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超亚临界流体中BPA和DMT的热稳定性研究的中期报告
研究背景
超临界流体技术广泛应用于化学反应、材料制备和萃取等领域中。超亚临界流体是指介于超临界态和液相态之间的流体,具有介于传统溶剂和超临界溶剂之间的优异性能。本次研究以超亚临界二氧化碳(CO2)为溶剂,考察其对双酚A(BPA)和二甲酸二甲酯(DMT)的热稳定性影响。
研究方法
1.实验材料:BPA、DMT和超亚临界CO2。
2.实验设备:恒温水浴,高压反应釜,高压气瓶,FTIR光谱仪。
3.实验步骤:
(1)通过FTIR光谱仪分析BPA和DMT样品的吸收光谱特征,并确定其结构。
(2)将BPA和DMT置于高压反应釜中,并添加一定量的CO2。
(3)调节反应釜中的温度和压力,使其达到超亚临界CO2的条件(温度高于31.1℃,压力为7.39MPa)。
(4)在超亚临界条件下进行反应,记录釜内压力和温度变化,并在反应后取出样品进行FTIR分析。
(5)比较反应前后的FTIR光谱图,分析BPA和DMT的结构变化情况。
研究结果
经过一段时间的反应后,BPA和DMT的FTIR光谱图均发生了明显的变化。BPA的邻苯基和双酚基团的吸收峰强度发生了衰减,表明BPA的结构发生了改变。DMT的吸收峰也有所变化,但变化幅度较小,结构稳定性较好。
研究结论
超亚临界CO2对BPA和DMT的热稳定性产生了影响,其中BPA的热稳定性较差,在超亚临界CO2的条件下容易发生化学反应。DMT的热稳定性相对较好,在超亚临界CO2的情况下也能保持结构的稳定性。这一研究结果对于超亚临界流体技术在材料制备和萃取等领域中的应用具有重要的指导意义。
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