离子液体与催化
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新型合成方法微波及超声辅助合成。
7.2 离子液体催化剂
7.2.1 酸性离子液体催化剂
酸性离子液体用于催化过程具有催化活性高、环境友好、选择性高、产物 易分离、可循环利用等优点。 酸性可以超过固体超强酸,并且酸性可以根据需要进行调节,同时它也可 以兼具B酸性和L酸性。 与固体催化剂相比具有活性高、稳定性好等特点,这保证了离子液体有更 长的使用寿命。
7.1.2 离子液体的组成与结构
离子液体是指没有电中心分子且100% 由阴离子和阳离子组成, 室温下为 液体的物质。 离子液体是由有机阳离子和无机阴离子组成的,盐离子间的静电引力较 弱因而具有较小的晶格
7.1.3 离子液体的特性
有较宽的温度范围。
对有机及无机化合物有很好的溶解性。
1915年RH.Hurley和T.P Wiler首次合成了在环境温度下是液体状态的离 子液体溴化正乙基吡咤和氯化铝的混合物。
1976年,美国Cblorado州立大学的Robert利用AICl3/[N-EtPy]Cl作电解 液,进行有机电化学研究时,发现这种室温离子液体。 1982年Wilkes以1-甲基-3-乙基咪唑为阳离子合成出氯化1-甲基-3-乙基咪 唑,在摩尔分数为50%的AICl3存在下,其熔点达到了8℃。 北大西洋公约组织于2000年召开了有关离子液体的专家会议。
7.2.2 碱性功能化离子液体催化剂
离子液体在进行碱功能化后,兼具有碱性和离子液体的通性。
碱性功能化离子液体主要包括B碱,L碱及L-B复合碱离子液体 , 作为清洁高效的碱催化剂,已被用于多种碱催化有机反应
7.2.3 离子液体负载化
混合法
嫁接法
溶胶-凝胶法
7.3 离子液体与纳米催化
离子液体稳定的金属纳米催化剂 离子液体负载型纳米金属催化剂
7.4 离子液体与生物催化
作为酶促反应介质的离子液体对基质有很高的溶解能力。 很多酶在离子液体中的活性、选择性及稳定性都得以提高。
离子液体可用作酶法水解纤维素生物催化的反应介质。
离子液体可以作为过氧化物酶生物催化和转化的介质。
具有优异的化学和热力学稳定性。 室温下几乎没有蒸汽压,可用于高真空条件下的反应。
具有良好的导电性
具有较大的极性可调控性,粘度低,密度大
7.1.4 离子液体的合成
直接合成法就是通过酸碱中和反应或季铵化反应一步合成离子液体,操作 经济简便,没有副产物,产品易纯化。 两步合成法首先通过季铵化反应制备出含目标阳离 子的卤盐([阳离子]X型 离子液体);然后用目标阴离子Y-置换出X-离子或加入Lewis酸MXy来得到 目标离子液体。
7.5 其他离子液体催化剂
7.5.1 手性离子液体
在各种不对称反应中起手性催化剂的作用。
拥有较好的活性,可多次利用。
可以使聚合物与催化剂容易分离, 减少副反应。
7.5.2 具有配位功能的离子液体
第七章 离子液体与催化
第七章 离子液体与催化
7.1 离子液体简介 7.2 离子液体催化剂
7.3 离子液体与纳米催化
7.4 离子液体与生物催化 7.5 其他离子液体催化剂
13-Dec-14
2
7.1 离子液体简介
7.1.1 离子液体发展简史
1914年合成(EtNH3)N03(熔点12℃) 。
新型合成方法微波及超声辅助合成。
7.2 离子液体催化剂
7.2.1 酸性离子液体催化剂
酸性离子液体用于催化过程具有催化活性高、环境友好、选择性高、产物 易分离、可循环利用等优点。 酸性可以超过固体超强酸,并且酸性可以根据需要进行调节,同时它也可 以兼具B酸性和L酸性。 与固体催化剂相比具有活性高、稳定性好等特点,这保证了离子液体有更 长的使用寿命。
7.1.2 离子液体的组成与结构
离子液体是指没有电中心分子且100% 由阴离子和阳离子组成, 室温下为 液体的物质。 离子液体是由有机阳离子和无机阴离子组成的,盐离子间的静电引力较 弱因而具有较小的晶格
7.1.3 离子液体的特性
有较宽的温度范围。
对有机及无机化合物有很好的溶解性。
1915年RH.Hurley和T.P Wiler首次合成了在环境温度下是液体状态的离 子液体溴化正乙基吡咤和氯化铝的混合物。
1976年,美国Cblorado州立大学的Robert利用AICl3/[N-EtPy]Cl作电解 液,进行有机电化学研究时,发现这种室温离子液体。 1982年Wilkes以1-甲基-3-乙基咪唑为阳离子合成出氯化1-甲基-3-乙基咪 唑,在摩尔分数为50%的AICl3存在下,其熔点达到了8℃。 北大西洋公约组织于2000年召开了有关离子液体的专家会议。
7.2.2 碱性功能化离子液体催化剂
离子液体在进行碱功能化后,兼具有碱性和离子液体的通性。
碱性功能化离子液体主要包括B碱,L碱及L-B复合碱离子液体 , 作为清洁高效的碱催化剂,已被用于多种碱催化有机反应
7.2.3 离子液体负载化
混合法
嫁接法
溶胶-凝胶法
7.3 离子液体与纳米催化
离子液体稳定的金属纳米催化剂 离子液体负载型纳米金属催化剂
7.4 离子液体与生物催化
作为酶促反应介质的离子液体对基质有很高的溶解能力。 很多酶在离子液体中的活性、选择性及稳定性都得以提高。
离子液体可用作酶法水解纤维素生物催化的反应介质。
离子液体可以作为过氧化物酶生物催化和转化的介质。
具有优异的化学和热力学稳定性。 室温下几乎没有蒸汽压,可用于高真空条件下的反应。
具有良好的导电性
具有较大的极性可调控性,粘度低,密度大
7.1.4 离子液体的合成
直接合成法就是通过酸碱中和反应或季铵化反应一步合成离子液体,操作 经济简便,没有副产物,产品易纯化。 两步合成法首先通过季铵化反应制备出含目标阳离 子的卤盐([阳离子]X型 离子液体);然后用目标阴离子Y-置换出X-离子或加入Lewis酸MXy来得到 目标离子液体。
7.5 其他离子液体催化剂
7.5.1 手性离子液体
在各种不对称反应中起手性催化剂的作用。
拥有较好的活性,可多次利用。
可以使聚合物与催化剂容易分离, 减少副反应。
7.5.2 具有配位功能的离子液体
第七章 离子液体与催化
第七章 离子液体与催化
7.1 离子液体简介 7.2 离子液体催化剂
7.3 离子液体与纳米催化
7.4 离子液体与生物催化 7.5 其他离子液体催化剂
13-Dec-14
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7.1 离子液体简介
7.1.1 离子液体发展简史
1914年合成(EtNH3)N03(熔点12℃) 。