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本文合成了不同种类的离子液体,采用FT-IR和NMR.技术对离子液体的结构进行了表征。对聚碳酸酯(PC)在不同离子液体中的醇解反应进行了研究,考察了反应温度、反应时间、甲醇用量和离子液体用量对PC醇解反应结果的影响。结果表明,较佳的离子液体为[Bmim][Ac],较佳的工艺条件为:反应温度90℃、反应时间2.5 h、n(甲醇):n(PC)=6:1、m[Bmim][Ac]):m(PC)=0.75:1。在上述工艺条件下,PC醇解降解率为100%,BPA收率大于97%。采用FT-IR对产品的结构进行了表征。离子液体[Bmim][Ac]重复利用6次后,PC的降解率和BPA的收率无明显变化。对反应的动力学进行了研究,结果表明,PC在离子液体[Bmim][Ac]中的醇解为一级反应,活化能为167KJ/mol。对反应的醇解机理进行了阐述。以离子液体[Bmim][Ac]为反应介质和催化剂,对PC的水解进行了研究。考察了反应温度、反应时间、离子液体用量和水用量对PC水解结果的影响。结果表明,较佳的工艺条件为:反应温度140℃、反应时间3.0h、m([Bmim][Ac]):m(PC)=1.5:1、n(水):n(PC)=5:1。在上述工艺条件下,PC水解降解率为100%,BPA收率大于97%。采用FT-IR对产品的结构进行了表征。离子液体[Bmim][Ac]重复利用6次后,PC的降解率和BPA的收率无明显变化。对反应的动力学进行了研究,结果表明,PC在离子液体[Bmim][Ac]中的水解为一级反应,活化能为244KJ/mol。对反应的水解机理进行了阐述。以离子液体[Bmim][Ac]为反应介质和催化剂,对PET的水解进行了研究。考察了离子液体用量、反应时间、反应温度和水用量对PET水解结果的影响。结果表明,较佳的工艺条件为:m([Bmim][Ac]):m(PET)=1:1、反应时间3.0 h、反应温度为180℃,n(水):n(PET)=20:1。在上述条件下,PET水解降解率为100%,对苯二甲酸的收率大于86%。采用FT-IR对产品的结构进行了表征。离子液体[Bmim][Ac]重复利用6次后,PET的降解率无明显降低。对反应的水解机理进行了阐述。