相轉移催化劑(Phase transfer catalyst)簡稱PTC或PT,是20 世紀70 年代以來在有機合成中應用日趨廣泛的一種新的合成技術。在有機合成中常遇到非均相有機反應,這類反應的通常速度很慢,收率低,反應不完全的缺點。但如果用水溶性無機鹽,用極性小的有機溶劑溶解有機物,并加入少量(0.05mol以下)的..
2019-03-14 adman 202
離子液體種類繁多,改變陽離子、陰離子的不同組合,可以設計合成出不同的離子液體。離子液體的合成大體上有兩種基本方法:直接合成法和兩步合成法。直接合成通過酸堿中和反應或季胺化反應等一步合成離子液體,操作經濟簡便,沒有副產物,產品易純化。Hlrao等酸堿中和法合成出了一系列不同陽離子的四氟硼酸鹽離子液體。另外,通過季胺化反應..
2019-03-12 adman 1740
一、離子液體對有機和無機物都有良好的溶解性能,可使反應在均相條件下進行,同時可減少設備體積;二、離子液體無味、不燃,其蒸汽壓極低,因此可用在高真空體系中,同時可減少因揮發而產生的環境污染問題;三、表現出 Lewis、Franklin 酸的酸性,且酸強度可調。四、可操作溫度范圍寬(-40~300℃),具有良好的熱穩定性和..
2019-03-12 adman 1177
相對于離子液體,聚離子液體具有更高的機械性,在催化領域更具有優勢。通常,聚離子液體在催化領域按作用可以分為催化劑、催化劑載體及預催化劑。通過選擇合適的陰陽離子,設計不同的分子結構,以及采用不同的聚合物加工技術,可以得到具有不同催化作用的聚離子液體,同時聚離子液體也是金屬納米粒子的良好載體,陰離子交換反應能使納米粒子均勻..
2019-03-10 adman 132
納米碳材料在電子傳導能力和吸附能力等方面都具備常規材料無法比擬的優勢。目前基于聚離子液體在碳材料方面的應用主要有以下兩大途徑:(1)利用聚離子液體的分子可設計性,引入氮、硫、磷、硼、鉬、鐵等雜元素,制備單摻雜或者多摻雜的納米碳材料,豐富碳材料的活性位點種類或增加電化學有效活性面積;(2)將具有良好的熱穩定性,較高的離子..
2019-03-10 adman 104
刺激響應性高分子材料是智能材料中的一種,它會在外界環境因素如溫度、pH、光、溶劑等刺激下,產生諸如相態、形狀、表面能、反應速率、滲透速率或識別等性能物理或化學性質的變化。有些材料可同時對兩種或兩種以上的刺激做出響應。刺激響應性高分子材料在 生物醫學、藥物控制釋放、基因載體、納米粒子以及納米反應器等眾多領域具有廣闊的應用..
2019-03-10 adman 110
由于聚合物可以在液體電解質中形成三維網絡結構,使液體電解質在凝膠網絡中進行固化,從而失去宏觀上的流動性。因此,較之于液態電解質,基于(準)固態電解質的電化學器件具有不易泄漏、安全性好的優勢,更接近實際應用。另外,聚合物(準)固態電解質可以配合電極材料制備成任意的形狀,符合外觀多樣性設計的需要,有利于電化學器件向小型化、..
2019-03-10 adman 115
隨著組成結構的變化,聚離子液體可以以固體、液體或凝膠狀軟物質形式存在,多數情況下以固態為常見,可加工,且耐久,具有良好的化學相容性。與非離子型聚合物相比,聚離子液體突顯了優異的離子導電性、化學穩定性、不易燃燒等特性。但由于離子基團被固定在聚合物鏈上后,離子流動性降低,玻璃化轉變溫度升高,導致其粘度增大、電導率相應有所下..
2019-03-10 adman 269