粘度是离子液体最重要的性质之一,其大小通常比传统有机分子溶剂高2个数量级,这种高粘度目前已成为阻碍离子液体研究及其工业应用的瓶颈之一,而目前对这种复杂新体系粘度及其理论的研究几乎还是一片空白。本课题拟选择一系列代表性离子液体作为研究对象,采用量子力学计算、分子动力学模拟和实验紧密结合的研究方法,从离子液体电子、分子的微观本质出发,分别建立离子液体结构/作用等微观信息和粘度数据库,然后采用统计分析和神经网络技术,系统研究离子液体微观结构/作用对粘度的影响规律及它们之间的关系,揭示离子液体高粘度的微观本质,建立离子液体粘度与其微观结构之间的定量关系和离子液体的粘度理论,基于此理论研究结果,设计、合成几种能够高效捕集CO2的新型低粘度离子液体。本研究将为离子液体粘度理论的建立和低粘度离子液体的定向设计与合成提供科学基础,具有重要的理论意义和实用价值。
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数据更新时间:2023-05-31
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新型低粘度离子液体的分子设计与合成
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