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本发明提供一种胆碱类双功能离子液体联合无机碱的复合吸收剂,所述吸收剂由胆碱类双功能离子液体、无机碱和溶剂组成;本发明利用胆碱类双功能阴离子的离子液体来高效捕集NO2,通过离子液体与NO2相互作用生成中间产物,再与无机碱化学反应,生成硝酸盐和亚硝酸盐,不仅实现了高吸收容量,为NO2的脱除提供了一种可能的方法,而且与传统无机碱液脱除NO2的方法比较,本发明利用了功能化离子液体与NO2反应生成中间产物R‑NO2,从而显著地提高了脱除效率,可维持近100%的脱除率,该方法在工业脱硝以及硝酸盐资源化利用方面极具前景。
📄 2021111613875 📂 B01D53_14 👤 浙江工业大学 📅 2021-09-30
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本发明公开了一种用于空气CO2捕集的离子液体复合活性炭纤维吸收剂及其应用,本发明所述吸收剂是以活性炭纤维ACF为基底材料,基底材料通过表面活性剂改性后,再经负载离子液体而成。本发明先将活性炭纤维进行表面活性剂改性,让活性炭纤维的孔道之中充满表面活性剂;随后将黏度较大的离子液体浸渍到富含表面活性剂的活性炭纤维孔道之中,表面活性剂可以消除或降低离子液体间的表面张力,使黏度大的离子液体不会相互黏连堵住碳纤维的孔道,而会形成一层均匀的液膜在延展在活性炭纤维的大比表面上,较大的气液接触面积使得该吸附剂对空气中约400ppm低浓度下的CO2气体浓度也具有高效的捕集容量。
📄 2024104182144 📂 B01J20_22 👤 浙江工业大学 📅 2024-04-09
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本发明公开了一种带有离子液体的共价有机聚合物的合成的合成及其在染料吸附中的应用。将1‑m‑二溴苯基‑1H‑三唑‑1‑碘化物和芘‑2,7‑双(4,4,5,5‑四甲基‑[1,3,2]二氧硼戊环)加入1,4‑二氧六环中,超声1,循环脱气;然后加入四三苯基磷钯和饱和碳酸钾水溶液,加入史莱克管内,在冰水浴中抽真空充氮气,进行三次循环脱气,氩气吹扫,封管,一定温度下搅拌反应,抽滤;洗涤,回流洗涤,真空干燥,制得带有离子液体的共价有机聚合物。该合成方法具有较为简单的合成步骤,可以节约大量的成本,得到的产物具有较强的化学稳定性和热稳定性,且产率高,在染料吸附方面具有较高的选择性。
📄 2019105630310 📂 C08G61_10 👤 西北师范大学 📅 2019-06-26
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本发明属于静电纺丝技术领域,公开了一种含有聚离子液体的透明质酸静电纺丝纤维及其制备方法,所述静电纺丝纤维采用蒙脱土悬浮液、透明质酸、聚离子液体结合制备而成。本发明将聚离子液体,透明质酸,蒙脱土为溶质,制备出混合纺丝溶液,再通过静电纺丝剂制备出静电纺丝纤维,制备简单快捷高效。该纤维可以用作医用抗菌敷料。它具有良好的抑菌以及隔绝外界异物的作用,同时由于透明质酸的加入使得该抗菌敷料拥有了很好的生物相容性,而蒙脱土的使用能够使得该抗菌敷料有着更优异的抗菌性。
📄 2021104358966 📂 D01F9_00 👤 常州大学 📅 2021-04-22
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本发明涉及一种咪唑聚离子液体改性MXene复合材料及其制备方法和应用,属于环境功能材料吸附剂制备领域。一种咪唑聚离子液体改性MXene复合材料的制备方法,将MXene与氯乙酸溶解于水中,加入NaOH搅拌反应,通过洗涤,过滤,冷冻干燥,得到羧基化MXene;将羧基化MXene与聚(1‑乙酸‑4‑乙烯基苄基咪唑)离子液体加入去离子水中,超声分散,加入聚乙烯亚胺后搅拌反应;反应结束后使用去离子水洗涤,冷冻干燥,得到咪唑聚离子液体改性MXene复合材料。本发明所述咪唑型聚离子液体改性MXene复合材料可以快速吸附去除水体中的微量双氯芬酸钠污染物。
📄 2023109186433 📂 B01J20_26 👤 东莞理工学院 📅 2023-07-25
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本发明属于环境材料合成技术领域,具体涉及一种克服水分子干扰的离子液体基印迹光催化纳米反应器的制备方法及其应用。具体步骤:首先制备离子液体IL;然后将P25、IL和LEV依次加到去离子水中,搅拌后,再加入MBA和ABVN;随后,将得到的反应溶液放入微波反应器中反应,反应后离心收集产物经洗涤,洗脱、真空干燥得到固体产物。本发明的材料以离子液体为功能单体,在水相介质中与LEV能达到更好的键合作用,克服水分子极性溶剂的干扰,使得所制备的离子液体基印迹光催化纳米反应器具有相对于基体材料高的光催化活性提升倍数。同时,对比其他印迹光催化剂具有较高的选择性,能高选择性地吸附并降解盐酸左氧氟沙星。
📄 2021111606231 📂 B01J31_02 👤 江苏大学 📅 2021-09-30
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本发明涉及一种新型低共熔离子液体常温常压条件下化学固定二氧化碳合成环状碳酸酯的方法,该方法以二氧化碳和不同取代基环氧化合物为原料,以季鏻溴盐、氨基苯酚按照摩尔比1:2~1:3合成的新型低共熔离子液体为催化剂,在催化剂用量为环氧化合物摩尔量的5%~10%,反应压力为0.1 MPa,反应温度为25℃,反应时间为12~24小时的条件下合成相应的环状碳酸酯。本发明所提出的新型低共熔离子液体制备简单高效、原料廉价易得、催化性能优异,可以实现常温、常压条件下环状碳酸酯的高选择性合成。同时本发明避免了有毒过渡金属、挥发性有机溶剂及助催化剂的使用,催化剂与产物易分离,属于环境友好型催化剂。
📄 2019103420568 📂 C07D317_36 👤 青岛科技大学 📅 2019-04-25
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