【摘 要】
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离子液体是一种完全由阴阳离子组成的绿色溶剂,在CO2捕集、生物质分离、催化、电化学及材料等多个领域展现出巨大的应用潜力[1,2]。然而,由于其结构的特殊性,我们对其微
【机 构】
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河南师范大学化学化工学院,绿色化学介质与反应教育部重点实验室,河南新乡,453007
【出 处】
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第十七届全国化学热力学和热分析学术会议
论文部分内容阅读
离子液体是一种完全由阴阳离子组成的绿色溶剂,在CO2捕集、生物质分离、催化、电化学及材料等多个领域展现出巨大的应用潜力[1,2]。然而,由于其结构的特殊性,我们对其微观结构和相互作用的认识还非常有限,尤其是对离子液体与一些分子溶剂相互作用的机制和本质还缺少了解,这也是限制离子液体应用的重要原因。我们的前期工作[3,4]表明,质子性溶剂的添加使离子液体不能溶解纤维素,而非质子性溶剂的添加,使纤维素在室温下即可快速、大量溶解。可见,不同性质的分子溶剂对离子液体的溶剂化规律是不一样的。本文选择典型的[C4mim][NO3]离子液体为研究对象,采用分子动力学模拟的方法来研究离子液体在H2O和DMSO两种分子溶剂中的溶剂化规律。通过分析离子液体阳离子、阴离子在分子溶剂中的径向分布函数及空间分布函数得出如下结论:H2O分子可以优先溶剂化离子液体的阴离子,使阴离子周围分布许多溶剂分子,破坏了离子液体阴、阳离子之间的相互作用(静电作用和氢键作用),生成了自由的阳离子和阴离子;而DMSO没有产生优先溶剂化效应,离子液体在DMSO中主要以离子对形式存在,溶剂分子主要分布在阴阳离子对的周围,在所研究的浓度范围内没有大幅度的破坏阴、阳离子之间的氢键相互作用,但阴、阳离子之间的静电作用会由于DMSO的分子体积较大的原因有较大程度的降低。上述结论将为新型纤维素溶剂的设计提供一些重要的科学依据。
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