【摘 要】
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离子液体因具有低蒸气压、高热稳定性和良好的导电性等理化性质,被广泛关注。利用红外,紫外和荧光光谱法对离子液体进行定性和定量分析,可以更好地认识离子液体,为其在其他领域的开发打下基础。本文中对四氟硼酸-N-正丁基吡啶(以下称BP-BF4)和四氟硼酸1-丁基-3-甲基咪唑(以下称BMI-BF4)两种离子液体的分析分为以下三个部分:第一部分:对BP-BF4和BMI-BF4两种离子液体的红外光谱进行定性分
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离子液体因具有低蒸气压、高热稳定性和良好的导电性等理化性质,被广泛关注。利用红外,紫外和荧光光谱法对离子液体进行定性和定量分析,可以更好地认识离子液体,为其在其他领域的开发打下基础。本文中对四氟硼酸-N-正丁基吡啶(以下称BP-BF4)和四氟硼酸1-丁基-3-甲基咪唑(以下称BMI-BF4)两种离子液体的分析分为以下三个部分:第一部分:对BP-BF4和BMI-BF4两种离子液体的红外光谱进行定性分析和定量分析。其中,定性分析就是指对两种离子液体的表征,因为不同的有机物由不同的官能团组合而成,利用红外光谱可以根据特征峰确定合成的离子液体是否为BP-BF4和BMI-BF4离子液体。而定量分析使根据红外光谱在极低浓度下离子液体的浓度与吸光度呈现线性关系,进而求出其标准曲线和加标回收率。但是红外光谱的出峰多而且杂,需要确定用哪个峰作为红外定量分析峰。本文中利用最小二乘法确定了BP-BF4和BMI-BF4两种离子液体红外定量分析峰,并求出了标准曲线和加标回收率,证明了红外光谱定量分析的可行性。第二部分:对BP-BF4和BMI-BF4两种离子液体进行定性分析、定量分析以及探究不同条件对离子液体紫外光谱的影响。定性分析即是测出不同极性溶剂的溶剂效应对离子液体紫外光谱最大吸收波长的影响;定量分析是探究浓度是否与最大吸收波长处对应的吸光度呈线性关系,做出标准曲线并求出其加标回收率;本文还探究了温度、p H值和混合溶剂对离子液体紫外光谱的影响,得出如下结论:温度不会对紫外光谱产生影响,p H值会影响离子液体溶液的峰形和峰位置;而混合溶剂既影响离子液体溶液的最大吸收波长,又会改变其精细结构。第三部分:对BP-BF4和BMI-BF4两种离子液体进行定量分析、探究不同条件对离子液体荧光光谱的影响以及测定两种离子液体的耐光褪色性。首先,对不同极性的溶剂分别测量其最大激发波长和最大发射波长,找出合适的溶剂进行接下来的实验。荧光光谱的灵敏度在本文的三种光谱中是最高的,而且随着浓度升高只有一个峰随浓度的变化明显,以此峰作为荧光光谱的定量分析峰,求出其标准曲线和加标回收率。本章接着探究混合溶剂,不同温度和不同p H值这些条件对离子液体荧光光谱的影响。最后在40次的连续扫描下求出了BP-BF4和BMI-BF4两种离子液体积分峰面积的损失,证明两种离子液体均有良好的耐光褪色性。
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