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8. 反应之后有机相和水相也极易分离;同时用水作溶剂也避免了有机溶剂对环境的危害。 (2) 离子溶液,优点:1、 可操作温度范围大(-40~300℃),因而可进行各种动力学控制,2、对大量的无机物、有机物和高分子化合物有很大的溶解度,因而所需反应器的体积不大,3、表现出Bronsted酸酸性,Franklin酸酸性和超强酸性。4、蒸汽压小,几乎观察不到;5、对水敏感但有的并不怕遇水,甚至能与水共同使用,故易于工业应用;6、热稳定性好;7、相对便宜且易于制备(低聚反应,聚合反应,烷基化反应,酰基化反应) (3) 高分子溶液:以现用的溶剂为基础进行聚合反应得到现行溶剂的聚合衍生物,它们在化学合成,分离和清洁等过程中具有现行溶剂的溶剂化作用,但却不会挥发到空气中和释放到水介质中造成污染。 (4) 无溶剂化:微波与催化剂和成不适用溶剂的方法,在有机合成中保护反应,去保护反应,氧化反应,还原反应,重排反应等方面均十分有效。 (5) 超临界流体:黏度大,扩散系数小,偏摩尔体积负得很多。 简述反应原料的重要性及绿色化学对反应原料的选择原则。 答:一个化学品合成所采用的反应类型或其他合成路线在很大程度上取决于所选用的原料,原料一旦选定,就必须要选择某些类型的反应。原料对合成路线的效率、过程的环境效应和对人类健康均有极大的影响。原料本身的生产者,原料的保存和运输过程中的操作管理者、原料在使用过程中的加工者会面临多大的危险,是在选择原料时要加以考虑的。对于某些大宗化学品的生产,原料的选择可能改变市场的状况,因为有些物质的主要功能就是作为原料。 对原料选择的一般原则: (一) 考虑原料本身的危险性。我们希望使用无毒无害的原料,因此,在选择原料时,就必须考虑它是否对人对环境无害,是否具有比如毒性,发生意外事故的可能性,是否会破坏生态环境等。 (二) 使用可再生资源:原油炼制等是一个高能耗且高污染的过程,且化石资源毕竟有限,因此在选择反应原料时应尽量选择那些可以再生的。 生物质作为反应原料的缺点。 答:见上。 超临界流体与普通流体相比有何特点? 答:当流体的温度和压力处于它的临界温度和压力以上时,称该流体为超临界流体。虽然超临界流体的密度与液体的密度相近,但其黏度却只有液体的近百分之一,因此其流动性要比液体好得多,在相同的流速下,超临界流体的流动雷诺数比液体要大得多,所以传递系数也比液体中大得多。溶质在超临界流体中的扩散系数虽然只有在气体中的几百分之一,但却比在液体中大几百倍,这些都表明,物质在超临界流体中的传递比在液体中的要好得多。 超临界CO2作为反应溶剂的局限性。
答:超临界CO2作为反应溶剂的优点:
(一) 可以通过改变压力,在“像气相”和“像液相”之间调节流体的性质,即通过
压力变化,使其性质在接近于气体性质或接近于液体性质之间变化,这样为更好地实现化学反应提供了方便。超临界流体的密度与液体的接近,溶剂强度也接近液体,因而,是很好的溶剂,使用超临界流体,可通过调节压力来改变密度,从而调节一些与密度相关的溶剂性质,如介电性、黏度等,这样就增大了控制化学反应的能力和改变化学反应选择性的可能性。超临界流体又具有某些