超臨界流体を用いた電界有機合成の制御
超临界流体电场有机合成的控制
基本信息
- 批准号:09750832
- 负责人:
- 金额:$ 1.66万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
- 财政年份:1997
- 资助国家:日本
- 起止时间:1997 至 1998
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
電気二重層の厚みを薄くして、効率よく電解を行わせるためには、超臨界二酸化炭素に支持電解質を高濃度で溶かす必要がある。そこで、いくつかの支持電解質の超臨界二酸化炭素への溶解度の圧力依存性を、分光学的方法により調べた。支持電解質としては、過塩素酸テトラアルキルアンモニウム、テトラフルオロホウ酸テトラアルキルアンモニウム、ヘキサフルオロリン酸テトラアルキルアンモニウム、トリフルオロメタンスルホン酸テトラアルキルアンモニウムなどを用いた。これらのうち、フッ素を多く含む支持電解質は、超臨界二酸化炭素に比較的可溶であった。しかしながら、電解合成に有効な電流値を得ることは困難であった。また、微量の共溶媒を用いることが、支持電解質を溶かすのに最も効果的であった。超臨界二酸化炭素中でのピロールの電解重合を行った。通常の有機溶媒中と、ほぼ同様のピロール膜が形成可能であることが明らかとなった。本実験範囲では圧力の影響は、顕著でなかった。共溶媒として、水を用いたピロールの電解重合を行ったが、この系では電解重合は進行しなかった。
The double power system of the electric power plant has the advantages of high temperature, high temperature and high temperature. The methods of electrolysis, ultra-acidizing, solubility, force dependence and spectroscopic analysis are supported in this paper. It is supported that you can use any information you need to know if you want to know what to do. Please do not know what to do. Please do not know what to do. Most of the compounds contain soluble carbon compounds that support electrolysis and super-acidified carbon compounds. There are many problems in the process of production, such as high temperature, low temperature, high temperature, low temperature, low temperature The use of microcosolvents and microcosolvents to support the electrolysis of the most effective ones. The superacidified carbon has been used to solve the coincident carbon by electrolysis. In general, it is possible for the formation of a membrane in an organic solvent. The scope of this book is related to the strength and strength of the system. The co-solvent and water mixtures are used to solve the overlap of the co-solvent and the water, the co-solvent and the water are used in the co-solvent and water mixtures.
项目成果
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