[Cnmim]PF6(n=4,6,8)替代有机溶剂从发酵液中萃取乳酸的过程中对9种乳酸菌活性有抑制作用,发现乳酸菌在几种离子液体中的活性均比空白实验(水中)低,而且乳酸菌的活性随着咪唑基上烷基链长度增加而减小;不过乳酸菌NBRC 3863却可以在离子液体存在的条件下生长,消耗葡萄糖,制造乳酸;芳香环上的氮原子增加会稍微..
2016-10-19 adman 112
阳离子为[bmim]+的离子液体的生物降解性非常差,经过28天的实验没有发现被降解的迹象,阳离子含有氨基和酯基取代的咪唑离子液体,发现其生物降解性大大改善,经过28天的实验离子液体可以被降解60%~70%,咪唑环上引入甲基,并以八烷基硫酸根为配对阴离子,用OECD 301 D 和ISO 14593法测试降解性,发现该离..
2016-10-19 adman 129
离子液体的吸水性应该与离子液体的其他物理化学性质特别是溶剂化能力有很好的相关性. 吸水性可能与极性关系密切, 而极性可以用ET( 30 ) ,ET(33)及其标准化后的参数ETN表征 溶剂化显色参数包括氢键酸性α, 氢键碱性β和极化-去极化率π*,它们在预测离子液体溶解生物质的能力等方面有很好的效果. 研究8种阳离子为..
2016-10-19 adman 172
选择常见的离子液体[BMIM][BF4]作为研究对象, 探讨温度、RH和杂质等外部因素对离子液体吸湿性的影响. 为研究温度的影响, 固定湿度为52%,温度选择为23和30℃. 实验结果表明, 温度越高, 离子液体吸水性越强, 主要原因可能是由于温度升高导致离子液体的黏度降低, 从而更利于吸水. 相对湿度表示空气中水蒸气..
2016-10-19 adman 148
离子液体结构因素包括阳离子、阴离子、阳离子烷基链长和C2甲基化等, 而阴阳离子的相互作用强度, 尤其是氢键起主要作用. 一般离子液体的阴阳离子氢键作用越强, 吸水就越强. 离子液体和水的作用强弱取决于阴阳离子的体积和表面电荷分布.离子液体的吸湿性主要取决于阴离子, 同系列的离子液体, 通常体积大的离子, 电荷离域性强,..
2016-10-19 adman 607