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基于氨基的功能型离子液体的合成、物性及其应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-37页
    1.1 研究背景第12-16页
        1.1.1 温室效应与二氧化碳排放第12-15页
        1.1.2 二氧化碳减排第15-16页
        1.1.3 固定分离二氧化碳第16页
    1.2 固定分离二氧化碳离子液体的概述第16-17页
    1.3 固定分离二氧化碳离子液体的合成第17-20页
        1.3.1 常规型离子液体——咪唑类离子液体第17-18页
        1.3.2 其他常规型离子液体——胍类离子液体、磺酸盐型离子液体、醇铵类离子液体第18-19页
        1.3.3 功能型碱性离子液体第19-20页
        1.3.4 离子液体聚合物膜第20页
    1.4 二氧化碳在不同离子液体中的溶解度第20-23页
        1.4.1 常规型离子液体——咪唑类离子液体第20-22页
        1.4.2 其他常规型离子液体——胍类离子液体、磺酸盐型离子液体、醇铵类离子液体第22页
        1.4.3 功能型碱性离子液体第22-23页
        1.4.4 离子液体聚合物第23页
    1.5 功能型离子液体CO_2吸收机理的研究第23-24页
    1.6 离子液体相关的量化计算第24-26页
        1.6.1 微观结构与构效关系第25-26页
        1.6.2 离子液体与CO_2间的相互作用第26页
    1.7 课题研究的目的与内容第26-27页
    参考文献第27-37页
2 功能型离子液体的合成及其表征第37-66页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 试验试剂及设备第38-40页
    2.3 烷基胺咪唑盐离子液体的合成方法第40-42页
        2.3.1 NH_2e-mim]Br的合成第41页
        2.3.2 [NH_2e-mim]BF_4的合成第41页
        2.3.3 [NH_2p-bim]Br的合成第41页
        2.3.4 [NH_2p-bim]BF_4的合成第41-42页
    2.4 氨基酸盐离子液体的合成方法第42-44页
        2.4.1 [emim]Gly的合成第43页
        2.4.2 [emim]Ala的合成第43-44页
        2.4.3 [emim]Lys的合成第44页
        2.4.4 [bmim]Gly的合成第44页
        2.4.5 [bmim]Ala的合成第44页
        2.4.6 [bmim]Lys的合成第44页
    2.5 醇胺离子液体的合成方法第44-45页
        2.5.1 MEA-Gly的合成第44-45页
        2.5.2 MEA-C的合成第45页
    2.6 合成产物的表征方法第45-47页
        2.6.1 结构表征第45页
        2.6.2 纯度表征第45-47页
    2.7 合成功能型离子液体的影响因素探讨第47-56页
        2.7.1 烷基胺咪唑盐离子液体的合成探讨第47-50页
        2.7.2 氨基酸盐离子液体的合成探讨第50-56页
    2.8 功能型离子液体的表征第56-63页
        2.8.1 功能型离子液体的表观性状第56-57页
        2.8.2 烷基胺咪唑盐离子液体的表征第57-59页
        2.8.3 氨基酸盐离子液体的表征第59-62页
        2.8.4 醇胺离子液体的表征第62-63页
    2.9 本章小结第63-64页
    参考文献第64-66页
3 功能型离子液体及其水溶液的CO_2吸收/再生性能第66-99页
    3.1 引言第66-67页
    3.2 试验试剂及设备第67-71页
        3.2.1 试验试剂及部分设备第67-68页
        3.2.2 压力吸收罐-吸收性能测定装置第68-69页
        3.2.3 多孔吸收瓶-吸收性能测定装置第69页
        3.2.4 多孔解吸瓶-再生性能测定装置第69-70页
        3.2.5 酸解法-液相CO_2含量测定装置第70-71页
    3.3 CO_2吸收-再生性能的测定方法第71-74页
        3.3.1 纯溶剂CO_2吸收性能的测定方法第71页
        3.3.2 水溶液CO_2吸收性能的测定方法第71-73页
        3.3.3 再生性能的测定方法第73页
        3.3.4 液相CO_2含量的测定方法第73-74页
    3.4 结果与讨论第74-97页
        3.4.1 烷基胺咪唑盐离子液体第74-80页
        3.4.2 氨基酸盐离子液体第80-86页
        3.4.3 醇胺离子液体第86-94页
        3.4.4 功能型离子液体再生性能研究第94-97页
    3.5 本章小结第97页
    参考文献第97-99页
4 功能型离子液体的量子化学计算研究第99-117页
    4.1 引言第99-102页
        4.1.1 常用的理论计算方法第99-101页
        4.1.2 过渡态理论第101-102页
        4.1.3 Gaussian量化软件简介第102页
    4.2 计算方法第102-103页
    4.3 结果与讨论第103-114页
        4.3.1 结构优化第103-104页
        4.3.2 氢键分析第104-106页
        4.3.3 离子键比较第106-107页
        4.3.4 离子液体[NH_2e-mim][BF_4]与CO_2反应机理的研究第107-114页
    4.4 本章小结第114页
    参考文献第114-117页
5 功能型离子液体及其水溶液的物性研究第117-143页
    5.1 引言第117-119页
        5.1.1 离子液体的物化性质第117-118页
        5.1.2 离子液体混合体系的物化性质第118-119页
    5.2 试验试剂及设备第119页
        5.2.1 试验试剂第119页
        5.2.2 试验设备第119页
    5.3 试验方法第119-122页
        5.3.1 密度的测定第119-121页
        5.3.2 豁度的测定第121-122页
        5.3.3 表面张力的测定第122页
    5.4 试验结果与讨论第122-139页
        5.4.1 密度第122-123页
        5.4.2 混合密度第123-128页
        5.4.3 度第128-129页
        5.4.4 混合黏度第129-132页
        5.4.5 表面张力第132-134页
        5.4.6 等张比容第134-139页
        5.4.7 电导率第139页
    5.5 本章小结第139-140页
    参考文献第140-143页
6 结论与展望第143-146页
    6.1 结论第143-144页
    6.2 创新点第144页
    6.3 不足与展望第144-146页
致谢第146-147页
附录第147-157页

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