Lichide ionice
Experiență bogată
Cu zeci de ani de experiență în cercetarea, fabricarea și comercializarea substanțelor chimice organice, am devenit un furnizor global de cercetare, dezvoltare și producție chimică.
Echipa profesionista
Genie Chemical are o echipă de cercetare și dezvoltare cu înaltă calificare, formată din peste 200 de oameni.
Serviciu unic{0}
Inspecție de calitate, control al producției și servicii post{0}}vânzare, oferind un serviciu unic-.
QC
A obținut certificarea ISO 9001 și a înființat un centru de testare dedicat pentru a implementa standarde stricte de control al calității în toate etapele procesului de producție. Inspectorii de calitate monitorizează îndeaproape procesul de producție al fiecărui produs pentru a asigura calitatea produsului chimic final.
Ce este lichidele ionice
Lichidele ionice se referă la compuși ionici în stare lichidă sau compuși ionici al căror punct de topire este mai mic decât o anumită temperatură. Lichidele obișnuite, cum ar fi apa și benzina, sunt compuse în principal din molecule neutre din punct de vedere electric; dar lichidele ionice sunt compuse în principal din ioni încărcați și perechi de ioni cu viață scurtă-. Lichidele ionice au multe utilizări potențiale; sunt solvenți excelenți și pot acționa ca specii ionizante. În special sărurile lichide la temperatura camerei sunt foarte importante pentru aplicațiile bateriei.
Beneficiile lichidelor ionice
Materialele care prezintă cele mai mari conductivități, 1-etil-3{-metilimi-tiocianatul de dazoliu și dicianamida au prezentat cele mai scăzute stabilități electrochimice. Cu toate acestea, aceste materiale sunt candidați buni pentru utilizare în orice aplicație în care este necesară o conductivitate ridicată combinată cu stabilitate termică și nevolatilitate, de exemplu, iodură de 1-dodecil-3-metilimidazoliu (Nr. produs. 18289) în celulele solare sensibilizate cu colorant.
Cele mai stabile materiale electrochimice, având conductivități mici comparabile (N-butil-N{-metilpirolidiniu bis(trifluormetil-sulfonil)imidă (produs nr. 40963), trietilsulfoniu bis(trifluormetil{-sulfonil)imidă (produs) și nr. 08748 Bis(trifluormetilsulfonil)imidă de N-metil-N-trioctilamoniu (Nr. produs. 00797 Aceste materiale sunt electroliți buni pentru utilizare în baterii,3 pile de combustie,4 depuneri de metale5 și sinteza electrochimică a nano-particulelor.6).
Pentru aplicațiile în care sunt necesare conductivitate și stabilitate electrochimică (de exemplu, supercondensatori7 sau senzori8), lichidele ionice pe bază de imidazoliu-cu anioni stabili (de exemplu, tetrafluoroborat sau trifluormetilsulfonat) sunt materialele de alegere.
Tipuri de lichide ionice

Lichide ionice la temperatura camerei (RTIL)
Lichidele ionice la temperatura camerei (RTIL) constau din cationi organici voluminosi și asimetrici, cum ar fi ioni de 1-alchil{-3{-metilimidazoliu, 1-alchilpiridiniu, N-metil-N-alchilpirolidiniu și amoniu. Cationii de fosfoniu sunt mai puțin obișnuiți, dar oferă unele proprietăți avantajoase. Sunt folosiți o gamă largă de anioni, variind de la halogenuri simple, care suferă în general puncte de topire ridicate, până la anioni anorganici precum tetrafluoroboratul și hexafluorofosfatul și până la anioni organici mari, cum ar fi bistriflimidă, triflatul sau tosilat.

Lichide ionice la temperatură joasă (sub 130 K)
Lichidele ionice la temperatură joasă (sub 130 K) au fost propuse ca bază fluidă pentru un telescop cu oglindă cu lichid rotativ de diametru extrem de mare care să se bazeze pe Luna Pământului. Lichide ionice polimerizate, lichide poli(ionice) sau lichide ionice polimerice, toate abreviate ca PIL este forma polimerică a lichidelor ionice. fragment pentru a forma un lanț polimeric.

Lichide ionice magnetice
Lichidele ionice magnetice pot fi sintetizate prin încorporarea elementelor paramagnetice în moleculele lichide ionice. Un exemplu este tetracloroferatul de 1-butil-3-metilimidazoliu.
Aplicarea lichidelor ionice
Aplicarea lichidelor ionice în tratarea apelor uzate
Lichidul ionic este format prin legături slabe de hidrogen (C -- H … π) care interacționează cu compuși organici, cum ar fi compușii aromatici din apele reziduale petroliere, pentru a le face să intre în lichide ionice pentru a forma complexe de incluziune lichide, care pot fi extrase din apele reziduale de petrol . 1-butil-3-metilimidazolium hexafluorofosfat[BMIM-][PF6ximida]-31m-etil-zolium-31 hexafluorofosfat ([HMIM][PF6]) și hexafluorofosfat de 1-octil-3-metilimidazolium ([OMIM][PF6]), aceste lichide ionice pot trata eficient apele reziduale ale câmpurilor petroliere. Și odată cu creșterea lungimii lanțului alchil al grupării imidazol, rata de energie de eliminare a COD a apelor uzate a crescut la 80%. Aceste lichide ionice pot fi, de asemenea, reciclate.
Aplicarea lichidelor ionice în desulfurare
Perechea singură de electroni de pe atomii de azot din lichidele ionice îi face polari. Cu toate acestea, densitatea norului de electroni π a sulfurei de tiofen din petrol este mare. După ce lichidul ionic intră în contact cu sulfura de tiofen, legătura de dispersie π a lichidelor ionice induce polarizarea. Legătura π polarizată și legătura π mare a inelului imidazol sau a inelului piridinic produc efect de complexare π-π, care sporește forța dintre lichidul ionic și sulfura aromatică. Acest fenomen facilitează extragerea în faza lichidă ionică. Anionul lichidelor ionice poate forma, de asemenea, o structură de „stivuire”, iar moleculele de sulfură pot fi inserate în structura de „stivuire” pentru a forma un complex de incluziune în fază lichidă și pentru a atinge scopul desulfurării.
Aplicarea lichidelor ionice în acidificare
Lichidele ionice pot reacționa cu apa pentru a produce acizi, care acționează pentru a acidifica formarea. Lichidul ionic 1,3-dialchilimidazol-AlCl3 și, respectiv, apa sunt injectate în strat și apoi formează acid atunci când intră în contact în strat. Majoritatea acidului va ajunge mai departe în formațiune, încetinind acidificarea formațiunii. Este ecologic, evitând coroziunea cauzată de contactul acid cu echipamentul.
Aplicarea lichidelor ionice în demulsionare
Lichidele ionice pot reduce tensiunea interfacială a emulsiei. Neutralizează materialul încărcat din emulsie, reducând repulsia electrostatică dintre picăturile de apă și promovând coalescența picăturilor de apă. Legăturile de hidrogen se formează între lichidul ionic și pelicula rigidă de picături de apă. Între timp, filmul rigid este înlocuit cu lichide ionice și, la rândul său, spart prin interacțiunea electrostatică. În cadrul acestui mecanism, sunt construite canale între picăturile de apă dispersate, care măresc dimensiunea picăturilor de apă și astfel joacă un efect de demulsionare.
Multe lichide ionice sunt stabile deoarece, la fel ca speciile mai mari și mai complexe, au forțe intermoleculare concurente care conduc un fel de auto{0}}asamblare. Adică, lichidele ionice sunt adesea structurate la scară supramoleculară, dar totuși nanometrică; cationii și anionii sunt organizați în grupuri discrete, fire, straturi sau rețele bicontinue interpenetrante, iar acestea cuprind nanodomenii distincte chimic. Un IL poate avea nu numai regiuni cationice și anionice, ci și regiuni polare și nepolare. Important, diferite tipuri de soluți se pot dizolva sau pot fi împărțite într-un domeniu diferit și bun pentru un singur solvent. Reactivi nepolari. În acest proiect vom investiga modul în care nanostructura IL-urilor este afectată de diferite substanțe dizolvate și modul în care aceasta afectează solubilitatea. Instrumentul nostru principal va fi difracția cu neutroni, care ne permite să determinăm experimental distribuția și orientarea relativă a diferitelor specii moleculare și chiar a grupurilor funcționale individuale în învelișuri de solvatare și, de asemenea, dezvăluie intervalul mai lung de {{7}nstructură a lichidului.

Care sunt caracteristicile lichidelor ionice
1.Sunt incolore, inodore și aproape nu au presiune de vapori, ceea ce le face utile în multe sisteme de vid înalt, reducând în același timp problemele de poluare a mediului cauzate de volatilizare.
Stabilitate termică și chimică ridicată, capabilă să mențină starea lichidă într-un interval larg de temperatură, de la sub sau aproape de temperatura camerei până la peste 300 de grade Celsius.
2. Este ne-inflamabil, non-toxic, nu are inflamabilitate, nu are punct de aprindere, capacitate mare de căldură și vâscozitate scăzută.
3. Conductivitatea lor ionică ridicată și tensiunea de descompunere (numită și fereastra electrochimică) sunt în general la 3 până la 5 V, făcându-le foarte utile ca electroliți în cercetarea electrochimică.
4. Are proprietăți puternice Bronsted, Lewis și Franklin acide și super acide, iar aciditatea și alcalinitatea pot fi ajustate.
5. Poate dizolva majoritatea substanțelor anorganice, complexe metalice, substanțe organice și materiale polimerice (cu excepția polietilenei, PTFE sau sticlei) și poate dizolva și unele gaze, cum ar fi H2, CO și O2.
6. Capacitate slabă de coordonare, ceea ce le face aplicații unice în chimia coordonării.
7. Sunt relativ ieftine și ușor de preparat, ceea ce face ca lichidele ionice să fie rentabile-în aplicațiile industriale.
8. Este reciclabil. Deoarece presiunea vaporilor este foarte mică și ne-volatilă, nu se va evapora în timpul utilizării și depozitării. Poate fi reciclat și elimină compușii organici volatili.
Prepararea lichidelor ionice
Sinteză directă
Lichidele ionice sunt sintetizate într-o singură etapă printr-o reacție de neutralizare acid-bazică sau reacție de amonizare cuaternară, care este economică și simplu de utilizat, nu are sub-produse și produsul este ușor de purificat. Hlrao și colab. a sintetizat o serie de lichide ionice de tetrafluoroborat cu diferiți cationi prin metoda neutralizării acid-bazice. În plus, o varietate de lichide ionice pot fi preparate într-o singură etapă prin reacții de cuaternizare, cum ar fi săruri halogenate de 1-alchil 3-metilimidazoliu, săruri de piridiniu halogenate etc.
Sinteză în-pași
Este dificil să se obțină lichidul ionic țintă prin metoda directă și trebuie utilizată o metodă de sinteză în doi{0}}etape. Metoda în doi-pași pentru prepararea lichidelor ionice are multe aplicații. Prepararea lichidelor ionice de tetrafluoroborat și hexafluorofosfat utilizate în mod obișnuit adoptă de obicei o metodă în doi-etape. Mai întâi, o sare halogenură care conține cationul țintă este preparată printr-o reacție de cuaternizare; apoi anionul țintă este utilizat pentru a înlocui ionul halogenură sau se adaugă acid Lewis pentru a obține lichidul ionic țintă. În a doua etapă a reacției, când se folosesc sărurile metalice MY (utilizate în mod obișnuit sunt AgY), HY sau NH4Y, se îndepărtează cu ușurință sărurile de precipitare cu sare Ag sau sărurile de amină și gazul HX și se adaugă acidul protonic puternic HY. Reacția necesită agitare la temperatură scăzută. Se spală apoi cu apă de mai multe ori până la neutru, se extrage lichidul ionic cu un solvent organic și, în final, se îndepărtează solventul organic în vid pentru a obține lichid ionic pur.
Proprietățile fizice și chimice ale lichidelor ionice
Punctul de topire al lichidelor ionice depinde de rezistența lor cristalină. Cu cât simetria structurii este mai mică, cu atât distribuția sarcinii este mai uniformă sau cu cât forța intermoleculară este mai slabă, cu atât punctul de topire al lichidului ionic este mai scăzut. Odată cu creșterea masei moleculare relative, a agregării sarcinii sau a lanțului ramificat alchil, punctul de topire al lichidului ionic va fi mai mare. Cu toate acestea, punctul de topire al lichidelor ionice nu este direct legat de aplicațiile lor funcționale.
Lichidele ionice sunt în esență ne-volatile sau au presiunea de vapori zero datorită prezenței unor interacțiuni ionice considerabile în interiorul lor. Fluidele ionice mențin o presiune a vaporilor destul de scăzută chiar și la temperaturi ridicate, ceea ce le sporește toleranța la medii dure de sare și temperaturi ridicate, cum ar fi fluidele de foraj și deplasarea uleiului.
Densitatea lichidelor ionice este afectată semnificativ de anion, iar densitatea este scăzută prin creșterea unităților de lanț de carbon anionic. Densitatea majorității lichidelor ionice este mai mare decât cea a apei, de obicei în intervalul 1,0-1,6 g/cm3.
Vâscozitatea lichidelor ionice este determinată în principal de o combinație de forțe van der Waals, legături de hidrogen și interacțiuni cu forța Coulomb. Cu cât lanțul alchil cationic este mai lung sau cu cât volumul anionului este mai mare, cu atât vascozitatea este mai mare. Pe măsură ce temperatura crește, vâscozitatea va scădea. Intervalul de vâscozitate a lichidului ionic la temperatura camerei este mare, de la 10 la 10000 mPa s. Deci, diferite lichide ionice pot modula diferite proprietăți reologice ale fluidelor de foraj.
Fabrica noastră
Cu zeci de ani de experiență în fabricarea și comercializarea de produse chimice de-înaltă calitate, Gnee Chemical Company, furnizăm produse chimice organice, biochimice, intermediari farmaceutici și multe altele. Gnee Chemical are o forță de muncă calificată în cercetare și dezvoltare. Echipa noastră de peste 200 de oameni este responsabilă de testarea calității, controlul producției și serviciul post-vânzare ca un serviciu unic-. Oferim soluții de cercetare și dezvoltare și de producție clienților noștri globali. Aderăm la principiul „Calitate în primul rând” și am obținut certificarea ISO 9001. De asemenea, am înființat un centru de testare dedicat pentru a implementa standarde stricte de control al calității în toate etapele procesului de producție. Inspectorii de calitate monitorizează îndeaproape procesul de producție al fiecărui produs pentru a asigura calitatea produselor chimice finale.

Certificari






FAQ
Fiind unul dintre cei mai importanți producători și furnizori de lichide lonice din China, vă urăm cu căldură bun venit la lichide lonice ieftine cu ridicata de vânzare aici din fabrica noastră. Toate produsele chimice sunt de înaltă calitate și preț competitiv.
Comercializarea lichidului ionic, Controlul calității lichidelor ionice, punct de topire al lichidelor ionice
















