НИОКТР
№ АААА-А20-120091890030-3Термодинамические свойства ионных жидкостей как ключ к оптимизации технологических процессов с их участием
19.09.2022
Как правило в химической промышленности используются традиционные технологии, с применением условий и рецептур, подобранных эмпирическим путем без привлечения современных методов химической инженерии. Такой подход несет дополнительные экономически и экологически неоправданные затраты ресурсов и энергии. Не смотря на то, что химическая термодинамика сформировалась как наука больше века назад, она получила свое распространение в химической инженерии не так давно в связи с развитием и доступностью вычислительных методов. Современные методы химической термодинамики определяют оптимальные условия (температура, давление, количества реагентов и растворителей) технологических процессов, позволяющих добиться максимального выхода продукта с наименьшими энерго- и ресурсозатратами. Ионные жидкости – перспективный материал для внедрения его в химическую технологию. Эти вещества не горючи, имеют сверхнизкое давление насыщенных паров, обладают высокой температурной стабильностью и широким диапазоном устойчивости жидкой фазы. За счет уникальных физико-химических свойств, использование ионных жидкостей в химической промышленности удовлетворяет принципам «зеленой химии». Для построения технологических процессов с участием ионных жидкостей необходимо знать их термодинамические свойства. Основой для расчета фазовых равновесий многокомпонентных систем служат параметры стабильности (температуры и энтальпии плавления и других фазовых переходов) и теплоемкость индивидуальных компонентов. Основой для прогноза химических равновесий являются энергии Гиббса образования возможных участников процесса. В проекте будут получены взаимосогласованные термодинамические свойства для наиболее коммерчески востребованных ионных жидкостей: метансульфонат 3-метил-1-этилимидазолиния, метансульфонат 1-бутил-3-метилимидазолиния, хлорид 3-метил-1-этилимидазолиния, хлорид 1-бутил-3-метилимидазолиния, ацетат 3-метил-1-этилимидазолиния, ацетат 1-бутил-3-метилимидазолиния.
ГРНТИ
31.15.25 Химическая термодинамика. Термохимия. Равновесия. Физико-химический анализ, фазовые переходы
Ключевые слова
термический анализ
адиабатическая калориметрия
калориметрия растворения
калориметрия сгорания
теплоемкость
энтропия
энтальпия
энергия Гиббса
ионные жидкости
Детали
Начало
22.07.2020
Окончание
30.06.2022
№ контракта
20-73-00211
Заказчик
Российский научный фонд
Исполнитель
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА"
Бюджет
Средства фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности: 3 000 000 ₽
ИКРБС
Похожие документы
Термодинамические свойства ионных жидкостей как ключ к оптимизации технологических процессов с их участием
1.000
НИОКТР
Исследование термодинамических свойств ионных жидкостей как новых рабочих агентов для энерговырабатывающих систем. Эксперимент и теория
0.941
НИОКТР
Электропроводность некоторых ионных жидкостей в диметилформамиде и диметилсульфоксиде
0.913
Диссертация
Термодинамические свойства и термическая устойчивость ионных жидкостей на основе 1-алкил-3-метилимидазолия
0.911
Диссертация
Влияние структуры протонных ионных жидкостей на их физико-химические свойства: компьютерное моделирование и эксперимент
0.904
НИОКТР
Исследование структурных и функциональных свойств ионных жидкостей на нанометровой шкале методами Электронного Парамагнитного Резонанса
0.901
НИОКТР
Ионные жидкости как эффективные модификаторы адсорбционных и хроматографических систем в исследовании кислородсодержащих биологически активных соединений
0.899
НИОКТР
Изучение теплофизических свойств жидкостей и их смесей в области фазовых переходов, критических и сверхкритических явлений
0.899
ИКРБС
Молекулярный транспорт, структура водородных связей и фазовое поведение протонных ионных жидкостей
0.898
НИОКТР
Прогнозирование свойств протонных ионных жидкостей на основе данных численного эксперимента
0.897
НИОКТР