The Handbook of Ionic Liquids, Data

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出版者:
作者:Stark, Annegret/ Van Den Berg, Jan-albert
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:
价格:772.00 元
装帧:
isbn号码:9780470043844
丛书系列:
图书标签:
  • Ionic Liquids
  • Green Chemistry
  • Physical Chemistry
  • Electrochemistry
  • Materials Science
  • Chemical Engineering
  • Reference Work
  • Data Compilation
  • Solvents
  • Chemical Properties
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具体描述

《离子液体手册:数据》 引言 离子液体(Ionic Liquids, ILs)作为一类在室温或接近室温下呈液态的盐,其独特的物理化学性质,如极低的蒸气压、优异的热稳定性、宽广的电化学窗口、可调控的溶解性以及良好的催化活性,使其在众多科学和工程领域展现出巨大的应用潜力。从催化、分离、电化学到材料科学,离子液体都扮演着越来越重要的角色。而精确、可靠的数据是理解和应用离子液体性质的基础。《离子液体手册:数据》正是为了满足这一需求而生,它汇集了当前关于离子液体最全面、最权威的数据资源,旨在为科研人员、工程师以及学生提供一个便捷、实用的参考工具。 本书并非对离子液体进行理论上的深入探讨,也非详述其具体的合成方法或应用案例。其核心价值在于提供一个庞大而精细的数据集,涵盖了各类离子液体的基本物理性质、热力学数据、电化学参数、光谱学信息以及与特定应用相关的性能指标。通过对这些数据的系统整理和呈现,本书力求帮助读者快速获取所需信息,从而更高效地开展研究、优化工艺或开发新应用。 数据覆盖范围与组织结构 《离子液体手册:数据》的数据覆盖范围极其广泛,力求涵盖目前已报道的、具有代表性的离子液体种类。本书将围绕以下几个主要维度来组织和呈现数据: 1. 离子液体的基本信息与分类: 化学结构与命名: 针对每一种离子液体,本书都将提供其准确的化学结构式、系统命名以及常用的简称。清晰的结构信息是理解离子液体性质的关键,有助于读者建立分子结构与宏观性质之间的联系。 阳离子与阴离子类型: 离子液体由阳离子和阴离子组成。本书将详细列出各类阳离子(如咪唑类、吡咯烷酮类、磷鎓类、铵类、锍类等)和阴离子(如卤化物、四氟硼酸盐、六氟磷酸盐、双(三氟甲基磺酰)酰亚胺盐、三氟甲磺酸盐等)的组合,并提供相应的编号或索引,方便读者查找。 CAS号与DOI: 提供每种离子液体的CAS(Chemical Abstracts Service)注册号和相关文献的DOI(Digital Object Identifier),方便读者进一步查阅原始文献和更详细的信息。 2. 物理性质数据: 熔点与凝固点: 离子液体最显著的特征之一就是其低熔点。本书将收集并整理不同离子液体的熔点数据,以及其在不同压力下的凝固点变化情况,这对于其作为溶剂或反应介质的应用至关重要。 密度与比容: 密度是描述物质紧密程度的重要参数,直接影响到物质的输运、混合和分离过程。本书将提供不同温度和压力下的密度数据,以及由此衍生的比容数据。 粘度: 粘度是衡量液体内部流动阻力大小的指标。离子液体的粘度受温度、结构和纯度等因素影响显著。本书将汇集不同离子液体的粘度数据,并可能包含不同温度下的粘度-温度关系曲线或模型参数。 表面张力: 表面张力对于液体在固液界面的润湿、分散以及气液界面的传质过程有重要影响。本书将提供相关表面张力数据。 折射率: 折射率是光学性质的重要参数,在某些分析检测和光学应用中具有意义。 热容: 热容是描述物质吸收或释放热量能力的指标,对于能量相关的过程设计至关重要。 3. 热力学性质数据: 汽化热与熔化热: 虽然离子液体的蒸气压极低,但在某些高温过程或相变分析中,汽化热和熔化热仍然是重要的参考数据。 相图数据: 对于涉及相变的体系,如与水、有机溶剂或其他盐的混合物,相图数据(如溶解度曲线、共沸点等)是理解和预测其行为的关键。本书将收录部分重要体系的相图数据。 热膨胀系数: 热膨胀系数描述了物质随温度变化的体积变化率,对于设计需要在不同温度下工作的设备非常重要。 导热系数: 导热系数是衡量物质传递热量能力的重要指标,对于涉及传热过程的工业应用至关重要。 4. 电化学性质数据: 电导率: 离子液体是优良的电解质,其电导率是衡量其离子传输能力的关键指标,直接影响其在电化学器件中的性能。本书将提供不同温度、浓度(如果是溶液)下的电导率数据。 电化学窗口: 电化学窗口决定了离子液体能够承受的最大电势差,是其作为电解质在电化学应用(如电池、超级电容器、电解合成)中的核心参数。本书将收录其氧化还原电势数据,以及所测得的电化学窗口值。 迁移数: 迁移数反映了阳离子和阴离子在电场作用下传输电荷的相对贡献,有助于理解离子液体的传导机制。 介电常数: 介电常数影响了离子液体对电荷的屏蔽能力和对溶质的极化作用,是理解其作为溶剂能力的指标之一。 5. 溶解性数据: 对不同溶质的溶解度: 离子液体的溶解性是其最突出的应用优势之一。本书将系统整理离子液体对各类物质(包括气体、有机物、无机物、聚合物、生物分子等)的溶解度数据,涵盖不同温度、压力条件下的数据,并注明溶质的浓度或溶解度等级。 与水和有机溶剂的互溶性: 离子液体与水及常见有机溶剂的互溶性决定了其在分离和萃取过程中的行为。本书将提供详细的互溶性数据,包括混合相的组成和相平衡信息。 6. 光谱学数据: 红外(IR)光谱: 提供一些代表性离子液体的IR光谱数据,特别是与特定官能团相关的吸收峰信息,有助于其定性分析和结构表征。 核磁共振(NMR)光谱: 提供部分离子液体的NMR谱图和化学位移信息,为结构鉴定和定量分析提供支持。 紫外-可见(UV-Vis)光谱: 对于具有特定发色团的离子液体,UV-Vis光谱数据有助于理解其光学性质和应用潜力。 7. 与应用相关的性能数据(部分): 虽然本书主要侧重于基础数据,但为了体现离子液体的实际应用价值,也将酌情收录一些与特定应用相关的性能指标,例如: 催化活性数据: 某些离子液体自身或作为催化剂载体时,可能具有催化活性。本书将收录一些典型的催化反应中,使用特定离子液体作为介质或催化剂时的转化率、选择性和稳定性数据。 分离效率数据: 在萃取、吸收等分离过程中,离子液体的分离性能是关键。本书将收录一些模型体系中,特定离子液体对目标物质的分离因子、分配系数等数据。 稳定性数据: 包括热稳定性、化学稳定性、辐射稳定性等,这些数据对于评估离子液体在严苛条件下的使用寿命至关重要。 数据来源与可靠性 本书中的数据主要来源于以下渠道: 已发表的同行评审学术文献: 这是最主要的数据来源,本书作者团队经过严谨的筛选和整理,选取了高质量、经过实验验证的数据。 权威的化学数据库和手册: 整合了现有成熟的化学数据资源。 实验测量: 在必要的情况下,本书也可能引用了经过作者团队精心设计和严格执行的实验测量数据,以填补现有数据的空白或验证现有数据。 本书在数据呈现上,力求做到清晰、准确、完整。对于每个数据集,都会注明其来源、实验条件(如温度、压力、浓度、纯度等)以及测量误差(如可获得)。数据通常以表格、图谱或拟合方程的形式呈现,以便于读者理解和使用。 适用读者对象 《离子液体手册:数据》适合以下各类读者: 离子液体研究领域的科研人员: 包括有机化学、无机化学、物理化学、材料科学、化学工程、环境科学等领域的专家学者,以及博士后和研究生。本书将为他们的研究提供翔实的数据支持,帮助他们设计实验、解释现象、评估性能。 从事离子液体相关工业应用的工程师和技术人员: 包括在催化、分离、电化学、能源、制药、环保等领域工作的专业人士。本书将帮助他们选择合适的离子液体,优化工艺参数,解决实际生产中的问题。 高等院校化学、化工、材料等相关专业的学生: 作为学习和研究离子液体性质的重要参考资料,帮助他们建立对离子液体的感性认识和理性理解。 对离子液体感兴趣的政策制定者和科研管理人员: 了解离子液体的基本性质和应用前景,为科研投入和产业发展提供决策依据。 本书的价值与意义 《离子液体手册:数据》的出版具有重要的理论和实践意义: 系统性与权威性: 汇集了海量、多维度的数据,提供了一个系统、权威的离子液体数据参考平台,避免了研究者在零散文献中大海捞针的低效。 效率提升: 快速获取所需数据,大大缩短了研究周期,提高了科研和工程开发的效率。 促进创新: 准确的数据是科学发现和技术创新的基石。本书提供的数据集有助于揭示新的规律,催生新的应用,推动离子液体领域的进一步发展。 标准化参考: 为离子液体的研究和应用提供了一个标准化的数据参考,有助于不同研究团队之间进行有效沟通和结果对比。 教育价值: 为相关专业的教学提供重要的补充材料,帮助学生建立扎实的知识基础。 总结 《离子液体手册:数据》是一本专注于提供全面、精确、权威离子液体数据的工具书。本书通过对海量数据的系统整理和呈现,旨在成为离子液体研究和应用领域不可或缺的参考资源。我们相信,通过本书提供的宝贵数据,能够极大地促进离子液体科学的深入发展,并为其在各个领域的广泛应用提供坚实的基础。本书的出版,标志着对离子液体数据化、规范化研究迈出了重要一步,必将为相关领域的科学探索和技术创新贡献力量。

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