentlige kemiske forbindelser. På grund af deres exceptionelle egenskaber og meget afstembare natur er IL'er blevet vitale aktører inden for områderne katalyse og syntese, bioteknologi, analyse, elektrokemi, ekstraktion osv.

Q: Hvorfor er ioniske væsker flydende ved stuetemperatur?

A: Disse IL'er er således flydende under standard omgivelsesbetingelser, fordi den flydende tilstand er termodynamisk gunstig på grund af de involverede ioners store størrelse og konformationelle fleksibilitet, hvilket fører til små gitterentalpier og store entropiændringer, der favoriserer smeltning.

Spørgsmål: Hvorfor leder ioniske væsker elektricitet?

A: Dette skyldes det faktum, at ioner ikke er frie til at bevæge sig i et fast stof, da de er arrangeret i et iongitter. Når et ionisk stof opløses i opløsning eller smeltes, nedbrydes iongitteret, hvilket tillader ionerne at bevæge sig frit, og så ledning sker.

Q: Hvorfor kaldes ioniske væsker grønne opløsningsmidler?

A: De ugunstige virkninger af organiske opløsningsmidler på miljøet og menneskers sundhed har i stigende grad tiltrukket videnskabsmænds og teknologers opmærksomhed for en langsigtet løsning. For nylig er ioniske væsker (IL'er) dukket op som et miljøvenligt alternativ til at reducere brugen af ​​organiske opløsningsmidler.

Q: Kan ioniske væsker bruges i batterier?

A: Ioniske væsker (IL'er) er blevet foreslået som elektrolytter i LIB'er i de seneste år. For eksempel har Kim et al. [9] udviklede batteriprototypen af ​​Li/LiFePO4 og Li4Ti5O12/LiFePO4 ved hjælp af pyrrolidinium-baserede IL'er, og deres præstationskarakterisering er beskrevet deri.

Spørgsmål: Er ioniske væsker hygroskopiske?

A: De fleste ioniske væsker er kendt for at være hygroskopiske i varierende grad, og det kan være skadeligt eller nyttigt afhængigt af den pågældende anvendelse. Vand kan akkumulere langsomt over timer eller dage til mætningsniveauer svarende til fugtighedsniveauet. For nylig er ioniske væsker blevet beskrevet som 'termisk robuste', hvor denne betegnelse ofte stammer fra deres lave flygtighed snarere end deres medfødte stabilitet.

Q: Er ioniske væsker bæredygtige?

A: Syntese af ioniske væsker involverer flere trin med meget giftige reagenser. Genvindingen kan udføres ved grønne processer og genbruges i flere cyklusser. Ioniske væsker er for det meste giftige og dårligt biologisk nedbrydelige. Ioniske væsker overholder ikke de 12 principper for grøn kemi. IL består faktisk af både organiske og/eller uorganiske ioner2 og kan indeholde mere end én kation eller anion. Der er elektrostatiske og dispersive interaktioner ved forskellige længdeskalaer i væsken, hvilket resulterer i dens meget nonisotrope karakter.

Som en af ​​de førende producenter og leverandører af lonic væsker i Kina, byder vi dig varmt velkommen til engros billige lonic væsker til salg her fra vores fabrik. Alle kemiske produkter er med høj kvalitet og konkurrencedygtig pris.

whatsapp

Telefon

E-mail

Undersøgelse

taske