离子化双氰胺甲醛聚合物催化CO2生成环状碳酸酯的研究

来源 :中国化工学会2013年学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shengwei05
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  二氧化碳(CO2)是温室气体的主要成分,也是一种资源丰富、储量大、安全无毒、价廉易得和可再生的C1 基石.作为资源化利用和可持续发展的一个有效方式,CO2 高效转化成环状碳酸酯受到越来越多的关注1,2,3.环状碳酸酯可用作锂电池的电解质及医药和精细化工的中间体.
其他文献
基于其材料易得、微观结构可调性、形态多样性,以及较大的比表面积,多孔碳材料以其可持续性和环境友好性在储氢吸附剂以及超级电容器和电池等电极材料领域被关注。石墨烯材料独特的结构和优异的电子、电化学、光学、热学和机械性能,使其具备广阔的发展和应用前景。到目前为止,石墨烯和石墨烯基复合材料已经成为广泛应用于储氢、储能等领域的极具前途的材料。
大分子稀土配合物材料,不仅拥有稀土离子独特的荧光性能,而且具有良好的机械性能,热稳定性以及优良的加工性能.广泛应用于显示器设备,荧光探针,生物标签及PVC 的热稳定剂和农用薄膜转光剂等领域.本文通过先聚合再配合的方法成功制备了两种羧酸类大分子稀土铕配合物PAA-Eu,ST-AA-Eu.并将其与合成的小分子稀土配合物Eu(AA)3 形成对比.经红外光谱初步表征稀土配合物已经配位成功并能得知其配位数为
氯碱工业是用电大户,消耗了非常大量的能源,为了节省能源,气体扩散阴极已经被开发研究用于改进现有氯碱工业。在电解食盐水工业化的进程中,对气体扩散电极的耐久性要求很高,因此在短期内评价出电极的运行寿命并且揭示其失效机制,对延长电极使用寿命、降低电极生产成本、保证电解装置安全运行等具有重要意义。
氨基苯酚(aminophenol,AP)是一种重要的化工原料和有机中间体,广泛应用于医药、抗氧剂、染料、感光材料、农药等领域。随着轻工业的不断发展,氨基苯酚的需求量迅速增长,尤其是対氨基苯酚(p-AP)在合成解热镇痛类药物(如扑热息痛、安妥明)方面有重要贡献。硝基苯酚催化加氢是氨基苯酚合成的主要方法,过程中所采用的的催化剂多为Raney Ni和负载贵金属Pd的复合催化剂。我们通过简单的一步还原法实
从离子液体的普遍特性出发,基于硫酸烷基化、氢氟酸烷基化和固体酸烷基化的工艺特征和最新研究进程,并结合中国石油大学(北京)复合离子液体催化剂、烷基化反应小试、中试到工业化试验的研究历程,浅谈离子液体乃至复合离子液体的某些物理化学特性与碳四烷基化反应以及反应工艺设备的对应契合关系,阐述复合离子液体催化剂的设计和烷基化工艺工程的辅助完善,以期为离子液体在催化领域的应用基础研究提供一定的参考。
离子液体因其具有诸多特殊性能而受到广泛关注,其中咪唑类离子液体是被研究和应用最多的离子液体之一,其阳离子在咪唑环上连接有不同长度的碳链,因而表现出某些表面活性剂的特性。研究表明当碳链足够长时会表现出表面活性剂的特性,与传统表面活性剂进行复配可以产生协同效应,形成混合胶束。
聚合离子液体(PILs)是以离子液体为单体的一类新型聚合物,是近年来高分子材料的前沿研究领域之一,应用前景广阔,例如可做催化剂,导电材料、电容材料,膜材料、吸附分离材料等。
随着环境立法的日益严格,柴油的深度脱硫一直是各国关注的焦点。但是传统的加氢脱硫工艺由于空间位阻效应难以脱除芳香性硫化物,如二苯并噻吩及其烷基取代衍生物。因此,开发温和的深度脱硫工艺成为非常重要的研究课题[1,2]。本研究将新型绿色溶剂离子液体引入加氢脱硫体系,离子液体耦合固体催化剂在温和条件下实现柴油中有机硫的深度脱除。
本文利用离子液体作为平台化合物,与分离膜材料制备相结合,揭示离子液体“充填型” 支撑液膜形成规律以及在蒸汽渗透过程分离有机溶剂混合物的应用;将离子液体和支撑液膜相结合,构成新型离子液体“充填型”支撑液膜,利用离子液体粘度高、难挥发的物理化学性质,解决支撑液膜工业化应用的膜材料稳定性问题。