Ionske tekućine

Zašto odabrati nas

 

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
 

 

Visoka vodljivost

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.

Visoka stabilnost

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).

Kombinirana svojstva

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
CAS:85100-78-3 | 1-Hexyl-3-Methylimidazolium Bromide
 

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.

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

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.

CAS:688-73-3 | Tributyltin Hydride
 

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.

 

 

Zašto su ionske tekućine izvanredna otapala?

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.

CAS:688-73-3 | Tributyltin Hydride

 

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

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.

 
Tlak pare

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.

 
Gustoća

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

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.

 

productcate-1-1

 

Certifikati

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 
 
FAQ
 
 

P: Zašto ionske tekućine imaju niske točke taljenja?

O: Otkriveno je da veliki strukturni doprinos, posebno konfiguracijska entropija u tekućem stanju, igra determinističku ulogu u velikoj fuzijskoj entropiji i posljedično niskom talištu IL-ova. Velika strukturna entropija čini soli tekućim na sobnoj temperaturi.

P: Što su ionske tekućine i kako mogu biti korisne?

O: Ionske tekućine su kemikalije koje su po prirodi nehlapljive i stoga mogu biti dobri kandidati za zamjenu hlapljivih organskih spojeva u mnogim industrijskim primjenama. Velik broj ionskih tekućina, kombinacijom različitih kationa i aniona, potencijalno se može sintetizirati.

P: Koliko postoji mogućih ionskih tekućina?

O: Osim toga, postoji samo oko 300 konvencionalnih, molekularnih otapala koja se danas koriste u industriji, dok postoji najmanje milijun (1 000 000) mogućih jednostavnih ionskih tekućina! Dostupno je toliko mnogo ionskih tekućina zbog mogućnosti kombiniranja različitih kationa s različitim anionima.

P: Zašto su ionske tekućine skupe?

O: Monetizirani trošak [HMIM][HSO4] ostaje relativno visok zbog njegove složene sinteze i potrebnih sirovina, što utječe i na izravne i na neizravne troškove. Sveukupno gledano, monetizirani troškovi viši su od izravnih troškova za sva otapala.

P: Vode li ionske tekućine struju?

O: Ionski spojevi provode struju kada su rastaljeni. (tekuće) ili u vodenom. Prikazano kao (aq) u kemijskim jednadžbama. otopine (otopljene u vodi), jer se njihovi ioni slobodno kreću s mjesta na mjesto.

P: Jesu li ionske tekućine ekološki prihvatljive?

O: Sinteza ionskih tekućina uključuje nekoliko koraka s visoko toksičnim reagensima. Oporavak se može provesti zelenim procesima i ponovno koristiti u nekoliko ciklusa. Ionske tekućine su uglavnom otrovne i slabo biološki razgradljive. Ionske tekućine nisu u skladu s 12 načela zelene kemije.

P: Gdje se mogu koristiti ionske tekućine?

O: Ionske tekućine imaju mnoge potencijalne primjene. Snažna su otapala i mogu se koristiti kao elektroliti. Soli koje su u tekućem stanju na temperaturi blizu -okoline važne su za primjene električnih baterija i smatrane su brtvilima zbog vrlo niskog tlaka pare.

P: Jesu li ionske tekućine sigurne?

O: Izraz "zeleno otapalo", koji je sinonim za ionske tekućine, često se brka s "ne{0}}otrovnim". Međutim, u ovoj smo perspektivi istaknuli da ionske tekućine nisu nužno ne-otrovne, već, ovisno o svojoj strukturi, mogu biti otrovnije od organskih otapala.

P: Zašto su ionske tekućine važne?

O: Ionske tekućine (IL) pripadaju klasi materijala koji se sastoje od iona i imaju posebna svojstva kao što su visoka toplinska stabilnost, visoka moć otapanja i nizak tlak pare. Ove značajke IL-a vrlo su korisne u raznim primjenama, uključujući otkrivanje farmaceutskih lijekova.

P: Kako se prave ionske tekućine?

O: Ionske tekućine proizvode se miješanjem ionskih čvrstih tvari čime se povećava raspon dostupnih materijala i prilagodljivost njihovih svojstava. Njihovo ponašanje idealne/neidealne tekuće faze može se objasniti čvrstom strukturom soli. Analiza životnog vijeka tipičnih konformacija za ionske tekućine pokazuje karakteristično ponašanje na 400 K (temperatura bliska eksperimentalnoj temperaturi isparavanja), što ukazuje da dolazi do konformacijskih promjena kada se ionska tekućina isparava.

P: Zašto se ionske tekućine koriste u baterijama?

O: Ionske tekućine pokazuju širok prozor elektrokemijske stabilnosti do 5 V bez uočene zapaljivosti čak i u izravnom kontaktu s vatrom i relativno visoke vodljivosti. Otopina aceton/voda može se koristiti kao anti-otapalo za oporavak i recikliranje ionske tekućine. Ionska tekućina može se učinkovito ponovno upotrijebiti u pet ciklusa. Čistoća ionske tekućine smanjuje se ponovnom upotrebom, ali se učinkovitost održava.

P: Koji su nedostaci ionskih tekućina?

O: Izvorni dokumenti (4) Prednosti ionskih tekućina spomenutih u radu uključuju njihov širok potencijal stabilnosti, visoku električnu vodljivost i sposobnost zamjene vode u određenim procesima. Glavni spomenuti nedostatak je njihova visoka viskoznost, koja ometa difuziju i smanjuje brzinu reakcije.

P: Što je Heckova reakcija u ionskim tekućinama?

O: Heckova reakcija je modificirana u sljedeće varijacije: Heckova reakcija ionske tekućine: U ovoj varijanti, reakcija se izvodi u prisutnosti ionske tekućine kako bi se izbjegli fosforni ligandi. Ova varijacija omogućuje odvijanje reakcije u vodi i čini katalizator višekratnim.

P: Koja je uloga ionskih tekućina?

O: Ionske tekućine (IL), soli niskog tališta, značajni su kemijski spojevi. Zbog svojih iznimnih značajki i vrlo prilagodljive prirode, IL su postali ključni igrači u područjima katalize i sinteze, biotehnologije, analitike, elektrokemije, ekstrakcije itd.

P: Zašto su ionske tekućine tekuće na sobnoj temperaturi?

O: Dakle, ovi IL-ovi su tekući pod standardnim uvjetima okoline jer je tekuće stanje termodinamički povoljno, zbog velike veličine i konformacijske fleksibilnosti uključenih iona, što dovodi do malih entalpija rešetke i velikih promjena entropije koje pogoduju taljenju.

P: Zašto ionske tekućine provode struju?

O: To je zbog činjenice da se ioni ne mogu slobodno kretati u krutom tijelu jer su raspoređeni u ionsku rešetku. Kada je ionska tvar otopljena u otopini ili rastaljena, ionska rešetka se razgrađuje dopuštajući ionima da se slobodno kreću i tako dolazi do vodljivosti.

P: Zašto se ionske tekućine nazivaju zelenim otapalima?

O: Nepovoljni utjecaji organskih otapala na okoliš i ljudsko zdravlje sve više privlače pozornost znanstvenika i tehnologa za dugoročno rješenje. Nedavno su se ionske tekućine (IL) pojavile kao ekološki prihvatljiva alternativa izbora za smanjenje upotrebe organskih otapala.

P: Mogu li se ionske tekućine koristiti u baterijama?

O: Ionske tekućine (IL) predložene su kao elektroliti u LIB-ovima posljednjih godina. Na primjer, Kim i sur. [9] razvili su prototip baterije od Li/LiFePO4 i Li4Ti5O12/LiFePO4 koristeći IL-ove na bazi pirolidinija- i tamo su opisane njihove karakteristike.

P: Jesu li ionske tekućine higroskopne?

O: Poznato je da je većina ionskih tekućina higroskopna u različitim stupnjevima, a to može biti štetno ili korisno, ovisno o dotičnoj primjeni. Voda se može akumulirati polako tijekom sati ili dana do razine zasićenja koja odgovara razini vlažnosti. Nedavno su ionske tekućine opisane kao "termički otporne", pri čemu ovaj nadimak često potječe iz njihove niske volatilnosti, a ne njihove urođene stabilnosti.

P: Jesu li ionske tekućine održive?

O: Sinteza ionskih tekućina uključuje nekoliko koraka s visoko toksičnim reagensima. Oporavak se može provesti zelenim procesima i ponovno koristiti u nekoliko ciklusa. Ionske tekućine su uglavnom otrovne i slabo biološki razgradljive. Ionske tekućine nisu u skladu s 12 načela zelene kemije. Doista, IL se sastoji i od organskih i/ili anorganskih iona,2 i može sadržavati više od jednog kationa ili aniona. Postoje elektrostatske i disperzivne interakcije na različitim duljinama unutar tekućine, što rezultira njezinim izrazito neizotropnim karakterom.

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

whatsapp

Telefon

E-pošte

Upit

torba