Ciecze jonowe
Bogate doświadczenie
Dzięki dziesięcioleciom doświadczenia w badaniach, produkcji i marketingu organicznych substancji chemicznych staliśmy się globalnym dostawcą badań, rozwoju i produkcji substancji chemicznych.
Profesjonalny zespół
Genie Chemical dysponuje wysoko wykwalifikowanym zespołem badawczo-rozwojowym składającym się z ponad 200 osób.
Jedna-usługa w jednym miejscu
Kontrola jakości, kontrola produkcji i-obsługa posprzedażna, zapewniająca-jedną usługę.
Kontrola jakości
Uzyskała certyfikat ISO 9001 i utworzyła dedykowane centrum testowe w celu wdrożenia rygorystycznych standardów kontroli jakości na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Inspektorzy jakości ściśle monitorują proces produkcji każdego produktu, aby zapewnić jakość końcowego produktu chemicznego.
Co to są ciecze jonowe
Ciecze jonowe odnoszą się do związków jonowych w stanie ciekłym lub związków jonowych, których temperatura topnienia jest niższa od określonej temperatury. Zwykłe ciecze, takie jak woda i benzyna, składają się głównie z cząsteczek elektrycznie obojętnych; ale ciecze jonowe składają się głównie z naładowanych jonów i-krótkożyciowych par jonów. Ciecze jonowe mają wiele potencjalnych zastosowań; są doskonałymi rozpuszczalnikami i mogą działać jako związki jonizujące. Szczególnie ciekłe sole w temperaturze pokojowej są bardzo ważne w zastosowaniach akumulatorowych.
Korzyści z cieczy jonowych
Materiały wykazujące najwyższą przewodność, tiocyjanian 1-etylu-3-metyloimi-dazoliowy i dicyjanamid, wykazywały najniższą stabilność elektrochemiczną. Niemniej jednak materiały te są dobrymi kandydatami do zastosowań, w których wymagana jest wysoka przewodność w połączeniu ze stabilnością termiczną i nielotnością, np. jodek 1-dodecylo-3-metyloimidazoliowy (nr produktu. 18289) w ogniwach słonecznych uczulonych barwnikiem.
Najbardziej stabilne elektrochemicznie materiały o porównywalnie małych przewodnościach (N-butylo-N-metylopirolidyniowy bis(trifluorometylo-sulfonylo)imid (nr produktu. 40963), bis(trifluorometylo-sulfonylo)imid trietylosulfoniowy (nr produktu. 08748) oraz N-metylo-N-trioktyloamoniowy bis(trifluorometylosulfonylo)imid (nr produktu. 00797). Materiały te są dobrymi elektrolitami do stosowania w akumulatorach,3 ogniwach paliwowych4, osadzaniu metali5 i elektrochemicznej syntezie nano-cząstek.6
Do zastosowań, w których wymagana jest przewodność i stabilność elektrochemiczna (np. superkondensatory7 lub czujniki8), materiałami z wyboru są ciecze jonowe na bazie imidazolu-ze stabilnymi anionami (np. tetrafluoroboran lub trifluorometylosulfonian).
Rodzaje cieczy jonowych

Ciecze jonowe o temperaturze pokojowej (RTIL)
Ciecze jonowe o temperaturze pokojowej (RTIL) składają się z nieporęcznych i asymetrycznych kationów organicznych, takich jak jony 1-alkilo-3-metyloimidazoliowe, 1-alkilopirydyniowe, N-metylo-N-alkilopirolidyniowe i amonowe. Kationy fosfoniowe są mniej powszechne, ale oferują pewne korzystne właściwości. Stosuje się szeroką gamę anionów, począwszy od prostych halogenków, które na ogół charakteryzują się wysokimi temperaturami topnienia, po aniony nieorganiczne, takie jak tetrafluoroboran i heksafluorofosforan, oraz duże aniony organiczne, takie jak bistriflimid, triflate lub tosylan.

Niskotemperaturowe ciecze jonowe (poniżej 130 K)
Zaproponowano niskotemperaturowe ciecze jonowe (poniżej 130 K) jako bazę płynową dla wirującego teleskopu zwierciadlanego z cieczą o niezwykle dużej średnicy, który ma być oparty na Księżycu Ziemi. Polimeryzowane ciecze jonowe, poli(ciecze jonowe) lub polimeryczne ciecze jonowe, wszystkie w skrócie PIL to polimeryczna postać cieczy jonowych. Mają one połowę jonowości cieczy jonowych, ponieważ jeden jon jest związany jako ugrupowanie polimeru, tworząc łańcuch polimerowy.

Magnetyczne ciecze jonowe
Magnetyczne ciecze jonowe można syntetyzować poprzez włączenie elementów paramagnetycznych do cząsteczek cieczy jonowej. Jednym z przykładów jest tetrachlorożelazian 1-butylo-3-metyloimidazoliowy.
Zastosowanie cieczy jonowych
Zastosowanie cieczy jonowych w oczyszczaniu ścieków
Ciecz jonowa powstaje w wyniku słabego wiązania wodorowego (C – H… π) interakcji ze związkami organicznymi, takimi jak związki aromatyczne, w ściekach z pól naftowych, w wyniku czego przedostają się one do cieczy jonowych i tworzą ciekłe kompleksy inkluzyjne, które można ekstrahować ze ścieków z pól naftowych.. 1-heksafluorofosforan butylo-3-metyloimidazoliowy[BMIM][PF6],heksafluorofosforan 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy ([HMIM][PF6]) i heksafluorofosforan 1-oktylo-3-metyloimidazoliowy ([OMIM][PF6]), te ciecze jonowe mogą skutecznie oczyszczać ścieki z pól naftowych. Wraz ze wzrostem długości łańcucha alkilowego grupy imidazolowej współczynnik energii usuwania ChZT ze ścieków wzrósł do 80%. Te ciecze jonowe można również poddać recyklingowi.
Zastosowanie cieczy jonowych w odsiarczaniu
Samotna para elektronów na atomach azotu w cieczach jonowych powoduje, że są one polarne. Jednakże gęstość chmury elektronów π siarczku tiofenu w oleju jest wysoka. Po zetknięciu się cieczy jonowej z siarczkiem tiofenu wiązanie dyspersyjne π cieczy jonowych indukuje polaryzację. Spolaryzowane wiązanie π i duże wiązanie π pierścienia imidazolowego lub pirydynowego dają efekt kompleksowania π-π, który zwiększa siłę pomiędzy cieczą jonową a aromatycznym siarczkiem. Zjawisko to ułatwia ekstrakcję do fazy cieczy jonowej. Anion cieczy jonowych może również tworzyć strukturę „układającą się”, a cząsteczki siarczku można wprowadzić do struktury „układającej się”, tworząc kompleks inkluzyjny w fazie ciekłej i osiągając cel odsiarczania.
Zastosowanie cieczy jonowych w zakwaszaniu
Ciecze jonowe mogą reagować z wodą, tworząc kwasy, które zakwaszają formację. Ciecz jonowa 1,3-dialkiloimidazol-AlCl3 i woda są wstrzykiwane odpowiednio do warstwy, a następnie w kontakcie z warstwą tworzą kwas. Większość kwasu dotrze głębiej w formację, spowalniając zakwaszenie formacji. Jest przyjazny dla środowiska, zapobiega korozji spowodowanej kontaktem kwasu ze sprzętem.
Zastosowanie cieczy jonowych w demulgacji
Ciecze jonowe mogą zmniejszać napięcie międzyfazowe emulsji. Neutralizuje naładowany materiał w emulsji, zmniejszając odpychanie elektrostatyczne pomiędzy kropelkami wody i sprzyjając koalescencji kropelek wody. Wiązania wodorowe powstają pomiędzy cieczą jonową a sztywną warstwą kropelek wody. Tymczasem sztywna folia zostaje zastąpiona cieczami jonowymi i z kolei rozerwana w wyniku oddziaływania elektrostatycznego. W ramach tego mechanizmu pomiędzy rozproszonymi kropelkami wody powstają kanały, które zwiększają wielkość kropel wody i tym samym pełnią funkcję deemulgującą.
Wiele cieczy jonowych jest stabilnych, ponieważ podobnie jak większe, bardziej złożone gatunki charakteryzują się konkurencyjnymi siłami międzycząsteczkowymi, które powodują pewnego rodzaju samo-organizację. Oznacza to, że ciecze jonowe często mają strukturę supramolekularną, ale wciąż nanometrową; kationy i aniony są zorganizowane w odrębne skupiska, nici, warstwy lub przenikające się dwuciągłe sieci, które składają się na chemicznie odrębne nanodomeny. IL może mieć nie tylko regiony kationowe i anionowe, ale także regiony polarne i niepolarne. Co ważne, różne rodzaje substancji rozpuszczonych mogą się rozpuszczać lub być podzielone na różne domeny. Zatem pojedyncza IL może być dobrym rozpuszczalnikiem zarówno dla odczynników polarnych, jak i niepolarnych. W tym projekcie zbadamy, w jaki sposób różne substancje rozpuszczone wpływają na nanostrukturę IL i jak wpływa to na rozpuszczalność. Naszym głównym narzędziem będzie dyfrakcja neutronów, która pozwala nam eksperymentalnie określić rozkład i względną orientację różnych cząsteczek, a nawet poszczególnych grup funkcyjnych w powłokach solwatacyjnych, a także ujawnia nanostrukturę o dłuższym-zakresie w cieczy.

Jakie są właściwości cieczy jonowych
1. Są bezbarwne, bezwonne i prawie nie mają prężności pary, co czyni je przydatnymi w wielu systemach wysokiej próżni, jednocześnie zmniejszając problemy zanieczyszczenia środowiska spowodowane ulatnianiem się.
Wysoka stabilność termiczna i chemiczna, możliwość utrzymania stanu ciekłego w szerokim zakresie temperatur, od temperatury pokojowej lub bliskiej do powyżej 300 stopni Celsjusza.
2. Jest nie-palny,-toksyczny, niepalny, nie ma punktu zapłonu, ma dużą pojemność cieplną i niską lepkość.
3. Ich wysoka przewodność jonowa i napięcie rozkładu (zwane także oknem elektrochemicznym) wynoszą na ogół od 3 do 5 V, co czyni je bardzo przydatnymi jako elektrolity w badaniach elektrochemicznych.
4. Ma silne właściwości kwasowe i superkwasowe Bronsteda, Lewisa i Franklina, a także można regulować kwasowość i zasadowość.
5. Może rozpuszczać większość substancji nieorganicznych, kompleksów metali, substancji organicznych i materiałów polimerowych (z wyjątkiem polietylenu, PTFE lub szkła), a także może rozpuszczać niektóre gazy, takie jak H2, CO i O2.
6. Słaba zdolność koordynacji, co czyni je unikalnymi zastosowaniami w chemii koordynacyjnej.
7. Są stosunkowo tanie i łatwe w przygotowaniu, dzięki czemu ciecze jonowe są opłacalne-w zastosowaniach przemysłowych.
8. Nadaje się do recyklingu. Ponieważ prężność pary jest bardzo mała i-nielotna, nie wyparuje ona podczas użytkowania i przechowywania. Można go poddać recyklingowi i eliminuje lotne związki organiczne.
Przygotowanie cieczy jonowych
Synteza bezpośrednia
Ciecze jonowe syntetyzuje się w jednym etapie poprzez reakcję neutralizacji kwasu-zasady lub reakcję czwartorzędowej amonizacji, która jest ekonomiczna i prosta w obsłudze, nie zawiera-produktów ubocznych, a produkt jest łatwy do oczyszczenia. Hlrao i in. zsyntetyzował serię tetrafluoroboranowych cieczy jonowych z różnymi kationami metodą neutralizacji kwasów-zasad. Ponadto w jednym etapie poprzez reakcje czwartorzędowania można przygotować różnorodne ciecze jonowe, takie jak chlorowcowane sole 1-alkilo-3-metyloimidazoliowe, halogenowane sole pirydyniowe itp.
Synteza dwuetapowa-
Trudno jest uzyskać docelową ciecz jonową metodą bezpośrednią i należy zastosować-dwuetapową metodę syntezy. Dwu-etapowa metoda przygotowywania cieczy jonowych ma wiele zastosowań. Przygotowywanie powszechnie stosowanych cieczy jonowych z tetrafluoroboranu i heksafluorofosforanu zwykle odbywa się metodą dwu-etapową. Najpierw, w reakcji czwartorzędowania wytwarza się sól halogenkową zawierającą kation docelowy; następnie stosuje się docelowy anion w celu zastąpienia jonu halogenkowego lub dodaje się kwas Lewisa w celu uzyskania docelowej cieczy jonowej. W drugim etapie reakcji, gdy stosuje się sole metali MY (powszechnie stosowane są AgY), HY lub NH4Y, łatwo usuwa się wytrącanie soli Ag lub sole amin i gazowy HX i dodaje się mocny kwas protonowy HY. Reakcja wymaga mieszania w niskiej temperaturze. Następnie przemyć kilkakrotnie wodą do zobojętnienia, ekstrahować ciecz jonową rozpuszczalnikiem organicznym, a na koniec usunąć rozpuszczalnik organiczny pod próżnią, uzyskując czystą ciecz jonową.
Właściwości fizyczne i chemiczne cieczy jonowych
Temperatura topnienia cieczy jonowych zależy od ich siły kryształów. Im niższa symetria struktury, tym bardziej równomierny rozkład ładunku lub im słabsze siły międzycząsteczkowe, tym niższa jest temperatura topnienia cieczy jonowej. Wraz ze wzrostem względnej masy cząsteczkowej, agregacji ładunku lub rozgałęzionego łańcucha alkilowego temperatura topnienia cieczy jonowej będzie wyższa. Jednak temperatura topnienia cieczy jonowych nie jest bezpośrednio związana z ich zastosowaniami funkcjonalnymi.
Ciecze jonowe są zasadniczo nielotne-lub mają zerową prężność pary ze względu na obecność w nich znacznych interakcji jonowych. Płyny jonowe utrzymują dość niskie ciśnienie pary nawet w wysokich temperaturach, co zwiększa ich tolerancję na trudne warunki o wysokiej zawartości soli i wysokich temperaturach, takie jak płuczki wiertnicze i wypieranie ropy.
Anion znacząco wpływa na gęstość cieczy jonowych, a gęstość zmniejsza się wraz ze wzrostem anionowych jednostek łańcucha węglowego. Gęstość większości cieczy jonowych jest większa od gęstości wody i zwykle mieści się w przedziale 1,0–1,6 g/cm3.
Lepkość cieczy jonowych jest determinowana głównie przez kombinację sił van der Waalsa, wiązań wodorowych i oddziaływań sił Coulomba. Im dłuższy kationowy łańcuch alkilowy lub większa objętość anionu, tym większa jest lepkość. Wraz ze wzrostem temperatury lepkość będzie się zmniejszać. Zakres lepkości cieczy jonowej w temperaturze pokojowej jest duży i wynosi od 10 do 10000 mPa·s. Zatem różne ciecze jonowe mogą modulować różne właściwości reologiczne płuczek wiertniczych.
Nasza fabryka
Dzięki dziesiątkom lat doświadczenia w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości-chemikaliów firma Gnee Chemical Company dostarcza organiczne chemikalia, biochemikalia, półprodukty farmaceutyczne i nie tylko. Gnee Chemical dysponuje wykwalifikowaną kadrą zajmującą się badaniami i rozwojem. Nasz zespół składający się z ponad 200 osób jest odpowiedzialny za testowanie jakości, kontrolę produkcji i-obsługę posprzedażową w ramach kompleksowej usługi-. Dostarczamy rozwiązania badawczo-rozwojowe i produkcyjne naszym klientom na całym świecie. Przestrzegamy zasady „Najpierw jakość” i uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001. Utworzyliśmy również dedykowane centrum testowe, aby wdrożyć rygorystyczne standardy kontroli jakości na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Inspektorzy jakości ściśle monitorują proces produkcji każdego produktu, aby zapewnić jakość końcowych produktów chemicznych.

Certyfikaty






Często zadawane pytania
Jako jeden z wiodących producentów i dostawców płynów lonicznych w Chinach, serdecznie zapraszamy do sprzedaży hurtowej tanich płynów lonicznych na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Wszystkie produkty chemiczne charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną.
Zarządzanie płynem jonowym, Promocje z cieczy jonowych, Seminaria jonowe
















