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文档介绍

文档介绍:江苏大学
硕士学位论文
Bronsted酸性离子液体的合成及其催化酯化反应的研究
姓名:时花
申请学位级别:硕士
专业:无机化学
指导教师:李华明
20100601
摘要水杨酸酯是一类重要的精细化工产品,广泛用于食品、化妆品、医药、农药等多个领域。酯化反应是合成这类酯的最简单的方法,但是传统方法通常以无机液体酸作为催化剂,例如和等。这些酸存在不能重复使用、腐蚀设备、污染严重、副产物较多、三废处理量较大以及需要中和水洗等缺点。工业上替代浓硫酸的固体酸类催化剂可以克服上述缺点,但也存在易失活、易流失、传质阻力较大等缺点,因此限制了其应用。酸性离子液体作为一类环境友好的新型材料,具有溶解性好和酸性可调等优点,可用于替代传统酸性催化材料,因而备受关注。本论文合成了七种酸性离子液体,利用核磁⑷重分析狣⒆贤饪杉馄仁侄味岳胱右禾宓慕峁埂热稳定性、酸强度等性质进行了表征。在催化合成水杨酸甲酯的反应中,考察了七种酸性离子液体的催化效果和重复使用性能。研究表明,功能化离子液体拇呋Ч虾们乙子分离。%,且循环使用八次后催化活性几乎不变。以离子液体为催化剂,优化条件下,%,重复使用十次后催化脾厶匕几乎保持不变。此外,两种功能化离子液体对其它醇同样具有一定的催化效果,且对伯醇的催化效江苏大学硕士学位论文
果要好于仲醇。本论文考察了微波辐射加热条件对合成水杨酸酯的影响,结果表明,与传统酯化方法相比,微波加热具有快速均匀以及能量利用率高等特点,大幅缩短了反应时间,减少了对环境的污染。%,重复使用六次后水杨酸酯的收率仍高于%。以离子液体为催化剂,优化条件下,%,重复使用八次后水杨酸酯的收率仍在%左右。为了探究酸性离子液体催化活性的差异,本论文利用光谱法测定了各酸性离子液体的酸性。结果表明,功能化离子液体蚚乃嵝越锨浚依胱右禾宓拇呋钚与其酸度相关。关键词:水杨酸,离子液体,酯化反应,酸催化剂,微波辐射江苏大学硕士学位论文
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茗哮哦学位论文作者签名:醌学位论文版权使用授权书保密口不保密囹加,暾荚拢本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权江苏大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于,在年我解密后适用本授书。;年多月/指导教师签名:
学位论文作者签名:对瓠独创性申明日期:如月¨日本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容以外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。
第一章文章综述弟一早义早琢怂离子液体的研究进展问题㈣。江苏大学硕士学位论文,是指在室温或接近室温下呈液态的离子型化合物【。离配位能力的溶剂【璊。总之,离子液体具有无味、无污染、不易燃、不挥发、,有较宽的温度范围,对有机及无机化合物有很好的溶解性,室温下几乎没有蒸气压,可用于高真空条件下的反应,具有良好的导电性、较高的离子迁移和扩散速度,不燃烧,无味,是一种强极性、低与产物分离、易回收和可循环使用等优点,是传统挥发性溶剂和催化剂的理想替代品。它有效地避免了使用传统有机溶剂和催化剂所造成的严重的环境、健康、安全以及设备腐蚀等问题,这与绿色化学的宗旨是一致的,而且也适合当前所倡导的清洁技术和可持续发展的要求,从而被人们广泛认可和接受。有关离子液体的组成、性质、合成及应用的研究正在蓬勃发展【】。.胱右禾宓难芯拷离子液体的历史可以追溯到年,最早的离子液体硝基乙基铵被合成鄣,但由于其在空气中很不稳定而且极易发生爆炸,因此它的发现在当时并没有引起人们的关注【。年,热吮ǖ懒艘恢掷胱右禾澹溲衾胱邮钦一拎ぃ该离子液体是由弯寤一拎ず铣傻摩尔比为庵致嚷了崂胱液体温度范围相对狭窄,而且遇水会放出氯化氢,对皮肤有刺激作用。但这类离子液体的合成可以说开创了第一代离子液体。世纪年代等在为导弹和空间探测器开发高效储能电池时,重新合成了榛拎ぢ嚷了嵫卫胱