毕业论文课题相关文献综述
文 献 综 述离子液体,是由有机阳离子和有机阴离子或有机阳离子和无机阴离子构成,并且在室温或者接近室温的温度范围内成液态状的离子化合物。
般来说,离子液体通常由一个阳离子和一个阴离子组成,根据可能的阴阳离子结构可推断离子液体可能的数目能达到百亿的数量级,在文献和书籍中也已经报道了数千种的离子液体结构[13]。
如果按照阳离子进行区分,通常有咪唑类、吡啶类、膦类、铵类等离子液体。
离子液体与常用的溶剂相比具有独特的性质,例如:可以忽略的蒸汽压,不可燃烧性,热稳定性优异,宽电化学窗口和可调节溶剂化等,基于离子液体具有的这些独特的性质,其在有机合成,电化学,分离技术等诸多领域得到了广泛的应用。
除此以外,离子液体作为开发清洁技术的潜在候选材料,被描述为潜在的绿色溶剂,可替代传统的有机溶剂,以减少环境污染[14]。
离子液体的高粘度是阻碍其工业应用的主要因素之一。
离子液体的粘度是它的重要性质,影响了它在电化学、合成、萃取等领域的应用。
低粘度的离子液体有助于离子的迁移,且能改善以离子液体为电解质的锂离子电池的循环性能和倍率性能。
了解结构与粘度的关系是指导低粘度液体润滑系统设计的关键问题。
离子液体的粘度主要由三个因素决定:离子的尺寸、阳离子的对称性和离子之间的相互作用力(包括范德华力和静电吸引力)[13]。
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