纳客在吸附与分离中的应用.docx
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1、纳客在吸附与分离中的应用*高胜男(天津大学药物科学与技术学院,天津300072)2023年,黄课题组首次定义了一种新型的固体材料一一非多孔自适应性晶体材料,由于其英文简称为NACs,故中文简称为“纳客”,其通过超分子作用力可达到对分子的选择性吸附及分离。迄今为止,一系列基于柱芳姓及其衍生物或者一些合成大环的纳客已经在石油化工原料的吸附及分离中取得了很大的进展1。与传统的石油化工产物通过精偏、分偏等大量耗能的分离方法相比,基于主体大环分子的纳客只需在温和条件下就可实现对这些物质的有效分离,其合成简单、原料易得并可大量制备;吸附及分离过程操作简便、节能;其化学及热稳定性强、溶解性好、可多次重复使用
2、并且维持有效分离效率。与传统的多孔吸附材料相比,其在初始状态晶体是无孔隙的,经客体分子的蒸汽诱导,晶体会产生各种内在或者外在的孔隙来包载客体分子,除去客体分子后,晶体结构会变回原来的无孔结构从而可以再次利用1。本文综述了纳客作为主体分子对一些性质相似的石油化工原料吸附及分离中的应用、对其前景进行了展望并提出了其目前发展的短板。1对不同类有机物的分离1.1对烷妙异构体/C6烷妙混合物的分离直链和支链烷烧的分离在石油化学中具有重要意义。支链烷煌的比例是衡量汽油品质的重要参数,其比例越高,汽油质量越好,故对直链及支链烷烧的分离对提高汽油的品质具有重要的意义。但是,异辛烷的沸点(99。C)与正庚烷的沸
3、点(98。C)几乎没有差别,因此,通过石油蒸储分离这两种烷烧非常困难,通常需要很多生产步骤才能得到高质量的汽油。2023年,OgoShi等报道了两种十位全乙氧基修饰的柱5(EtP5)及柱6芳煌(EtP6)纳客材料,空腔直径分别为4.7和6.7,分别可用于选择性吸附正庚烷和异辛烷蒸汽。由于柱6芳煌具有较大的空腔,所以,其对体积较大的异辛烷具有很强的选择性。当将柱6芳姓暴露于相同比例的正庚烷及异辛烷的混合蒸汽中,2h达到饱和并发生晶态转变,再将其于110放置12h,可将吸附的蒸汽释放出来并回到原始晶态进行重复利用,经气相色谱检测发现,异辛烷纯度高达99虬这项研究利用柱芳妙的主客体性质开发了一种在温
4、和条件下即可操作的、简便节能的直链及支链烷煌选择性分离的方法,对汽油质量的提高具有重要的意义2。正己烷是一类非常重要的石油化工原料,它主要是通过残油蒸僭制备,故会混杂少部分甲基环戊烷杂质,由于二者沸点只相差3.UC,故很难通过蒸惚进行分离。2023年,杨课题组报道了基于乙基斜塔芳烧的纳客(Et1P6),其可以在等比的正己烷及甲基环戊烷混合蒸汽中选择性吸附正己烷,纯度可达97%,并且在固-液中仍可保持高选择性。驱动力来源于线性正己烷分子与Et1P6之间稳定的主客体键合模式。这项工作为基于新型大环芳煌纳客材料的开发具有重要意义3。1.2 对烯烧异构体的分离作为一种被广泛使用的Q-烯烧之一,1-戊烯
5、通常与其位置异构体2-戊烯(顺-2-戊烯和反-2-戊烯)混合存在。由于这3种烯烧的沸点相似,故难以通过蒸僚将它们分离,目前,主要的方法是通过萃取塔进行萃取精偏进行分离,但这种方法不仅耗能而且对环境不友好。并且,这些烯妙中的双键在蒸储的高温下会发生聚合从而降低分离效率。黄等发现当将EtP5暴露于戊烯和2-戊烯等比例的混合蒸汽时,其会选择性吸附1-戊烯,纯度可达98.7祝这种情况下,吸附机制不再取决于客体分子的形状或大小与EtP5空腔的匹配度,而是取决于与客体分子结合后晶态改变所形成的堆积模式的稳定性。实验表明,与一戊烯结合后柱芳煌晶体的堆积模式比与2-戊烯结合后更稳定,故其会选择性吸附1-戊烯。
6、EtP5还可以从1-氯丁烷和2-氯丁烷的混合物中选择性地结合人氯丁烷,这种选择性的机制与EtP5对1-戊烯分离的机制相同,所得一氯丁烷的纯度可达99%以上。通过纳客进行1-戊烯或者1-氯丁烷的精制,过程简单、节能且高效,为其大量制备提供了可行路径4。1.3 对C8/C9的芳香化合物的分离C8芳姓苯乙烯在工业中通常用来生产塑料、合成橡胶和树脂等。其主要是通过乙苯的脱氢而制备,但是产物中混杂未反应乙苯(20%-40%)o由于二者的沸点差异很小,仅有9K,因此,在工业上很难通过常规的蒸僧对二者进行分离。目前,主要通过耗能的萃取蒸僭和真空蒸储来分离,故开发一种简便节能的分离方法尤为重要。黄等利用EtP
7、6纳客选择性地吸附苯乙烯,仅通过一轮的吸附纯度就可达99%以上。EtP6与苯乙烯结合会形成热力学上更为稳定的主客体复合物。因此,当将基于EtP6的纳客暴露于苯乙烯及乙苯混合物等比例的蒸汽中时,会选择性地吸附苯乙烯以形成更加稳定的结构。并且将乙苯与EtP6主客体复合物暴露于苯乙烯的蒸汽时,乙苯会被苯乙烯置换出来。基于EtP6的纳客制备简单、原料便宜,可用于大规模工业化生产中5。C8芳姓邻、间、对-二甲苯的分离被列为“改变世界的七种化学分离之一”,这3种位置异构体通过原油蒸储而得,它们可用作汽油的抗爆添加剂,并且是多种精细化学品的中间体。对二甲苯主要用作对原料纯度要求高于99%以上的对苯二甲酸和对
8、苯二甲酸二甲酯的合成,进而用于制备饮料瓶的聚酯纤维和聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂。因此,从3种异构体的混合物中高效分离出对二甲苯在塑料的工业化生产中具有重要意义。由于它们的沸点相近,目前,主要是通过较为耗能的分步结晶的方式进行分离。又由于相似的分子大小,运用合适的多孔材料对二甲苯异构体进行分离也是一项挑战。黄等发现,当将EtP5和EtP6两种纳客分别置于3种二甲苯异构体等比的蒸汽中时,只有EtP6会选择性地吸附对二甲苯分子,这是由于EtP6具有较大并且构象较为灵活的空腔,可通过超分子作用力与对二甲苯形成复合物,分离所得对二甲苯的纯度可达99.1%,并且解吸附后EtP6纳客可重复使用多次并维持高分离
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- 吸附 分离 中的 应用