大多数离子液体(ILS)是水溶性的,或者与水的相容性不容忽视。空气净化活性炭采用优质活性炭经特殊处理,用于专门净化被污染的空气,所以叫空气净化活性炭。煤质柱状活性炭采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色圆柱状颗粒;具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。破碎炭经科学方法精制而成。产品为黑色不定性颗粒状,具有表面积大、空隙结构发达、吸附能力强、机械强度高、触媒寿命长、回收率高,易再生 这种性质可能会对它们释放到环境中造成一些有害影响。 除其他方法外,吸附在活性炭上的离子液体已被证明是从水溶液中去除这些化合物的有效技术。 然而,这种方法已经证明只对疏水的ILS是可行的,而不是亲水的水溶性LLS。 在污染趋势较大的情况下,提出了利用无机盐进行盐析能力的替代方法,以增强亲水性ILS对活性炭的吸附。
研究了 na2 so4浓度对5种离子液体在活性炭表面吸附的影响。 研究了吸附在活性炭上的各种 il,考虑到它们的亲水性和氟化作用,可用于检测 il 阳离子家族的咪唑和吡啶基阴离子性质。 一般来说,na2 so4的加入增强了活性炭在土壤表面的吸附。 特别是,当亲水性离子难以被活性炭去除时,这种效应就显得尤为重要。 此外,还利用真空溶剂的 cosmo-rs 模型等电感器对实验数据进行补充。 这项工作将有助于开发从水流中去除水的新方法,并创造更环保的过程。 结果表明,na2 so4增强了活性炭在离子液体上的吸附。 特别是,这种影响是重要的,当处理亲水性离子,实际上是难以消除的交流。 此外,还利用真空溶剂的 cosmo-rs 模型等电感器对实验数据进行补充。 这项工作有助于开发从水流中去除水的新方法,目的是创造一个更具环境友善的过程。
这些测试包括在离子液体
对以下ILs进行对活性炭可以吸附的研究:1-丁基-3-甲基作为咪唑形成氯化物,[C 4 C 1 im] Cl;,甲基结合磺酸1-丁基-3-甲基咪唑鎓,[C 4 C 11 im] [CH 3 SO 3 ],三氟甲磺酸1-丁基-3-甲基咪唑鎓(三氟甲磺酸酯),[C 4 C 1im] [CF 3 SO 3 ],(三氟甲磺酰基)酰亚胺,[C 4 C 11 im] [NTf 2 ]的1-丁基-3-甲基咪唑鎓 (三氟甲基磺酰基)酰亚胺,[C 4 C 1 py] [NTf 2 ]的1-丁基-3-甲基或者吡啶鎓。质量管理分数以及纯度为99%。所有IL的纯度也通过1 H和13 C NMR证实。
无机盐,硫酸钠(Na 2 SO 4)以质量分数大于99%的纯度。提供活性炭作为吸附剂和活性炭。用于这项工作中,活性碳具有927米2 / g的比表面积,孔体积和高度的表面官能团的低浓度。 308.15K实验方法在50毫升用-1 100-500mgL的IL盐溶液浓度的玻璃瓶(100mL)中进行。不同浓度的盐溶液而变化molkg 0.28和1.76之间-1。然后活性炭加入到该水溶液中,以将其放置在轨道上200rpm下在培养箱中,放置至少4天。这个时间被证明是需要达到平衡的最小时间。在此期间,取出样品,以及离子液体的含量进行定量。