Lichide ionice

De ce să ne alegeți

 

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.

 

Acasă 1234 Ultima pagină 1/4
 
Beneficiile lichidelor ionice
 

 

Conductivitate ridicată

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.

Stabilitate ridicată

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).

Proprietăți combinate

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
CAS:85100-78-3 | 1-Hexyl-3-Methylimidazolium Bromide
 

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.

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

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.

CAS:688-73-3 | Tributyltin Hydride
 

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.

 

 

De ce sunt lichidele ionice solvenți extraordinari?

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.

CAS:688-73-3 | Tributyltin Hydride

 

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
 
 
Punct de topire

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.

 
Presiunea vaporilor

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.

 
Densitate

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.

 
Viscozitate

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.

 

productcate-1-1

 

Certificari

 

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

Î: De ce lichidele ionice au puncte de topire scăzute?

R: Se dezvăluie că contribuția structurală mare, în special entropia configurațională în stare lichidă, joacă un rol determinist în entropia mare de fuziune și, în consecință, punctul de topire scăzut al IL-urilor. Entropia structurală mare face sărurile lichide la temperatura camerei.

Î: Ce sunt lichidele ionice și cum ar putea fi ele utile?

R: Lichidele ionice sunt substanțe chimice nevolatile în natură și, prin urmare, pot fi candidați buni pentru înlocuirea compușilor organici volatili în multe aplicații industriale. Un număr mare de lichide ionice, prin combinarea diferiților cationi și anioni, pot fi potențial sintetizate.

Î: Câte lichide ionice posibile există?

R: În plus, există doar aproximativ 300 de solvenți moleculari convenționali utilizați în industrie astăzi, în timp ce există cel puțin un milion (1 000 000) posibile lichide ionice simple! Există atât de multe lichide ionice disponibile datorită capacității de a combina diferiți cationi diferiți cu diferiți anioni diferiți.

Î: De ce sunt lichidele ionice scumpe?

R: Costul monetizat al [HMIM][HSO4] rămâne relativ ridicat datorită sintezei complexe și a materiilor prime necesare, care afectează atât costurile directe, cât și cele indirecte. În general, costurile monetizate sunt mai mari decât costurile directe pentru toți solvenții.

Î: Lichidele ionice conduc electricitatea?

R: Compușii ionici conduc electricitatea atunci când se topesc. (lichid) sau în apă. Prezentat ca (aq) în ecuațiile chimice. soluție (dizolvată în apă), deoarece ionii lor sunt liberi să se deplaseze dintr-un loc în altul.

Î: Sunt lichidele ionice prietenoase cu mediul?

R: Sinteza lichidelor ionice implică mai multe etape cu reactivi foarte toxici. Recuperarea poate fi efectuată prin procese ecologice și poate fi reutilizată pentru mai multe cicluri. Lichidele ionice sunt în mare parte toxice și slab biodegradabile. Lichidele ionice nu respectă cele 12 principii ale chimiei verzi.

Î: Unde pot fi folosite lichide ionice?

R: Lichidele ionice au multe aplicații potențiale. Sunt solvenți puternici și pot fi utilizați ca electroliți. Sărurile care sunt lichide la temperatură apropiată de-ambiantă sunt importante pentru aplicațiile bateriilor electrice și au fost considerate etanșanți datorită presiunii lor foarte scăzute de vapori.

Î: Sunt lichidele ionice sigure?

R: Termenul „solvent verde”, care este sinonim pentru lichide ionice, este adesea confundat cu „ne-toxic”. Cu toate acestea, am subliniat din această perspectivă că lichidele ionice nu sunt neapărat ne-toxice, ci, mai degrabă, în funcție de structura lor, pot fi mai toxice decât solvenții organici.

Î: De ce sunt importante lichidele ionice?

R: Lichidele ionice (IL) aparțin unei clase de materiale care sunt compuse din ioni și au proprietăți distinctive, cum ar fi stabilitate termică ridicată, putere mare de solvatare și presiune scăzută a vaporilor. Aceste caracteristici ale IL-urilor sunt foarte utile într-o varietate de aplicații, inclusiv descoperirea de medicamente farmaceutice.

Î: Cum faci lichide ionice?

R: Lichidele ionice sunt produse prin amestecarea solidelor ionice, mărind astfel gama de materiale disponibile și reglabilitatea proprietăților acestora. Comportamentul lor ideal/neideal în fază lichidă poate fi explicat prin structura solidă a sărurilor. Analiza pe durata de viață a conformațiilor tipice pentru lichidele ionice arată un comportament caracteristic la 400 K (temperatură apropiată de temperatura de evaporare experimentală), indicând că schimbările conformaționale apar atunci când lichidul ionic este evaporat.

Î: De ce sunt folosite lichide ionice în baterii?

R: Lichidele ionice prezintă o fereastră largă de stabilitate electrochimică de până la 5 V, fără inflamabilitate observată chiar și în contact direct cu focul și o conductivitate relativ ridicată. Soluția de acetonă/apă poate fi utilizată ca anti-solvent pentru a recupera și recicla lichidul ionic. Lichidul ionic poate fi reutilizat eficient în cinci cicluri. Puritatea lichidului ionic scade odată cu reutilizarea, dar eficiența se menține.

Î: Care sunt dezavantajele lichidelor ionice?

R: Documente sursă (4) Avantajele lichidelor ionice menționate în lucrare includ fereastra potențială largă de stabilitate, conductivitate electrică ridicată și capacitatea de a înlocui apa în anumite procese. Principalul dezavantaj menționat este vâscozitatea lor ridicată, care împiedică difuzia și scade vitezele de reacție.

Î: Ce este reacția Heck în lichidele ionice?

R: Reacția Heck a fost modificată în următoarele variații: Lichid ionic Reacția Heck: În această variație, reacția este executată în prezența unui lichid ionic pentru a evita liganzii de fosfor. Această variație permite reacției să se desfășoare în apă și face catalizatorul reutilizabil.

Î: Care este rolul lichidelor ionice?

R: Lichidele ionice (IL), sărurile cu punct de topire scăzut, sunt compuși chimici importanți. Datorită caracteristicilor lor excepționale și a naturii extrem de reglabile, IL au devenit jucători vitali în domeniile catalizei și sintezei, biotehnologiei, analizei, electrochimiei, extracției etc.

Î: De ce lichidele ionice sunt lichide la temperatura camerei?

R: Astfel, aceste IL-uri sunt lichide în condiții ambientale standard, deoarece starea lichidă este favorabilă termodinamic, datorită dimensiunii mari și flexibilității conformaționale a ionilor implicați, ceea ce duce la mici entalpii de rețea și schimbări mari de entropie care favorizează topirea.

Î: De ce lichidele ionice conduc electricitatea?

R: Acest lucru se datorează faptului că ionii nu sunt liberi să se miște într-un solid, deoarece sunt aranjați într-o rețea ionică. Când o substanță ionică este dizolvată în soluție sau topită, rețeaua ionică este descompusă, permițând ionilor să se miște liber și astfel are loc conducția.

Î: De ce lichidele ionice sunt numite solvenți verzi?

R: Impacturile nefavorabile ale solvenților organici asupra mediului și sănătății umane au atras din ce în ce mai mult atenția oamenilor de știință și tehnologilor pentru o soluție pe termen lung. Recent, lichidele ionice (IL) au apărut ca o alternativă de alegere prietenoasă cu mediul pentru a reduce utilizarea solvenților organici.

Î: Pot fi utilizate lichide ionice în baterii?

R: Lichidele ionice (IL) au fost propuse ca electroliți în LIB în ultimii ani. De exemplu, Kim și colab. [9] a dezvoltat prototipul de baterie Li/LiFePO4 și Li4Ti5O12/LiFePO4 utilizând IL-uri pe bază de pirolidiniu-și caracterizarea performanței acestora este descrisă aici.

Î: Sunt lichidele ionice higroscopice?

R: Cele mai multe lichide ionice sunt cunoscute ca fiind higroscopice în diferite grade, iar acest lucru poate fi dăunător sau util în funcție de aplicația în cauză. Apa se poate acumula lent în ore sau zile până la niveluri de saturație corespunzătoare nivelului de umiditate. Mai recent, lichidele ionice au fost descrise ca „robuste din punct de vedere termic”, acest nume provine adesea din volatilitatea lor scăzută, mai degrabă decât din stabilitatea lor înnăscută.

Î: Sunt lichidele ionice durabile?

R: Sinteza lichidelor ionice implică mai multe etape cu reactivi foarte toxici. Recuperarea poate fi efectuată prin procese ecologice și poate fi reutilizată pentru mai multe cicluri. Lichidele ionice sunt în mare parte toxice și slab biodegradabile. Lichidele ionice nu respectă cele 12 principii ale chimiei verzi. Într-adevăr, IL constă atât din ioni organici, cât și/sau anorganici2 și poate conține mai mult de un cation sau anion. Există interacțiuni electrostatice și dispersive la diferite scări de lungime în lichid, ceea ce are ca rezultat caracterul său extrem de neizotrop.

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

whatsapp

Telefon

E-mail

Anchetă

sac