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離子液體應用的熱力學基礎(精)/離子液體叢書

  • 作者:編者:李春喜//代成娜//雷志剛|責編:成榮霞//仇志剛|總主編:張鎖江//韓布興
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122486653
  • 出版日期:2026/06/01
  • 裝幀:精裝
  • 頁數:457
人民幣:RMB 298 元      售價:
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內容大鋼
    《離子液體應用的熱力學基礎》是「離子液體叢書」的分冊之一。本書主要介紹了現代溶液熱力學理論及其在離子液體中的應用;分析了離子液體應用與其熱力學性質之間的關係;重點闡述了離子液體物性及熱力學性質計算的分子熱力學模型、經驗模型及嚴格的分子模擬和量化方法,以及其在化工反應與分離過程中的應用,例如氣體吸收/吸附、液體萃取、萃取精餾、催化劑、綠色溶劑、表面活性劑、抗靜電劑等。另外,本書從分子間相互作用和溶液熱力學角度,分析了化學反應的溶劑效應及其研究進展。上述內容對於離子液體的化工過程設計以及功能離子液體的設計至關重要。
    本書可供化學、化工、材料等領域的科研工作者和管理人員參考,也可作為高等院校相關專業研究生和高年級本科生的學習參考書。

作者介紹
編者:李春喜//代成娜//雷志剛|責編:成榮霞//仇志剛|總主編:張鎖江//韓布興

目錄
1  離子液體的溶液熱力學基礎
  1.1  離子液體的組成、結構及分子間作用力
  1.2  離子液體結構對其性質的影響
    1.2.1  離子液體的分子結構
    1.2.2  離子液體的次級結構
    1.2.3  離子液體分子間作用力的簡化處理
  1.3  離子液體的溶液熱力學模型
    1.3.1  溶液熱力學研究方法
    1.3.2  溶液熱力學性質及其相互關係
    1.3.3  溶液熱力學模型的構建
    1.3.4  離子液體的非電解質模型
    1.3.5  離子液體的電解質溶液模型
    1.3.6  經驗模型
    1.3.7  離子液體溶液中的氫鍵模型
  1.4  離子液體溶液相平衡的熱力學基礎
  1.5  總結與展望
  參考文獻
2  離子液體應用與熱力學性質關係
  2.1  離子液體應用及相關熱力學性質
  2.2  離子液體主要應用
    2.2.1  催化劑
    2.2.2  化工分離
    2.2.3  電化學儲能
    2.2.4  潤滑劑
    2.2.5  塑化劑和抗靜電劑
    2.2.6  表面活性劑
  2.3  離子液體的物理化學性質
    2.3.1  密度及其pVT行為
    2.3.2  黏性
    2.3.3  極性
    2.3.4  飽和蒸氣壓
    2.3.5  表面性質
    2.3.6  熱/化學穩定性
    2.3.7  熔點
    2.3.8  磁性
    2.3.9  離子性質(電導率、電化學窗口)
    2.3.10  離子液體的沸點
    2.3.11  離子液體臨界參數
    2.3.12  離子液體的折射率
    2.3.13  離子液體的比熱容
    2.3.14  離子液體的熱導率
    2.3.15  離子液體的混合焓
    2.3.16  無限稀釋活度係數
    2.3.17  離子液體酸性
    2.3.18  擴散係數
  2.4  離子液體熱力學性質的基團貢獻模型
  2.5  總結與展望
  參考文獻
3  離子液體預測型分子熱力學模型
  3.1  離子液體活度係數模型

    3.1.1  COSMO模型
    3.1.2  UNIFAC模型
    3.1.3  QSPR/QSAR模型
    3.1.4  RST模型
  3.2  離子液體狀態方程
    3.2.1  統計締合流體理論狀態方程
    3.2.2  基團貢獻狀態方程
    3.2.3  格子理論模型
  3.3  總結與展望
  參考文獻
4  離子液體熱力學性質的分子模擬
  4.1  分子模擬原理簡述
    4.1.1  分子間作用勢能
    4.1.2  取樣方法
    4.1.3  增強取樣
    4.1.4  常用軟體
  4.2  離子液體的力場
    4.2.1  經典力場
    4.2.2  極化力場
    4.2.3  粗粒化力場
    4.2.4  AIMD
  4.3  離子液體熱力學性質的模擬
    4.3.1  容量性質:密度、熱膨脹係數和等溫壓縮係數
    4.3.2  能量性質:飽和蒸發焓和熱容
    4.3.3  輸運性質:擴散係數、黏度和電導率
    4.3.4  過量性質
    4.3.5  氣體溶解度
  4.4  總結與展望
  參考文獻
5  離子液體吸收過程熱力學基礎
  5.1  離子液體吸收過程相平衡描述
    5.1.1  狀態方程法
    5.1.2  活度係數法
  5.2  離子液體吸收不凝性氣體
    5.2.1  氣體溶解度測定方法
    5.2.2  熱力學一致性檢驗
    5.2.3  吸收機理分析
  5.3  離子液體吸收揮發性有機物
    5.3.1  含離子液體體系的汽液相平衡測定
    5.3.2  飽和吸收量及吸收性能測定
    5.3.3  基於COSMO-RS模型的離子液體篩選
    5.3.4  吸收機制
  5.4  離子液體氣體脫水
    5.4.1  用於天然氣脫水的離子液體篩選
    5.4.2  水-離子液體汽液相平衡
    5.4.3  天然氣脫水性能
    5.4.4  離子液體脫水機理研究
  5.5  總結與展望
  參考文獻
6  離子液體萃取精餾熱力學基礎

  6.1  離子液體萃取精餾介紹
  6.2  相平衡測定方法
    6.2.1  直接法
    6.2.2  氣液色譜法
    6.2.3  沸點測定法
    6.2.4  惰性氣提和氣相色譜法
  6.3  萃取劑
    6.3.1  單一離子液體萃取精餾分離性能分析
    6.3.2  離子液體和有機溶劑混合萃取劑
    6.3.3  離子液體和無機鹽混合萃取劑
  6.4  離子液體萃取精餾理論
    6.4.1  Prausnitz-Anderson理論
    6.4.2  定標粒子理論
    6.4.3  陰離子效應
  6.5  離子液體萃取精餾過程設計數學模型
    6.5.1  平衡級數學模型
    6.5.2  非平衡級數學模型
  參考文獻
7  離子液體萃取熱力學基礎
  7.1  液體萃取原理及應用
  7.2  ILs萃取劑性能評價及設計要求
  7.3  離子液體萃取的潛在應用
    7.3.1  芳烴萃取
    7.3.2  燃油萃取脫硫
    7.3.3  水溶液中有機物萃取
    7.3.4  水溶液中金屬離子萃取
    7.3.5  生物萃取
  7.4  離子液體液液平衡的熱力學模型
    7.4.1  狀態方程模型
    7.4.2  活度係數模型
    7.4.3  經驗模型
  7.5  總結與展望
  參考文獻
8  離子液體負載型材料的分離熱力學基礎
  8.1  離子液體負載材料的種類
    8.1.1  聚合物
    8.1.2  傳統多孔材料
    8.1.3  MOF與COF材料
  8.2  離子液體固載型材料的吸附分離過程熱力學
    8.2.1  實驗與理論研究方法
    8.2.2  主客體相互作用對離子液體分散性的影響
    8.2.3  限域分離過程的熱力學平衡限度與作用機制
    8.2.4  吸附分離材料的設計與性能調控
  8.3  ILs負載型材料的膜分離過程熱力學
    8.3.1  膜分離性能的研究方法與預測模型
    8.3.2  材料組分間相容性對膜結構穩定性的影響
    8.3.3  限域分離行為與熱力學影響機制
    8.3.4  膜分離材料的設計與性能調控
  8.4  離子液體負載材料的熱力學研究展望
  參考文獻

9  離子液體用作化學反應的溶劑
  9.1  引言
  9.2  化學反應中溶劑的作用
    9.2.1  增強化工傳遞性能
    9.2.2  化學反應的溶劑效應
    9.2.3  溶劑化作用模型
    9.2.4  溶劑的特性參數
  9.3  離子液體溶劑的特點與優勢
    9.3.1  離子液體溶劑對各種化學反應的影響
    9.3.2  離子液體溶劑對化學反應影響的機制
    9.3.3  離子液體反應溶劑的研究展望
  參考文獻
附錄  本書離子液體速查表
索引

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