【摘 要】
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本文在常压下,用 NDJ-5S旋转粘度计测定了298.2K-323.2K温度范围内,系列质量分率条件下,具有不同 CO2载荷的2-氨基-2-甲基-1-丙醇(2-amino-2-methyl-1-propanol, AMP)-哌嗪(pipe
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本文在常压下,用 NDJ-5S旋转粘度计测定了298.2K-323.2K温度范围内,系列质量分率条件下,具有不同 CO2载荷的2-氨基-2-甲基-1-丙醇(2-amino-2-methyl-1-propanol, AMP)-哌嗪(piperazine, PZ)水溶液的粘度。此外,还测定了293.2K-323.2K温度范围内,系列质量分率条件下,AMP-1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate,[bmim][BF4])水溶液和AMP-溴化1-丁基-3-甲基咪唑(1-butyl-3-methylimidazolium bromine,[bmim]Br)水溶液的粘度。应用Weiland提出的粘度计算模型,对上述几种体系的粘度进行关联和预测。在实验测定和模型关联的基础上,阐明了温度、载荷、质量分率与吸收液粘度的关系。 本研究表明:⑴在给定温度、给定PZ质量分率的条件下,AMP-PZ水溶液的粘度值随AMP质量分率的增大而单调上升;在给定AMP、PZ质量分率的条件下,AMP-PZ水溶液的粘度值随温度的升高而单调下降;⑵在给定温度,给定AMP、PZ质量分率的条件下,CO2-AMP-PZ水溶液的粘度值随载荷的增大而单调上升;在给定 AMP质量分率,相同载荷、相同温度条件下,粘度值随着PZ质量分率的增加而增大;在给定载荷,给定 AMP、PZ质量分率的条件下,AMP-PZ水溶液的粘度值随温度的升高而单调下降;⑶在给定温度,给定AMP质量分率的条件下,AMP-[bmim][BF4]、AMP-[bmim]Br水溶液的粘度值随离子液体质量分率的增大而单调上升;在给定AMP质量分率、给定离子液体质量分率的条件下,AMP-[bmim][BF4]、AMP-[bmim]Br水溶液的粘度值随温度的升高而减小;⑷Weiland模型适宜描述温度、载荷、醇胺和离子液体质量分率对上述体系粘度的影响规律,并精确地对实验数据进行关联。
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