【摘 要】
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本课题旨在寻找同时高效吸收SO2与NO2的离子液体复合材料,同时探究在不同温度及摩尔配比下的脱硫脱硝效率。利用红外核磁定性分析,氟离子选择性电极对氟离子进行定量测定得到
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本课题旨在寻找同时高效吸收SO2与NO2的离子液体复合材料,同时探究在不同温度及摩尔配比下的脱硫脱硝效率。利用红外核磁定性分析,氟离子选择性电极对氟离子进行定量测定得到精密度为0.75%,相对于氯离子的离子选择性系数Kij为0.34,加标回收率为97.2%103.2%,可用于实际样品的测定。利用比重瓶法测定离子液体及复合材料的密度。结果表明HmimBF4密度大于水,随温度升高而降低。复合材料密度与温度符合线性关系,密度与摩尔比符合三次多项式方程。利用品式黏度计测定离子液体及复合材料的黏度。结果表明HmimBF4的粘度在83.11197.58 m Pa·s范围之间。离子液体与二乙醇胺二元体系的黏度伴随温度升高逐渐降低。当温度相同时复合材料的黏度随摩尔比的增加先降低后升高。当摩尔比为5:5时,混合液的黏度最低,粘度值在20.3358.88 mPa·s之间。实验对复合材料吸收SO2与NO2进行测定。在摩尔比为5:5且4570℃条件下,温度越低溶液对SO2的吸收量越大,同时随温度的升高,离子液体复合材料出现解吸现象。在45℃和1.013×105 Pa下50 min对SO2达到饱和。继续升温至70℃后60 min后解吸完全。降温后离子液体可继续吸收SO2气体,重复吸收多次后有较高吸收效率。在45℃时离子液体与二乙醇胺的摩尔比2:8的条件下对NO2有相对较高吸收量,并且伴随温度不断升高,混合溶液中出现解吸现象,这与吸收SO2的情况相同。利用MATLAB优化得到在45℃条件下当HmimBF4黏度与SO2吸收量的比x=0.3867时,复合材料能够在较小的黏度下实现相对较高的吸收量。
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