低维纳米受限离子液体的研究进展
2021-01-30王琛璐王艳磊赵秋吕玉苗霍锋何宏艳
化工学报 2021年1期
关键词:体系
王琛璐,王艳磊,赵秋,吕玉苗,霍锋,何宏艳
(中国科学院过程工程研究所,多相复杂系统国家重点实验室,离子液体清洁过程北京市重点实验室,北京100190)
引 言
离子液体是完全由阴、阳离子组成,并且在室温或接近室温下呈液态的有机盐,又被称为室温离子液体或室温熔融盐[1]。与传统有机溶剂相比,离子液体具有蒸汽压极低、热稳定性好、电化学窗口宽、酸碱性可调、结构可设计、对环境友好等优异的物理化学性质[2-6],因此,离子液体为新型绿色工艺开发与传统重污染、高能耗化工过程的升级换代提供了新的机遇,在诸多应用中都扮演了重要角色,如:温室气体分离[7-11]、气体检测、电化学储能[12-14]和纳米电子设备[15-16]等。同时,随着材料加工等技术的快速发展,化学工业、电子工业等领域生产的材料、器件和设备的特征尺寸达到微纳米尺度,致使越来越多的器件被集成到一个很小的空间范围内,形成各种纳米尺度的限域空间。在实际应用过程中,当离子液体处于纳米限域空间时,受限离子液体的结构、性质及功能与三维体相离子液体相比均呈现显著差异,并且可以构筑出具有不同结构和功能的微环境,使得纳米受限离子液体体系在超级电容器、限域催化和气体分离等方面展示出极具前景的应用潜力,相关的理论及实验研究也成为国际前沿及热点。
低维纳米受限离子液体一般是指处于限域内的离子液体,并且该限域空间至少有一个维度的特征尺寸属于纳米量级。……
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