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<检测1,2一二氯乙烷中二氧化碳含量分析的化学分析方法>
  

  建立了一种检测1,2一二氯乙烷中二氧化碳含量分析的化学分析方法,结合双碱滴定方法,并通过试验验证指示液、萃取时间、二氧化碳吸收液以及盐酸标准滴定溶液的选择,确定了最佳分析条件,分析数据准确,重复性满足要求。为解决传统吸收过程中存在的能耗高、溶剂挥发性损失大问题,提出离子液体高效吸收废气中1,2一二氯乙烷(二氯乙烷)技术,在预测型分子热力学理论的指导下,从分子尺度到过程尺度系统研究了其应用前景。首先采用COSMO-BS模型进行离子液体结构(阳离子骨架结构、竣酸盐阴离子链长及氟化)对分离性能(1,2一二氯乙烷与氮气的选择性及溶解度)的影响分析,并筛选出适宜的离子液体(1一丁基一3一甲基咪哩醋酸盐。通过实验方法测定不同离子液体中二氯乙烷的饱和吸收容量,验证COSMO-BS模型的适用性;并进一步考察吸收温度和二氯乙烷初始含量对吸收性能的影响,结果表明在200C、常压、进气二氯乙烷为饱和含量时对二氯乙烷的饱和吸收容量达到2177m群g。在分子尺度,采用量子化学计算和波函数分析,探讨了离子液体吸收1,2一二氯乙烷的微观机理。结果表明吸收过程阴离子起主导作用,表现为强氢键作用和范德华(vd)色散作用,阳离子与二氯乙烷17主要以C-HCI相互作用和vd色散作用结合。最后在过程尺度,对离子液体吸收二氯乙烷的工艺进行了概念设计和流程优化,在给定条件下,离子液体对1,2一二氯乙烷的去除率达到99.88%。通过与传统有机溶剂进行对比,发现离子液体具有更低的产品损失、溶剂损失和能耗。表明采用离子液体吸收1,2一二氯乙烷是一种不错的策略,具有一定的工业应用潜力。近年来,随着经济和社会的发展,环境污染已然成为当今世界各国函待解决的难题之一。大气中的挥发性有机化合物是导致环境问题的一大类重要污染物,包括、醛类、酮类和氯化烃类等,特别是含氯VOCs—排在欧共体公布的废气黑名单的首位。含氯VOCs主要包括烷烃类(二氯甲烷、氯甲烷、氯仿、四氯化碳、二氯乙烷等)、烯烃类(氯乙烯、三氯乙烯等)和芳烃类(氯苯、二氯甲苯)等,其在使用过程中通过挥发、泄露、排放等途径进人环境中,还会造成臭氧层破坏、光化学烟雾等,并且含氯VOCs难于生物降解,易于在生物体内积累,具有很强的致癌、致畸、致突变的“三致”作用。其中1,2一二氯乙烷是重要的有机合成原料,广泛应用于化工行业,国内二氯乙烷的年产能在2.00Mt/a左右,年需求量约1.05Mt,全球约有95%的二氯乙烷用于生产氯乙烯单体。但由于二氯乙烷的沸点较低,挥发性强,在使用过程中极易逃逸到环境中。且二氯乙烷在环境中降解周期较长,将带来持续的生态污染和人体健康损害,寻找一种合适的捕集二氯乙烷技术迫在眉睫。http://www.anhuanchem.com

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