离子液体催化降解废聚酯类材料反应规律研究

离子液体催化降解废聚酯类材料反应规律研究

论文摘要

本文合成了不同种类的离子液体,采用FT-IR和NMR.技术对离子液体的结构进行了表征。对聚碳酸酯(PC)在不同离子液体中的醇解反应进行了研究,考察了反应温度、反应时间、甲醇用量和离子液体用量对PC醇解反应结果的影响。结果表明,较佳的离子液体为[Bmim][Ac],较佳的工艺条件为:反应温度90℃、反应时间2.5 h、n(甲醇):n(PC)=6:1、m[Bmim][Ac]):m(PC)=0.75:1。在上述工艺条件下,PC醇解降解率为100%,BPA收率大于97%。采用FT-IR对产品的结构进行了表征。离子液体[Bmim][Ac]重复利用6次后,PC的降解率和BPA的收率无明显变化。对反应的动力学进行了研究,结果表明,PC在离子液体[Bmim][Ac]中的醇解为一级反应,活化能为167KJ/mol。对反应的醇解机理进行了阐述。以离子液体[Bmim][Ac]为反应介质和催化剂,对PC的水解进行了研究。考察了反应温度、反应时间、离子液体用量和水用量对PC水解结果的影响。结果表明,较佳的工艺条件为:反应温度140℃、反应时间3.0h、m([Bmim][Ac]):m(PC)=1.5:1、n(水):n(PC)=5:1。在上述工艺条件下,PC水解降解率为100%,BPA收率大于97%。采用FT-IR对产品的结构进行了表征。离子液体[Bmim][Ac]重复利用6次后,PC的降解率和BPA的收率无明显变化。对反应的动力学进行了研究,结果表明,PC在离子液体[Bmim][Ac]中的水解为一级反应,活化能为244KJ/mol。对反应的水解机理进行了阐述。以离子液体[Bmim][Ac]为反应介质和催化剂,对PET的水解进行了研究。考察了离子液体用量、反应时间、反应温度和水用量对PET水解结果的影响。结果表明,较佳的工艺条件为:m([Bmim][Ac]):m(PET)=1:1、反应时间3.0 h、反应温度为180℃,n(水):n(PET)=20:1。在上述条件下,PET水解降解率为100%,对苯二甲酸的收率大于86%。采用FT-IR对产品的结构进行了表征。离子液体[Bmim][Ac]重复利用6次后,PET的降解率无明显降低。对反应的水解机理进行了阐述。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 文献综述
  • 1.1 PC 材料的化学解聚
  • 1.1.1 聚碳酸酯的热裂解
  • 1.1.2 聚碳酸酯的醇解
  • 1.1.3 聚碳酸酯的水解
  • 1.1.4 聚碳酸酯的超临界和亚临界降解
  • 1.2 PET 材料的化学解聚
  • 1.2.1 水解法
  • 1.2.2 醇解法
  • 1.2.3 超临界法
  • 1.3 离子液体的研究背景
  • 1.3.1 离子液体概况
  • 1.3.2 离子液体的应用研究
  • 1.4 课题的意义与研究内容
  • 1.4.1 课题的意义
  • 1.4.2 课题的研究内容
  • 2 离子液体的合成及对聚酯材料的溶解性能考察
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验试剂及仪器
  • 2.2.1 实验试剂
  • 2.2.2 实验仪器
  • 2.3 离子液体的合成
  • 2.3.1 1-丁基-3-甲基咪唑盐酸盐([Bmim][Cl])的制备
  • 2.3.2 1-丁基-3-甲基咪唑醋酸盐([Bmim][Ac])的制备
  • 2.4 离子液体的表征
  • 2.4.1 [Bmim][Cl]的表征
  • 2.4.2 [Bmim][Ac]的表征
  • 2.5 离子液体对聚酯材料的溶解性能考察
  • 2.5.1 离子液体对PC 的溶解性能考察
  • 2.5.2 离子液体对PET 的溶解性能考察
  • 2.6 小结
  • 3 PC 在离子液体[BMIM][AC]中的醇解反应研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 实验试剂与仪器
  • 3.2.2 反应原理与工艺流程图
  • 3.2.3 实验步骤
  • 3.2.4 产品的结构表征
  • 3.3 实验结果与讨论
  • 3.3.1 不同离子液体对PC 醇解反应的影响
  • 3.3.2 PC 在[Bmim][Ac]中醇解工艺条件的优化
  • 3.3.3 产品的结构表征
  • 3.3.4 离子液体[Bmim][Ac]的回用性能考察
  • 3.3.5 PC 在[Bmim][Ac]中的醇解机理探索
  • 3.3.6 PC 在[Bmim][Ac]的醇解动力学考察
  • 3.4 本章小结
  • 4 PC 在离子液体[BMIM][AC]中的水解反应研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 实验试剂与仪器
  • 4.2.2 反应原理与工艺流程图
  • 4.2.3 实验步骤
  • 4.2.4 产品的结构表征
  • 4.3 实验结果与讨论
  • 4.3.1 PC 在[Bmim][Ac]中水解工艺条件的优化
  • 4.3.2 产品的结构表征
  • 4.3.3 离子液体[Bmim][Ac]的回用性能考察
  • 4.3.4 PC 在[Bmim][Ac]中的水解机理探索
  • 4.3.5 PC 在[Bmim][Ac]中水解动力学考察
  • 4.4 本章小结
  • 5 PET 在离子液体[BMIM][AC]中的水解反应研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验部分
  • 5.2.1 实验试剂与仪器
  • 5.2.2 反应原理与工艺流程图
  • 5.2.3 实验步骤
  • 5.2.4 产品的结构表征
  • 5.3 实验结果与讨论
  • 5.3.1 PET 在[Bmim][Ac]中水解工艺条件优化
  • 5.3.2 产品的结构表征
  • 5.3.3 离子液体[Bmim][Ac]的回用性能考察
  • 5.3.4 PET 在[Bmim][Ac]中水解机理探索
  • 5.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录
  • 相关论文文献

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