【摘 要】
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SO2是造成大气污染的主要因素之一,控制SO2的污染刻不容缓。传统脱硫方法存在投资大,设备材质要求高,容易造成二次污染等问题。离子液体脱硫具有蒸汽压低,不易挥发,再生性能好等独特优势。但是离子液体粘度大、成本高等问题又限制了其在工业上的推广和应用,将离子液体与其他溶剂混合可以降低离子液体的粘度,增强传质,降低成本。本文对四种阴离子含氰基的离子液体1-乙基-3-甲基咪唑硫氰酸盐([Emim][SCN
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SO2是造成大气污染的主要因素之一,控制SO2的污染刻不容缓。传统脱硫方法存在投资大,设备材质要求高,容易造成二次污染等问题。离子液体脱硫具有蒸汽压低,不易挥发,再生性能好等独特优势。但是离子液体粘度大、成本高等问题又限制了其在工业上的推广和应用,将离子液体与其他溶剂混合可以降低离子液体的粘度,增强传质,降低成本。本文对四种阴离子含氰基的离子液体1-乙基-3-甲基咪唑硫氰酸盐([Emim][SCN]),1-丁基-3-甲基咪唑硫氰酸盐([Bmim][SCN]),1-乙基-3-甲基咪唑双氰胺盐([Emim][DCA]),1-丁基-3-甲基咪唑双氰胺盐([Bmim][DCA])的密度、粘度及热稳定性等物理性质进行了研究,探讨了离子液体的分子体积Vm、标准熵S~0、晶格能UPOT等热力学性能。同时对四种离子液体的脱硫性能进行了研究。结果表明:四种离子液体的热稳定性较高,能够适用于烟气脱硫应用。四种离子液体均表现出良好的脱硫性能,20℃条件下,1mol[Bmim][SCN]可吸收3.05 mol SO2。通过核磁共振H谱和红外光谱对两种离子液体的脱硫机理进行研究。发现离子液体和SO2的结合主要为物理作用。对四种含氰基离子液体与分子溶剂水和乙醇组成的二元体系的物性(密度、粘度)和脱硫性能进行研究。测定了常压293.15 K-313.15 K范围内二元体系的密度和粘度值,研究了温度、离子液体含量对二元体系密度粘度的影响。讨论了分子溶剂乙醇和水的加入对二元体系脱硫性能的影响。结果表明,当组成相同时,随着温度的升高,二元体系的密度呈下降的趋势,但其下降的幅度并不大;当温度不变时,随着二元体系中离子液体摩尔分数的减小,二元体系的密度值呈不断减小的趋势。由密度数据,计算了二元体系的过量摩尔体积和表观摩尔体积,并利用Redlich-Kister多项式对二元体系的过量摩尔体积进行关联。二元体系的粘度值总是界于纯离子液体和分子溶剂之间,即ηIL>η混合物>η溶剂。组成相同时,随温度的升高,粘度呈现下降趋势;温度相同时,二元体系的粘度随离子液体含量的减少而迅速下降。通过对二元体系的粘度值进行了关联,计算得到二元体系的超额粘度。四种离子液体与水形成二元体系后其脱硫能力减弱,而在离子液体中加入乙醇提高了离子液体对SO2的吸收性能。
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