【摘 要】
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离子液体作为“绿色溶剂”具有很多优良的特性,并在化学反应、电化学和生物质溶解等方面展现出了广阔的应用前景.最近的研究表明,离子液体有时像传统的电解质那样对表面
【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,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
离子液体作为“绿色溶剂”具有很多优良的特性,并在化学反应、电化学和生物质溶解等方面展现出了广阔的应用前景.最近的研究表明,离子液体有时像传统的电解质那样对表面活性剂在水中的簇集具有盐析或盐溶效应,有时像有机溶剂那样对表面活性在水中的簇集具有共溶剂效应[1-3].那么,离子液体对嵌段共聚物在水中的相行为具有怎么样的影响?鉴于此,我们选择由PPG-PEG-PPG构成的嵌段共聚物Pluronic 10R5(Mn=2000 g mol-1)为模型聚合物,研究离子液体[Cnmim]Cl(n=2,4,6,8)和[C2mim]X(X= Cl,Br,I,SCN,[BF4],[EtOSO3])对该嵌段共聚物在水中的下临界溶液温度(LCST)的影响规律,得到如下主要结论:1.在给定离子液体浓度下,[C2mim]Cl 的加入降低了Pluronic 10R5 -水体系的LCST,表现出盐析效应;而[Cnmim]Cl(n=4,6,8)的加入升高了体系的LCST,表现出盐溶或共溶剂效应.2.随着离子液体浓度的增加,不同烷基链长度的离子液体对体系的LCST的影响表现出不同的行为.例如,随着[C2mim]Cl浓度的增大,体系的LCST降低;对于[C4mim]Cl,体系的LCST随着离子液体浓度的增加先升高后降低;对于[C6mim]Cl的加入,体系的LCST随着离子液体浓度的增加而升高.3.对于给定的阳离子(如[C2mim]+),不同结构的阴离子对Pluronic 10R5 -水体系的LCST的影响遵循Hofmeister顺序,即,Cl->[EtOSO3]->Br->I->[BF4]-.换句话说,阴离子对体系的LCST的影响能力为:Cl- > [EtOSO3]- > Br- > I- > [BF4]-.上述研究结果将为离子液体在聚合物-水体系相行为的调控提供一些新的信息.
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