Ionske tekućine
Bogato iskustvo
S desetljećima iskustva u istraživanju, proizvodnji i marketingu organskih kemikalija, postali smo globalni dobavljač kemijskog istraživanja, razvoja i proizvodnje.
Stručni tim
Genie Chemical ima visoko kvalificiran tim za istraživanje i razvoj od više od 200 ljudi.
Usluga{0}}na jednom mjestu
Provjera kvalitete, kontrola proizvodnje i-usluga nakon prodaje, pružanje-usluge na jednom mjestu.
QC
Dobio je certifikat ISO 9001 i uspostavio namjenski centar za testiranje za provedbu strogih standarda kontrole kvalitete u svim fazama proizvodnog procesa. Inspektori kvalitete pomno prate proizvodni proces svakog proizvoda kako bi osigurali kvalitetu konačnog kemijskog proizvoda.
Što su ionske tekućine
Ionske tekućine odnose se na ionske spojeve u tekućem stanju ili ionske spojeve čije je talište niže od određene temperature. Obične tekućine, poput vode i benzina, prvenstveno se sastoje od električki neutralnih molekula; ali ionske tekućine prvenstveno se sastoje od nabijenih iona i kratko{1}}živućih ionskih parova. Ionske tekućine imaju mnoge potencijalne namjene; izvrsna su otapala i mogu djelovati kao ionizirajuće tvari. Osobito tekuće soli na sobnoj temperaturi vrlo su važne za primjenu u baterijama.
Prednosti ionskih tekućina
Materijali s najvećom vodljivošću, 1-etil-3-metilimi-dazolij tiocijanat i dicyanamid pokazali su najnižu elektrokemijsku stabilnost. Unatoč tome, ovi su materijali dobri kandidati za upotrebu u bilo kojoj primjeni gdje je potrebna visoka vodljivost u kombinaciji s toplinskom stabilnošću i neisparljivošću, npr. 1-dodecil-3-metilimidazolij jodid (proizvod br. . 18289) u solarnim ćelijama osjetljivim na boju.
Elektrokemijski najstabilniji materijali s usporedivom malom vodljivošću (N-butil-N-metilpirolidinijev bis(trifluorometil-sulfonil)imid (proizvod br.. 40963), trietilsulfonijev bis(trifluorometil-sulfonil)imid (proizvod br.. 08748) i N-metil-N-trioktilamonijev bis(trifluorometilsulfonil)imid (proizvod br.. 00797 Ovi materijali su dobri elektroliti za upotrebu u baterijama,3 gorivim ćelijama,4 taloženju metala,5 i elektrokemijskoj sintezi nano-čestica.6).
Za primjene gdje je potrebna vodljivost i elektrokemijska stabilnost (npr. superkondenzatori7 ili senzori8), ionske tekućine na bazi imidazolija-sa stabilnim anionima (npr. tetrafluoroborat ili trifluorometilsulfonat) materijali su izbora.
Vrste ionskih tekućina

Ionske tekućine sobne temperature (RTIL)
Ionske tekućine sobne temperature (RTIL) sastoje se od glomaznih i asimetričnih organskih kationa kao što su 1-alkil-3-metilimidazolij, 1-alkilpiridinij, N-metil-N-alkilpirolidinij i amonijevi ioni. Fosfonijevi kationi su rjeđi, ali imaju neka korisna svojstva. Koristi se širok raspon aniona, u rasponu od jednostavnih halogenida, koji općenito imaju visoke točke taljenja, do anorganskih aniona kao što su tetrafluoroborat i heksafluorofosfat, te do velikih organskih aniona kao što su bistriflimid, triflat ili tosilat.

Niskotemperaturne ionske tekućine (ispod 130 K)
Niskotemperaturne ionske tekućine (ispod 130 K) predložene su kao fluidna baza za teleskop s rotirajućim tekućim zrcalom iznimno velikog promjera koji će se temeljiti na Zemljinom Mjesecu. Polimerizirane ionske tekućine, poli(ionske tekućine) ili polimerne ionske tekućine, sve skraćeno PIL je polimerni oblik ionskih tekućina. Imaju polovicu ioniteta ionskih tekućina jer je jedan ion fiksiran kao polimer ostatak za formiranje polimernog lanca.

Magnetske ionske tekućine
Magnetske ionske tekućine mogu se sintetizirati ugradnjom paramagnetskih elemenata u molekule ionske tekućine. Jedan primjer je 1-butil-3-metilimidazolij tetrakloroferat.
Primjena ionskih tekućina
Primjena ionskih tekućina u pročišćavanju otpadnih voda
Ionska tekućina nastaje slabim vodikovim vezama (C -- H … π) u interakciji s organskim spojevima kao što su aromatski spojevi u otpadnoj vodi naftnih polja kako bi ušli u ionske tekućine i formirali tekuće inkluzijske komplekse, koji se mogu ekstrahirati iz otpadne vode naftnih polja. 1-butil-3-metilimidazolij heksafluorofosfat[BMIM][PF6],1-heksil-3-metilimidazolij heksafluorofosfat ([HMIM][PF6]) i 1-oktil-3-metilimidazolij heksafluorofosfat ([OMIM][PF6]), te ionske tekućine mogu učinkovito pročišćavati otpadne vode naftnih polja. A s povećanjem duljine alkilnog lanca imidazolne skupine, stopa energije uklanjanja COD-a iz otpadnih voda porasla je na 80%. Ove ionske tekućine također se mogu reciklirati.
Primjena ionskih tekućina u odsumporavanju
Usamljeni par elektrona na atomima dušika u ionskim tekućinama čini ih polarnima. Međutim, gustoća π elektronskog oblaka tiofen sulfida u nafti je visoka. Nakon što ionska tekućina dođe u kontakt s tiofen sulfidom, disperzijska π veza ionskih tekućina inducira polarizaciju. Polarizirana π veza i velika π veza imidazolskog prstena ili piridinskog prstena stvaraju π-π efekt kompleksiranja, koji pojačava silu između ionske tekućine i aromatskog sulfida. Ovaj fenomen olakšava ekstrakciju u ionsku tekuću fazu. Anion ionskih tekućina također može formirati strukturu "slaganja", a molekule sulfida mogu se umetnuti u strukturu "slaganja" kako bi se formirao inkluzijski kompleks tekuće faze i postigla svrha odsumporavanja.
Primjena ionskih tekućina u acidifikaciji
Ionske tekućine mogu reagirati s vodom i proizvesti kiseline, koje djeluju na zakiseljavanje formacije. Ionska tekućina 1,3-dialkilimidazol-AlCl3 i voda se injektiraju u sloj, a zatim stvaraju kiselinu kada dođu u kontakt u sloju. Većina kiseline dospjet će dublje u formaciju, usporavajući zakiseljavanje formacije. Ekološki je prihvatljiv, izbjegava koroziju uzrokovanu kontaktom kiseline s opremom.
Primjena ionskih tekućina u deemulzifikaciji
Ionske tekućine mogu smanjiti međufaznu napetost emulzije. Neutralizira nabijeni materijal u emulziji, smanjujući elektrostatsko odbijanje između kapljica vode i potičući spajanje kapljica vode. Vodikove veze stvaraju se između ionske tekućine i krutog filma kapljica vode. U međuvremenu, kruti film je zamijenjen ionskim tekućinama i zauzvrat razbijen kroz elektrostatsku interakciju. Prema ovom mehanizmu, kanali se grade između raspršenih kapljica vode, koji povećavaju veličinu kapljica vode i tako imaju učinak deemulgiranja.
Mnoge ionske tekućine su stabilne jer, poput većih, složenijih vrsta, imaju konkurentne međumolekularne sile koje pokreću neku vrstu samo{0}}sastavljanja. To jest, ionske tekućine često su strukturirane na supramolekularnoj, ali još uvijek nanometarskoj razini; kationi i anioni organizirani su u diskretne klastere, niti, slojeve ili međusobno prožimajuće bikontinuirane mreže, a one sadrže nanodomene koje su kemijski različite. IL može imati ne samo kationske i anionske regije, već i polarne i nepolarne regije. Važno je da se različite vrste otopljenih tvari mogu otopiti ili podijeliti u različite domene. Stoga jedan IL može biti dobro otapalo i za polarne i za nepolarne reagense. U ovom projektu ćemo istražiti kako različite otopljene tvari utječu na nanostrukturu IL-ova i kako to utječe na topljivost. Naš primarni alat bit će neutronska difrakcija, koja nam omogućuje eksperimentalno određivanje distribucije i relativne orijentacije različitih molekularnih vrsta, pa čak i pojedinačnih funkcionalnih skupina u solvatacijskim ljuskama, a također otkriva nanostrukturu duljeg-dometa u tekućini.

Koje su karakteristike ionskih tekućina
1. Bezbojni su, bez mirisa i nemaju gotovo nikakav tlak pare, što ih čini korisnim u mnogim sustavima visokog vakuuma, a istovremeno smanjuju probleme onečišćenja okoliša uzrokovane isparavanjem.
Visoka toplinska i kemijska stabilnost, sposobnost održavanja tekućeg stanja u širokom temperaturnom rasponu, od ispod ili blizu sobne temperature do iznad 300 stupnjeva Celzijusa.
2. Nije -zapaljiv, nije-toksičan, nije zapaljiv, nema točku paljenja, ima veliki toplinski kapacitet i nisku viskoznost.
3. Njihova visoka ionska vodljivost i napon razgradnje (koji se naziva i elektrokemijski prozor) općenito su visoki od 3 do 5 V, što ih čini vrlo korisnima kao elektrolite u elektrokemijskim istraživanjima.
4. Ima snažna Bronstedova, Lewisova i Franklinova kisela i super kisela svojstva, a kiselost i lužnatost se mogu podesiti.
5. Može otopiti većinu anorganskih tvari, metalnih kompleksa, organskih tvari i polimernih materijala (osim polietilena, PTFE ili stakla), a također može otopiti i neke plinove, kao što su H2, CO i O2.
6. Slaba koordinacijska sposobnost, što ih čini jedinstvenim primjenama u koordinacijskoj kemiji.
7. Relativno su jeftini i jednostavni za pripremu, što čini ionske tekućine-isplativim u industrijskim primjenama.
8. Može se reciklirati. Budući da je tlak pare vrlo mali i ne-hlapljiv, neće ispariti tijekom upotrebe i skladištenja. Može se reciklirati i eliminira hlapljive organske spojeve.
Priprema ionskih tekućina
Izravna sinteza
Ionske tekućine sintetiziraju se u jednom koraku reakcijom neutralizacije kiseline-baze ili reakcijom kvarterne amonizacije, koja je ekonomična i jednostavna za rukovanje, nema nus{1}}proizvoda, a proizvod je lako pročistiti. Hlrao i sur. sintetizirao niz tetrafluoroboratnih ionskih tekućina s različitim kationima metodom neutralizacije kiseline-baze. Osim toga, razne ionske tekućine mogu se pripremiti u jednom koraku kroz reakcije kvaternizacije, kao što su halogenirane 1-alkil 3-metilimidazolijeve soli, halogenirane piridinijeve soli, itd.
Sinteza u dva- koraka
Teško je dobiti ciljnu ionsku tekućinu izravnom metodom, pa se mora koristiti metoda sinteze u dva- koraka. Metoda u dva- koraka za pripremu ionskih tekućina ima mnoge primjene. Priprema uobičajeno korištenih tetrafluoroboratnih i heksafluorofosfatnih ionskih tekućina obično se sastoji od dva -korakna postupka. Prvo, halogenidna sol koja sadrži ciljni kation se priprema reakcijom kvaternizacije; tada se ciljani anion koristi za zamjenu halogenidnog iona ili se dodaje Lewisova kiselina da se dobije ciljna ionska tekućina. U drugom koraku reakcije, kada se koriste metalne soli MY (obično korištene su AgY), HY ili NH4Y, taloženje Ag soli ili soli amina i HX plin se lako uklanjaju i dodaje se jaka protonska kiselina HY. Reakcija zahtijeva miješanje na niskoj temperaturi. Zatim isperite vodom nekoliko puta do neutralne reakcije, ekstrahirajte ionsku tekućinu organskim otapalom i konačno uklonite organsko otapalo u vakuumu kako biste dobili čistu ionsku tekućinu.
Fizikalna i kemijska svojstva ionskih tekućina
Talište ionskih tekućina ovisi o njihovoj kristalnoj čvrstoći. Što je manja simetrija strukture, što je ravnomjernija raspodjela naboja ili što je međumolekulska sila slabija, niže je talište ionske tekućine. S povećanjem relativne molekularne mase, agregacije naboja ili lanca alkilnih grana, talište ionske tekućine bit će veće. Međutim, talište ionskih tekućina nije izravno povezano s njihovom funkcionalnom primjenom.
Ionske tekućine u biti nisu -hlapljive ili imaju nula tlaka pare zbog prisutnosti značajnih ionskih interakcija unutar njih. Ionske tekućine održavaju prilično nizak tlak pare čak i pri visokim temperaturama, što povećava njihovu toleranciju na visoku razinu soli i oštra okruženja visoke temperature kao što su tekućine za bušenje i istiskivanje ulja.
Na gustoću ionskih tekućina značajno utječe anion, a gustoća se smanjuje povećanjem jedinica lanca anionskog ugljika. Gustoća većine ionskih tekućina veća je od gustoće vode, obično u rasponu od 1,0–1,6 g/cm3.
Viskoznost ionskih tekućina uglavnom je određena kombinacijom van der Waalsovih sila, vodikovih veza i interakcija Coulombovih sila. Što je duži kationski alkilni lanac ili što je veći volumen aniona, veća je viskoznost. Kako se temperatura povećava, viskoznost će se smanjivati. Raspon viskoznosti ionske tekućine na sobnoj temperaturi je velik, od 10 do 10000 mPa s. Dakle, različite ionske tekućine mogu modulirati različita reološka svojstva tekućina za bušenje.
Naša tvornica
S desetljećima iskustva u proizvodnji i marketingu visoko-kvalitetnih kemikalija, Gnee Chemical Company isporučujemo organske kemikalije, biokemikalije, farmaceutske međuproizvode i još mnogo toga. Gnee Chemical ima kvalificiranu radnu snagu u istraživanju i razvoju. Naš tim od više od 200 ljudi odgovoran je za ispitivanje kvalitete, kontrolu proizvodnje i usluge nakon-prodaje kao-uslugu na jednom mjestu. Našim globalnim kupcima pružamo rješenja za istraživanje i razvoj i proizvodnju. Pridržavamo se načela "Kvaliteta na prvom mjestu" i dobili smo certifikat ISO 9001. Također smo uspostavili namjenski centar za testiranje kako bismo implementirali stroge standarde kontrole kvalitete u svim fazama proizvodnog procesa. Inspektori kvalitete pomno prate proizvodni proces svakog proizvoda kako bi osigurali kvalitetu konačnih kemijskih proizvoda.

Certifikati






FAQ
Kao jedan od vodećih proizvođača i dobavljača lonic tekućina u Kini, srdačno vas pozdravljamo u veleprodaji jeftinih lonic tekućina za prodaju ovdje iz naše tvornice. Svi kemijski proizvodi su visoke kvalitete i konkurentne cijene.
1 butil 2 3 dimetil 1h imidazol 3 ium hexafluorofosfat v, ionsko tekuće naručivanje, 1 2 hidroksietil 3 metilimidazolij tetrafluorobor
















