【摘 要】
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近几年来,人们对于绿色化学、绿色发展的理念日益增强,因此寻找低毒性、可持续的绿色溶剂成为了科学研究领域的重要课题之一。低共熔溶剂(Deep Eutectic Solvents)是具备与绿色溶剂中离子液体所相似特性的类似物,具备了非常多与离子液体相当的优良性能,比如说具有饱和蒸气压低、溶解性好、可燃性低、热稳定性好、可根据实际情况设计需要的组成等特性,因此它在化学界获得越来越多的关注。且低共熔溶剂的
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近几年来,人们对于绿色化学、绿色发展的理念日益增强,因此寻找低毒性、可持续的绿色溶剂成为了科学研究领域的重要课题之一。低共熔溶剂(Deep Eutectic Solvents)是具备与绿色溶剂中离子液体所相似特性的类似物,具备了非常多与离子液体相当的优良性能,比如说具有饱和蒸气压低、溶解性好、可燃性低、热稳定性好、可根据实际情况设计需要的组成等特性,因此它在化学界获得越来越多的关注。且低共熔溶剂的制备过程非常简便,经济成本低,原子利用率可以高达100%,弥补了离子液体制备复杂,成本高,提纯困难的不足,具有显著的生态环境友好和经济成本低的优势。因此在代替成本较高离子液体和挥发性有机溶剂方面有良好的应用前景。但是目前研究主要集中于亲水性低共熔溶剂的制备和应用,亲水性低共熔溶剂中的氢键易被水中氢键影响,会破坏DES的结构,在水中不能稳定分相极大的限制了DES在水相中的应用。为了克服这一局限,扩大低共熔溶剂的应用范围,疏水性低共熔溶剂应运而生,因为疏水性低共熔溶剂具备了可以替代传统有机溶剂和萃取剂的潜在能力。但是,目前对于低共熔溶剂组分之间的相互作用研究较少,对这种新型的绿色溶剂的物理和化学特性还缺乏系统的研究,尤其在结构分析、光谱预测和形成机理方面缺乏足够的认识。这限制并阻碍了低共熔溶剂的设计和开发。因此,研究低共熔溶剂组分之间的相互作用具有重要的意义。基于此,本文第一部分研究了四种常见的制备疏水性低共熔溶剂所需的氢键供体和氢键受体。这四种物质分别是麝香草酚、薄荷醇、苄基三乙基氯化铵、癸酸,对这四种物质分别研究了它们的红外光谱和拉曼光谱,结合使用了密度泛函理论(DFT)的方法进行了全面、系统的分析。研究制备的低共熔溶剂四种纯组分的结构、振动频率、并确定其振动峰的归属。根据计算结果,几乎确定了所有的红外和拉曼的实验特征峰,与后面做的低共熔溶剂的特征峰进行对比并发现特征峰有红移现象,红移现象可以归属于氢键的作用。本工作通过实验和理论计算结果的比较,我们可以深入了解DES的形成机制。第二部分设计并采用油浴磁力搅拌法成功合成了八种疏水性低共熔溶剂,分别是麝香草酚/苄基三乙基氯化铵(2:1)、癸酸/苄基三乙基氯化铵(1:1)、癸酸/麝香草酚(1:1)、薄荷醇/麝香草酚(1:1)、苄基三乙基氯化铵/薄荷醇/麝香草酚(1:1:1和1:1:2)、苄基三乙基氯化铵/癸酸/麝香草酚(1:1:1和1:1:2)。几种疏水性低共熔溶剂都是通过磁力搅拌器加热搅拌合成的,在室温下放置24小时后,还是无色透明的液体,无晶体析出。随后,我对这些疏水性低共熔溶剂通过红外光谱和拉曼光谱进行了表征,研究出峰位置,以便研究分子间氢键作用。后续还通过制备两种DES的混合体系,将麝香草酚/癸酸(1:1)和麝香草酚/苄基三乙基氯化铵(4:1)按比例混合,研究了各个不同比例混合物的拉曼特征峰和红外特征峰,证实到有峰发生了偏移,由此说明混合后两种DES中的氢键发生了变化。
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