咪唑類離子液體對低壓丙酮蒸氣吸收性能研究
本文選題:低壓吸收 + 氣液平衡; 參考:《南京大學學報(自然科學)》2017年06期
【摘要】:在303.2~333.2K范圍內,采用三釜氣液平衡系統(tǒng)測量丙酮與5種咪唑類離子液體的二元氣液平衡數(shù)據(jù).然后采用非隨機(局部)雙液體模型(NRTL)關聯(lián)二元體系的等溫氣液平衡.最后基于模型,獲得了丙酮蒸氣在離子液體中的無限稀釋活度系數(shù)和亨利系數(shù),并評價了吸收過程的Gibbs自由能、焓變、熵變和偏摩爾過量焓變等熱力學性質.實驗表明,亨利系數(shù)隨著溫度升高而增大,丙酮的無限稀釋活度系數(shù)均小于1,混合溶液為負偏差溶液,利于丙酮的吸收.延長陽離子側鏈烷基長度可緩慢提高丙酮溶解度,但相對于陽離子而言,陰離子對丙酮溶解度影響較大,且按如下順序遞增:[BF4][PF_6][Tf_2N].熱力學分析表明丙酮吸收由體系的熵變控制.[Tf_2N]類離子液體吸收熵變值較大,混合溶液熱力學穩(wěn)定性高,與丙酮分子間作用力強,對丙酮溶解性能強.
[Abstract]:The binary gas-liquid equilibrium data of acetone and five kinds of imidazole ionic liquids were measured by using a three-vessel gas-liquid equilibrium system within the range of 303.2 ~ 333.2K.Then the isothermal vapor-liquid equilibrium of binary system is correlated by using a non-random (local) two-liquid model (NRTL).Finally, the infinite dilution activity coefficients and Henry's coefficients of acetone vapor in ionic liquids are obtained, and the thermodynamic properties of the absorption process such as Gibbs free energy, enthalpy change, entropy change and partial molar excess enthalpy change are evaluated.The results show that the Henry coefficient increases with the increase of temperature, the infinite dilution activity coefficient of acetone is less than 1, and the mixed solution is a negative deviation solution, which is propitious to the absorption of acetone.Prolonging the alkyl length of cationic side chain can increase the solubility of acetone slowly, but the anion has a great influence on the solubility of acetone compared with cationic ion, and increases in the following order: [BF4] [PF_6] [Tf_2N].The thermodynamic analysis shows that the absorption of acetone is controlled by the entropy change of the system. [Tf_2N] ionic liquids have large absorption entropy variation, high thermodynamic stability of mixed solution, strong interaction with acetone molecules, and strong solubility to acetone.
【作者單位】: 江蘇瑞達環(huán)保科技有限公司;南京大學鹽城環(huán)保技術與工程研究院;南京大學化學化工學院;
【基金】:國家自然科學基金(91634104,21476105) 江蘇省產(chǎn)學研項目-前瞻性聯(lián)合研究項目(BY2016068-03)
【分類號】:O642
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,本文編號:1738186
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