质子型离子液体N,N-二甲基乙醇胺丙酸盐的密度、粘度及电导率

李长平 李琢 邹本雪 刘青山 刘晓霞

引用本文: 李长平, 李琢, 邹本雪, 刘青山, 刘晓霞. 质子型离子液体N,N-二甲基乙醇胺丙酸盐的密度、粘度及电导率[J]. 物理化学学报, 2013, 29(10): 2157-2161. doi: 10.3866/PKU.WHXB201307293 shu
Citation:  LI Chang-Ping, LI Zhuo, ZOU Ben-Xue, LIU Qing-Shan, LIU Xiao-Xia. Density, Viscosity and Conductivity of Protic Ionic Liquid N,N-DimethylethanolammoniumPropionate[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2013, 29(10): 2157-2161. doi: 10.3866/PKU.WHXB201307293 shu

质子型离子液体N,N-二甲基乙醇胺丙酸盐的密度、粘度及电导率

  • 基金项目:

    国家自然科学基金(21176033, 21006007, 21203193, 21273029) (21176033, 21006007, 21203193, 21273029)

    教育部博士点基金(20120042110024)资助项目 (20120042110024)

摘要:

在283.15-333.15 K温度范围内, 测量了质子型离子液体N,N-二甲基乙醇胺丙酸盐(DMEOAP)的密度、粘度及电导率. 讨论了温度对密度、粘度和电导率等物理化学参数的影响. 通过经验和半经验方程得到了该离子液体的热膨胀系数、分子体积、标准摩尔熵及晶格能等热力学性质参数. 由电导率和密度计算出了该离子液体的摩尔电导率. 利用Vogel-Fulcher-Tamman (VFT)方程, 将测量的动力粘度和电导率对温度拟合, 得到了动力粘度和电导率随温度变化方程式.并通过Walden规则, 建立了粘度与摩尔电导率之间的联系.

English

    1. [1]

      (1) Lissner, E.; Souza, W.; Ferrera, B.; Dupont, J. ChemSusChem2009, 10, 962.

      (1) Lissner, E.; Souza, W.; Ferrera, B.; Dupont, J. ChemSusChem2009, 10, 962.

    2. [2]

      (2) Zhu, W.; Li, H.; Jiang, X.; Yan, Y.; Lu, J.; Xia, J. Energy Fuels2007, 21, 2514. doi: 10.1021/ef700310r(2) Zhu, W.; Li, H.; Jiang, X.; Yan, Y.; Lu, J.; Xia, J. Energy Fuels2007, 21, 2514. doi: 10.1021/ef700310r

    3. [3]

      (3) Wang, S. Q.; Zhou, L.; Su, W.; Sun, Y.; Zhou, Y. P. AIChE J.2009, 55, 1872. doi: 10.1002/aic.v55:7(3) Wang, S. Q.; Zhou, L.; Su, W.; Sun, Y.; Zhou, Y. P. AIChE J.2009, 55, 1872. doi: 10.1002/aic.v55:7

    4. [4]

      (4) http://www.epa. v/otaq/fuels/dieselfuels/index.htm, accessedMarch 2012.(4) http://www.epa. v/otaq/fuels/dieselfuels/index.htm, accessedMarch 2012.

    5. [5]

      (5) http://www.dieselnet.com/standards/eu/fuel.php, accessedMarch 2012.(5) http://www.dieselnet.com/standards/eu/fuel.php, accessedMarch 2012.

    6. [6]

      (6) Song, C. S. Catalysis Today 2003, 86, 211. doi: 10.1016/S0920-5861(03)00412-7(6) Song, C. S. Catalysis Today 2003, 86, 211. doi: 10.1016/S0920-5861(03)00412-7

    7. [7]

      (7) Prashant, S.; Carlos, A. Green Chem. 2010, 12, 1139. doi: 10.1039/c002113j(7) Prashant, S.; Carlos, A. Green Chem. 2010, 12, 1139. doi: 10.1039/c002113j

    8. [8]

      (8) Rantwijk, F. V. R.; Sheldon, A. Chem. Rev. 2007, 107,2757. doi: 10.1021/cr050946x(8) Rantwijk, F. V. R.; Sheldon, A. Chem. Rev. 2007, 107,2757. doi: 10.1021/cr050946x

    9. [9]

      (9) Greaves, T. L. C.; Drummond, J. Chem. Rev. 2008, 108,206. doi: 10.1021/cr068040u(9) Greaves, T. L. C.; Drummond, J. Chem. Rev. 2008, 108,206. doi: 10.1021/cr068040u

    10. [10]

      (10) Hapiot, P.; Lagrost, C. Chem. Rev. 2008, 108, 2238. doi: 10.1021/cr0680686(10) Hapiot, P.; Lagrost, C. Chem. Rev. 2008, 108, 2238. doi: 10.1021/cr0680686

    11. [11]

      (11) Jessop, P. G.; Subramaniam, B. Chem. Rev. 2007, 107,2666. doi: 10.1021/cr040199o(11) Jessop, P. G.; Subramaniam, B. Chem. Rev. 2007, 107,2666. doi: 10.1021/cr040199o

    12. [12]

      (12) Rogers, R. D.; Seddon, K. R. Science 2003, 302, 792. doi: 10.1126/science.1090313(12) Rogers, R. D.; Seddon, K. R. Science 2003, 302, 792. doi: 10.1126/science.1090313

    13. [13]

      (13) Weingartner, H. Angew. Chem. Int. Edit. 2008, 47, 654.(13) Weingartner, H. Angew. Chem. Int. Edit. 2008, 47, 654.

    14. [14]

      (14) Chi, Y. S.; Zhang, Z. D.; Li, C. P.; Liu, Q. S.; Yan, P. F.; Welz-Biermann, U. Green Chem. 2011, 13, 666. doi: 10.1039/c0gc00864h(14) Chi, Y. S.; Zhang, Z. D.; Li, C. P.; Liu, Q. S.; Yan, P. F.; Welz-Biermann, U. Green Chem. 2011, 13, 666. doi: 10.1039/c0gc00864h

    15. [15]

      (15) Ueki, T.; Watanabe, M.; Yoshida, R. Angew. Chem. Int. Edit.2012, 51, 11991. doi: 10.1002/anie.201205061(15) Ueki, T.; Watanabe, M.; Yoshida, R. Angew. Chem. Int. Edit.2012, 51, 11991. doi: 10.1002/anie.201205061

    16. [16]

      (16) Peppel, T.; Roth, D. C.; Fumino, K.; Paschek, D.; Köckerling,M.; Ludwig, R. Angew. Chem. Int. Edit. 2011, 50, 6661. doi: 10.1002/anie.v50.29(16) Peppel, T.; Roth, D. C.; Fumino, K.; Paschek, D.; Köckerling,M.; Ludwig, R. Angew. Chem. Int. Edit. 2011, 50, 6661. doi: 10.1002/anie.v50.29

    17. [17]

      (17) Li, Z.; Li, C. P.; Chi, Y. S.; Wang, A. L.; Zhang, Z. D.; Li, H. X.;Liu, Q. S. Welz-Biermann, U. Energy and Fuels 2012, 26 (6),3723. doi: 10.1021/ef3005064(17) Li, Z.; Li, C. P.; Chi, Y. S.; Wang, A. L.; Zhang, Z. D.; Li, H. X.;Liu, Q. S. Welz-Biermann, U. Energy and Fuels 2012, 26 (6),3723. doi: 10.1021/ef3005064

    18. [18]

      (18) King, A. W.; Asikkala, J.; Mutikainen, I.; Järvi, P.; Kilpeläinen,I. Angew. Chem. Int. Edit. 2011, 123, 6425. doi: 10.1002/ange.201100274(18) King, A. W.; Asikkala, J.; Mutikainen, I.; Järvi, P.; Kilpeläinen,I. Angew. Chem. Int. Edit. 2011, 123, 6425. doi: 10.1002/ange.201100274

    19. [19]

      (19) Liu, Q. S.; Yang, M.; Yan, P. F.; Liu, X. M.; Tan, Z. C.; Welz-Biermann, U. J. Chem. Eng. Data 2010, 55, 4928. doi: 10.1021/je100507n(19) Liu, Q. S.; Yang, M.; Yan, P. F.; Liu, X. M.; Tan, Z. C.; Welz-Biermann, U. J. Chem. Eng. Data 2010, 55, 4928. doi: 10.1021/je100507n

    20. [20]

      (20) Liu, Q. S.; Yan, P. F.; Yang, M.; Tan, Z. C.; Li, C. P.; Welz-Biermann, U. Acta Phys. -Chim. Sin. 2011, 27, 2762. [刘青山,颜佩芳,杨淼,谭志诚, 李长平, Welz-Biermann, U.物理化学学报, 2011, 27, 2762.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20112762(20) Liu, Q. S.; Yan, P. F.; Yang, M.; Tan, Z. C.; Li, C. P.; Welz-Biermann, U. Acta Phys. -Chim. Sin. 2011, 27, 2762. [刘青山,颜佩芳,杨淼,谭志诚, 李长平, Welz-Biermann, U.物理化学学报, 2011, 27, 2762.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20112762

    21. [21]

      (21) Glasser, L. Thermochimica Acta 2004, 421, 87. doi: 10.1016/j.tca.2004.03.015(21) Glasser, L. Thermochimica Acta 2004, 421, 87. doi: 10.1016/j.tca.2004.03.015

    22. [22]

      (22) Lide, D. R. Handbook of Chemistry and Physics, 82nd ed.; CRCPress: Boca Raton, FL, 2001-2002.(22) Lide, D. R. Handbook of Chemistry and Physics, 82nd ed.; CRCPress: Boca Raton, FL, 2001-2002.

    23. [23]

      (23) Vila, J.; Ginés, P.; Pico, J. M.; Franjo, C.; Jiménez, E.; Varela, L.M.; Cabeza, O. Fluid Phase Equilibria 2006, 242, 141. doi: 10.1016/j.fluid.2006.01.022(23) Vila, J.; Ginés, P.; Pico, J. M.; Franjo, C.; Jiménez, E.; Varela, L.M.; Cabeza, O. Fluid Phase Equilibria 2006, 242, 141. doi: 10.1016/j.fluid.2006.01.022

    24. [24]

      (24) Schreiner, C.; Zugmann, S.; Hartl, R.; res, H. J. J. Chem. Eng. Data 2010, 55, 1784. doi: 10.1021/je900878j(24) Schreiner, C.; Zugmann, S.; Hartl, R.; res, H. J. J. Chem. Eng. Data 2010, 55, 1784. doi: 10.1021/je900878j

    25. [25]

      (25) Belieres, J. P.; Angell, C. A. J. Phys. Chem. B 2007, 111,4926. doi: 10.1021/jp067589u

      (25) Belieres, J. P.; Angell, C. A. J. Phys. Chem. B 2007, 111,4926. doi: 10.1021/jp067589u

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  1144
  • 文章访问数:  1548
  • HTML全文浏览量:  13
文章相关
  • 发布日期:  2013-09-26
  • 收稿日期:  2013-05-21
  • 网络出版日期:  2013-07-29
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章