离子液体由于具有低的挥发性,被认为是最有可能代替挥发性有机化合物(VOCs)的溶剂。近年来,离子液体在包括化学、生物、物理、工程等的很多学科领域都成为了热点的研究话题。不断地有令人震惊的新发现新应用呈现在世人面前,例如气体吸附剂、润滑剂、催化剂、萃取剂、离子液晶、爆炸物和推进剂燃料。离子液体由于其独特的性能(例如极低的..
2024-08-08 sh默尼 7
中国科学院过程工程研究所张锁江院士曾在去年的“2017动力电池新材料技术与发展高峰论坛”上作了题为《动力电池系统的机遇与挑战》的精彩报告,提到的有关离子液体的部分内容“电解液现存的问题是适应性差、种类繁多,我们近期目标是开发高压、高安全电解液,把离子液体作为添加剂。中长期目标是开发出一种兼容性强、适应更多种类电极材料的..
2024-08-08 sh默尼 5
ILSML ®团队专注高端光学透明抗静电剂研发、生产,以不改变透明性和较低添加量为开发目标,使胶层及其组件改性达到长效至半永久透明防静电, 鉴于该领域无宽适用面产品的现状,为满足用户不同场景对不同抗静电性能的需求,通过机理研究结合实验验证的开发模式,持续不断推出新品和解 决方案,如 5~8 次方、UV 适用、热固适用、..
2024-08-06 sh默尼 8
离子液体电解质(ILEs)有望开发高安全性和高能量密度的锂金属电池(LMBs)。不幸的是,ILEs通常面临由库仑相互作用引起的离子团聚导致的Li+传输缓慢的挑战。在此发现了一种类型的阴离子强化的溶剂化离子液体(ASILEs),通过增强阴离子-阳离子配位并促进更多阴离子进入Li+的内部溶剂鞘来减少离子团聚以解决这一问题。
2024-08-06 sh默尼 3
研究人员开发了一种添加剂三氟乙酸吡啶盐离子液体盐,用于在商业碳酸盐电解质中的锂上构建富含无机物的 SEI 层,以克服枝晶生长的障碍。在这种情况下,由于静电相互作用,Py+ 可以聚集在 Li 的表面上,并优先还原以形成调节 Li 沉积的含氮化物界面。得益于 TFA- 和 Li+ 之间的强配位,痕量 TFA- 可以促进 L..
2024-08-06 sh默尼 2
从化学结构来看,抗静电剂包括表面活性剂类、高分子型和无机物类。表面活性剂类中的阳离子型抗静电剂,如十八烷基三甲基氯化铵,抗静电效果显著,但热稳定性欠佳且可能存在毒性。阴离子型的有十二烷基硫酸钠,热稳定性和化学稳定性较好。
2024-08-05 sh默尼 36
离子液体是生物柴油生产的高效催化剂。然而,其高粘性使得分离困难,并可能降低酯交换过程中的传质速率。使用多相催化剂可克服该问题,使过滤或离心分离更容易实现。但小直径的颗粒不能完全回收,这可能导致多相催化剂不可避免的损失。磁性纳米颗粒易于使用外部磁铁分离,从而减少了过滤和离心的下游处理步骤,适用于设计固体催化剂的载体。考虑..
2024-08-05 sh默尼 8
离子液体薄膜和催化剂间的界面结构对SCILL催化剂的性能提升有着至关重要的影响。众所周知, 催化层中的5~10 nm厚超薄离聚物薄膜与10~200 μm厚的离聚物厚膜具有完全不同的结构和性质,如亲疏水相分离减弱、质子电导率下降和氧气传质阻力上升等。类似地,在SCILL体系中,力的不均匀性会导致催化位点表面微环境的各向异..
2024-08-05 sh默尼 1