Јонске течности

Зашто изабрати нас

 

Богато искуство
Са деценијама искуства у истраживању, производњи и маркетингу органских хемикалија, постали смо глобални добављач хемијских истраживања, развоја и производње.

 

Професионални тим
Гение Цхемицал има високо квалификован тим за истраживање и развој од више од 200 људи.

 

Услуга{0}}на једном месту
Инспекција квалитета, контрола производње и{0}}услуга након продаје, пружање услуге на једном месту.

 

КЦ
Добио је ИСО 9001 сертификат и успоставио наменски центар за тестирање за имплементацију строгих стандарда контроле квалитета у свим фазама производног процеса. Инспектори квалитета пажљиво прате процес производње сваког производа како би осигурали квалитет финалног хемијског производа.

 

Шта су јонске течности

 

 

Јонске течности се односе на јонска једињења у течном стању, или јонска једињења чија је тачка топљења нижа од одређене температуре. Обичне течности, као што су вода и бензин, првенствено се састоје од електрично неутралних молекула; али јонске течности се првенствено састоје од наелектрисаних јона и краткотрајних-јонских парова. Јонске течности имају много потенцијалних употреба; они су одлични растварачи и могу деловати као јонизујуће врсте. Посебно су течне соли на собној температури веома важне за примену батерија.

 

 
Предности јонских течности
 

 

Висока проводљивост

Материјали који показују највећу проводљивост, 1-етил-3-метилими-дазолијум тиоцијанат и дицијанамид, показали су најнижу електрохемијску стабилност. Ипак, ови материјали су добри кандидати за употребу у било којој примени где је неопходна висока проводљивост у комбинацији са термичком стабилношћу и неиспарљивошћу, на пример, 1-додецил-3-метилимидазолијум јодид (производ бр . 18289) у соларним ћелијама осетљивим на боје.

Висока стабилност

Електрохемијски најстабилнији материјали који имају упоредиву малу проводљивост (Н-бутил-Н-метилпиролидинијум бис(трифлуорометил-сулфонил)имид (производ бр.. 40963), триетилсулфонијум бис(трифлуорометил-}сулфонил) и -сулфонил)имид Н-метил-Н-триоктиламонијум бис(трифлуорометилсулфонил)имид (производ бр. 00797) су добри електролити за употребу у батеријама,3 горивним ћелијама,4 таложењу метала,5 и електрохемијској синтези нано{15}}честица.

Комбинована својства

За примене где су потребне проводљивост и електрохемијска стабилност (нпр. суперкондензатори7 или сензори8), јонске течности на бази имидазолијума- са стабилним ањонима (нпр. тетрафлуороборат или трифлуорометилсулфонат) су материјали избора.

 

Врсте јонских течности
CAS:85100-78-3 | 1-Hexyl-3-Methylimidazolium Bromide
 

Јонске течности на собној температури (РТИЛ)

Јонске течности собне температуре (РТИЛ) се састоје од обимних и асиметричних органских катјона као што су 1-алкил-3-метилимидазолијум, 1-алкилпиридинијум, Н-метил-Н-алкилпиролидинијум и амонијум јони. Фосфонијум катјони су мање уобичајени, али нуде нека повољна својства. Користи се широк спектар ањона, у распону од једноставних халогенида, који углавном имају високе тачке топљења, до неорганских ањона као што су тетрафлуороборат и хексафлуорофосфат, и до великих органских ањона као што су бистрифлимид, трифлат или тозилат.

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

Јонске течности ниске температуре (испод 130 К)

Јонске течности ниске температуре (испод 130 К) су предложене као основа флуида за телескоп са ротирајућим течним огледалом изузетно великог пречника који ће се заснивати на Земљином месецу. Полимеризоване јонске течности, поли(јонске течности) или полимерне јонске течности, све скраћено ПИЛ је полимерни облик јонске течности и пола течности, јер је јонска течност и полу течност и јонска течност. је фиксиран као полимерни део да би се формирао полимерни ланац.

CAS:688-73-3 | Tributyltin Hydride
 

Магнетне јонске течности

Магнетне јонске течности се могу синтетизовати уграђивањем парамагнетних елемената у молекуле јонске течности. Један пример је 1-бутил-3-метилимидазолијум тетрахлороферат.

 

Примена јонских течности
 

Примена јонских течности у третману отпадних вода

Јонска течност се формира слабом водоничном везом (Ц -- Х … π) у интеракцији са органским једињењима као што су ароматична једињења у отпадној води нафтних поља како би ушли у јонске течности да би формирали течне инклузивне комплексе, који се могу екстраховати из отпадних вода нафтних поља. 1-бутил-3-метилимидазолијума хексафлуорофосфат [БМИМ][ПФ6], 1-хексил-3-метилимидазолијум хексафлуорофосфат ([ХМИМ][ПФ6]) и 1-октил-3-метилимидазолијум хексафлуорофосфат ([ОМИМ][ПФ6]), ове јонске течности за уље могу ефикасно да третирају нафту и воду. А са повећањем дужине алкилног ланца имидазолне групе, брзина уклањања ЦОД-а из канализације се повећала на 80%. Ове јонске течности се такође могу рециклирати.

Примена јонских течности у одсумпоравању

Усамљени пар електрона на атомима азота у јонским течностима чини их поларним. Међутим, густина облака π електрона тиофен сулфида у уљу је висока. Након контакта јонске течности са тиофен сулфидом, дисперзиона π веза јонских течности индукује поларизацију. Поларизована π веза и велика π веза имидазолног прстена или пиридинског прстена производе ефекат π- π комплексирања, који појачава силу између јонске течности и ароматичног сулфида. Овај феномен олакшава екстракцију у јонску течну фазу. Ањон јонских течности такође може да формира структуру за "слагање", а молекули сулфида се могу убацити у структуру "слагања" да би формирали комплекс инклузије течне фазе и постигли сврху одсумпоравања.

Примена јонских течности у ацидификацији

Јонске течности могу да реагују са водом да би произвеле киселине, које делују на закисељавање формације. Јонска течност 1,3-диалкилимидазол-АлЦл3 и вода се убризгавају у слој респективно, а затим формирају киселину када дођу у слој. Већина киселине ће стићи даље у формацију, успоравајући закисељавање формације. Еколошки је прихватљив, избегава корозију узроковану контактом киселине са опремом.

Примена јонских течности у демулзификацији

Јонске течности могу смањити међуфазну напетост емулзије. Неутралише наелектрисани материјал у емулзији, смањујући електростатичко одбијање између капљица воде и подстичући спајање капљица воде. Између јонске течности и крутог филма капљица воде формирају се водоничне везе. У међувремену, крути филм је замењен јонским течностима и заузврат разбијен електростатичком интеракцијом. У оквиру овог механизма, канали се граде између диспергованих капљица воде, које повећавају величину капљица воде и на тај начин имају ефекат демулзификације.

 

 

Зашто су јонске течности изванредни растварачи?

Многе јонске течности су стабилне јер, попут већих, сложенијих врста, имају конкурентске међумолекуларне силе које покрећу неку врсту само-састављања. То јест, јонске течности су често структурисане на супрамолекуларној, али ипак нанометарској скали; катјони и ањони су организовани у дискретне кластере, нити, слојеве или међусобно прожимајуће биконтинуалне мреже, а они се састоје од нанодомена који су хемијски различити. ИЛ не може имати само катјонске и ањонске регионе, већ и поларне и неполарне регионе. Важно је да различите врсте растворених материја могу да се растворе у различитим доменима или да буду добри појединачни делови. растварач и за поларне и за неполарне реагенсе. У овом пројекту ћемо истражити како различите растворене супстанце утичу на наноструктуру ИЛ-а и како то утиче на растворљивост. Наш примарни алат биће неутронска дифракција, која нам омогућава да експериментално одредимо дистрибуцију и релативну оријентацију различитих молекуларних врста, па чак и појединачних функционалних група и такође откривамо дужи опсег раствора у течним љускама{7}

CAS:688-73-3 | Tributyltin Hydride

 

Које су карактеристике јонских течности

 

 

1. Они су безбојни, без мириса и немају скоро никакав притисак паре, што их чини корисним у многим системима високог вакуума, док истовремено смањују проблеме загађења животне средине узроковане испаравањем.
Висока термичка и хемијска стабилност, способна да одржи течно стање у широком температурном опсегу, од испод или близу собне температуре до изнад 300 степени Целзијуса.

2. Није-запаљив, није-токсичан, нема запаљивост, нема тачку паљења, има велики топлотни капацитет и ниски вискозитет.

3. Њихова висока јонска проводљивост и напон разлагања (који се назива и електрохемијски прозор) су углавном чак 3 до 5 В, што их чини веома корисним као електролити у електрохемијским истраживањима.

4. Има јака кисела и супер кисела својства Бронстед, Левис и Франклин, а киселост и алкалност се могу подесити.

5. Може да раствори већину неорганских супстанци, металних комплекса, органских супстанци и полимерних материјала (осим полиетилена, ПТФЕ или стакла), а такође може да раствори неке гасове, као што су Х2, ЦО и О2.

6.Слаба способност координације, што их чини јединственим применама у координационој хемији.

7. Релативно су јефтини и лаки за припрему, што чини јонске течности исплативим-у индустријским применама.

8. Може се рециклирати. Пошто је притисак паре веома мали и није-неиспарљив, неће испарити током употребе и складиштења. Може се рециклирати и елиминише испарљива органска једињења.

 

Припрема јонских течности
 

Директна синтеза

Јонске течности се синтетишу у једном кораку кроз реакцију кисело{0}}базне неутрализације или реакцију кватернарне амонизације, која је економична и једноставна за руковање, нема-производа, а производ се лако пречишћава. Хлрао ет ал. синтетизовао низ тетрафлуороборат јонских течности са различитим катјонима методом неутрализације киселина{4}}базе. Поред тога, разне јонске течности се могу припремити у једном кораку кроз реакције кватернизације, као што су халогенисане 1-алкил 3-метилимидазолијумове соли, халогенисане соли пиридинијума, итд.

Синтеза у два- корака

Циљну јонску течност је тешко добити директном методом и мора се користити метода синтезе у два{0}} корака. Метода у два- корака за припрему јонских течности има много примена. Припрема тетрафлуороборатних и хексафлуорофосфатних јонских течности која се обично користе обично се користи у два-метода. Прво, халидна со која садржи циљни катјон се припрема реакцијом кватернизације; онда се циљни ањон користи за замену халидног јона или се додаје Луисова киселина да би се добила циљна јонска течност. У другом кораку реакције, када се користе соли метала МИ (обично коришћене су АгИ), ХИ или НХ4И, преципитација соли Аг или соли амина и гас ХКС се лако уклањају и додаје се јака протонска киселина ХИ. Реакција захтева мешање на ниској температури. Затим исперите водом неколико пута до неутралне, екстрахујте јонску течност органским растварачем и на крају уклоните органски растварач у вакууму да бисте добили чисту јонску течност.

 

 
Физичка и хемијска својства јонских течности
 
 
Тачка топљења

Тачка топљења јонских течности зависи од њихове кристалне јачине. Што је нижа симетрија структуре, то је равномернија расподела наелектрисања или је међумолекулска сила слабија, нижа је тачка топљења јонске течности. Са повећањем релативне молекулске масе, агрегације наелектрисања или алкил грана ланца, тачка топљења јонске течности ће бити виша. Међутим, тачка топљења јонских течности није директно повезана са њиховом функционалном применом.

 
Притисак паре

Јонске течности су у суштини не-испарљиве или имају нулти притисак паре због присуства значајних јонских интеракција унутар њих. Јонске течности одржавају прилично низак притисак паре чак и на високим температурама, што повећава њихову толеранцију на високу количину соли и оштра окружења са високим температурама као што су течности за бушење и истискивање нафте.

 
Густина

На густину јонских течности значајно утиче ањон, а густина се смањује повећањем ањонских јединица угљеничног ланца. Густина већине јонских течности је већа од густине воде, обично у распону од 1,0–1,6 г/цм3.

 
Вискозност

Вискозност јонских течности је углавном одређена комбинацијом ван дер Валсових сила, водоничних веза и интеракција Кулонове силе. Што је катјонски алкил ланац дужи или што је већа запремина ањона, то је већи вискозитет. Како се температура повећава, вискозитет ће се смањити. Опсег вискозитета јонске течности на собној температури је велики, од 10 до 10000 мПа с. Дакле, различите јонске течности могу модулирати различите реолошке особине течности за бушење.

 

 

 
Наша фабрика
 

 

Са деценијама искуства у производњи и маркетингу висококвалитетних{0}}хемикалија, компанија Гнее Цхемицал, ми испоручујемо органске хемикалије, биохемикалије, фармацеутске интермедијере и још много тога. Гнее Цхемицал има квалификовану радну снагу у истраживању и развоју. Наш тим од више од 200 људи одговоран је за тестирање квалитета, контролу производње и-услугу након продаје као услугу на једном месту{{5}. Пружамо решења за истраживање и развој и производњу нашим глобалним купцима. Придржавамо се принципа „Квалитет на првом месту“ и добили смо ИСО 9001 сертификат. Такође смо успоставили наменски центар за тестирање за имплементацију строгих стандарда контроле квалитета у свим фазама производног процеса. Инспектори квалитета пажљиво прате процес производње сваког производа како би осигурали квалитет финалних хемијских производа.

 

productcate-1-1

 

Цертификати

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 
 
ФАК
 
 

П: Зашто јонске течности имају ниске тачке топљења?

О: Откривено је да велики структурни допринос, посебно конфигурациона ентропија у течном стању, игра детерминистичку улогу у великој ентропији фузије и последично ниској тачки топљења ИЛ. Велика структурна ентропија чини соли течним на собној температури.

П: Шта су јонске течности и како би могле бити корисне?

О: Јонске течности су хемикалије које су по природи неиспарљиве и стога могу бити добри кандидати за замену испарљивих органских једињења у многим индустријским применама. Велики број јонских течности, комбинацијом различитих катјона и ањона, потенцијално се може синтетизовати.

П: Колико могућих јонских течности постоји?

О: Поред тога, постоји само око 300 конвенционалних, молекуларних растварача који се данас користе у индустрији, док постоји најмање милион (1 000 000) могућих једноставних јонских течности! Постоји толико много јонских течности које су доступне због могућности комбиновања различитих катјона са различитим ањонима.

П: Зашто су јонске течности скупе?

О: Монетизовани трошак [ХМИМ][ХСО4] остаје релативно висок због његове сложене синтезе и потребних сировина, што утиче и на директне и индиректне трошкове. Све у свему, монетизовани трошкови су већи од директних трошкова за све раствараче.

П: Да ли јонске течности проводе електричну енергију?

О: Јонска једињења проводе електричну енергију када су растопљена. (течно) или у воденом. Приказано као (ак) у хемијским једначинама. раствор (растворен у води), јер се њихови јони слободно крећу са места на место.

П: Да ли су јонске течности еколошки прихватљиве?

О: Синтеза јонских течности укључује неколико корака са високо токсичним реагенсима. Опоравак се може обавити зеленим процесима и поново се користити у неколико циклуса. Јонске течности су углавном токсичне и слабо биолошки разградиве. Јонске течности нису у складу са 12 принципа зелене хемије.

П: Где се могу користити јонске течности?

О: Јонске течности имају много потенцијалних примена. Они су моћни растварачи и могу се користити као електролити. Соли које су течне на температури близу{2}}собне су важне за примену електричних батерија и сматрају се заптивачима због њиховог веома ниског притиска паре.

П: Да ли су јонске течности безбедне?

О: Термин „зелени растварач“, који је синоним за јонске течности, често се меша са „не-отровним“. Међутим, у овој перспективи смо истакли да јонске течности нису нужно не-токсичне, већ, у зависности од своје структуре, могу бити токсичније од органских растварача.

П: Зашто су јонске течности важне?

О: Јонске течности (ИЛ) припадају класи материјала који се састоје од јона и имају карактеристична својства као што су висока термичка стабилност, велика моћ растварања и низак притисак паре. Ове карактеристике ИЛ су веома корисне у разним применама, укључујући откривање фармацеутских лекова.

П: Како правите јонске течности?

О: Јонске течности се производе мешањем јонских чврстих материја, чиме се проширује распон доступних материјала и могућност подешавања њихових особина. Њихово идеално/неидеално понашање течне фазе може се објаснити чврстом структуром соли. Анализа животног века типичних конформација за јонске течности показује карактеристично понашање на 400 К (температура блиска експерименталној температури испаравања), што указује да се конформационе промене дешавају када се јонска течност испарава.

П: Зашто се јонске течности користе у батеријама?

О: Јонске течности показују широк прозор електрохемијске стабилности до 5 В без уочене запаљивости чак и у директном контакту са ватром и релативно високом проводљивошћу. Раствор ацетон/вода се може користити као анти-растварач за обнављање и рециклирање јонске течности. Јонска течност се може ефикасно поново користити у пет циклуса. Чистоћа јонске течности се смањује са поновном употребом, али се ефикасност задржава.

П: Који су недостаци јонских течности?

О: Изворни радови (4) Предности јонских течности поменутих у раду укључују њихов широк потенцијал стабилности, високу електричну проводљивост и способност замене воде у одређеним процесима. Главни недостатак који се спомиње је њихов висок вискозитет, који отежава дифузију и смањује брзину реакције.

П: Шта је Хекова реакција у јонским течностима?

О: Хекова реакција је модификована у следеће варијације: Јонска течна Хекова реакција: У овој варијанти, реакција се изводи у присуству јонске течности како би се избегли фосфорни лиганди. Ова варијација омогућава да се реакција одвија у води и чини катализатор вишекратним.

П: Која је улога јонских течности?

О: Јонске течности (ИЛ), соли ниске тачке топљења, су значајна хемијска једињења. Због својих изузетних карактеристика и веома прилагодљиве природе, ИЛ су постали витални играчи у областима катализе и синтезе, биотехнологије, аналитике, електрохемије, екстракције итд.

П: Зашто су јонске течности течне на собној температури?

О: Дакле, ови ИЛ су течни у стандардним амбијенталним условима јер је течно стање термодинамички повољно, због велике величине и конформационе флексибилности укључених јона, што доводи до малих енталпија решетке и великих промена ентропије које погодују топљењу.

П: Зашто јонске течности проводе електричну енергију?

О: Ово је због чињенице да се јони не могу слободно кретати у чврстом стању јер су распоређени у јонској решетки. Када је јонска супстанца растворена у раствору или растопљена, јонска решетка се разбија, омогућавајући јонима да се слободно крећу и тако долази до проводљивости.

П: Зашто се јонске течности називају зеленим растварачима?

О: Неповољни утицаји органских растварача на животну средину и здравље људи све више привлаче пажњу научника и технолога за дугорочно решење. Недавно су се јонске течности (ИЛ) појавиле као еколошки прихватљива алтернатива избора за смањење употребе органских растварача.

П: Да ли се јонске течности могу користити у батеријама?

О: Јонске течности (ИЛ) су последњих година предложене као електролити у ЛИБ. На пример, Ким ет ал. [9] је развио прототип батерије Ли/ЛиФеПО4 и Ли4Ти5О12/ЛиФеПО4 користећи ИЛ-ове на бази пиролидинијума- и опис њихових перформанси је овде описан.

П: Да ли су јонске течности хигроскопне?

О: Познато је да је већина јонских течности хигроскопна до различитог степена, а то може бити штетно или корисно у зависности од примене у питању. Вода се може полако акумулирати током сати или дана до нивоа засићења који одговара нивоу влажности. У скорије време, јонске течности су описане као 'термички робусне', при чему овај надимак често потиче од њихове ниске испарљивости, а не због њихове урођене стабилности.

П: Да ли су јонске течности одрживе?

О: Синтеза јонских течности укључује неколико корака са високо токсичним реагенсима. Опоравак се може обавити зеленим процесима и поново се користити у неколико циклуса. Јонске течности су углавном токсичне и слабо биолошки разградиве. Јонске течности нису у складу са 12 принципа зелене хемије. Заиста, ИЛ се састоји од органских и/или неорганских јона2 и може да садржи више од једног катјона или ањона. Постоје електростатичке и дисперзивне интеракције на различитим скалама дужине унутар течности, што резултира њеним изразито ненизотропним карактером.

Као један од водећих произвођача и добављача лониц течности у Кини, срдачно вас поздрављамо у велепродаји јефтиних лониц течности за продају овде из наше фабрике. Сви хемијски производи су високог квалитета и конкурентне цене.

whatsapp

Telefon

E-pošta

Istraga

кеса