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Zur adsorptiven Entfärbung imidazolbasierter ionischer Flüssigkeiten aus thermischer Belastung

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Zur adsorptiven Entfärbung imidazolbasierter ionischer Flüssigkeiten aus thermischer Belastung (Volume 33) (English shop)

Marcus Watts (Author)

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ISBN-13 (Hard Copy) 9783736971349
ISBN-13 (eBook) 9783736961340
Language Alemán
Page Number 120
Lamination of Cover glossy
Edition 1.
Book Series ICTV-Schriftenreihe
Volume 33
Publication Place Göttingen
Place of Dissertation Braunschweig
Publication Date 2019-12-19
General Categorization Dissertation
Departments Chemistry
Mechanical and process engineering
Keywords Ionic liquids, EMIMAc, adsorption, physical adsorption, thermal decomposition, thermal stress, chromophores, discoloration, kinetic, kinetic model, mass transfer, lagergren model, pseudo first order, pseudo second order, Weber and Morris, double exponential model, rate constant, intraparticle mass transfer, cellulose, cellulose processing, cellulose fibers, column, packed column, activated carbon, uv/vis spectroscopy, purify ionic liquids, Karl Fischer titration, BET, mercury intrusion, viscosity, activation energy, Ionische Flüssigkeiten, EMIMAc, Adsorption, physikalische Adsorption, thermische Zersetzung, thermische Belastung, Chromophore, Verfärbung, Kinetik, Kinetische Modelle, Massentransfer, Lagergren Modell, Modell pseudo erster Ordnung, Modell pseudo zweiter Ordnung, Model nach Weber und Morris, Doppeltes exponential Modell, Geschwindigkeitskonstante, intrapartikulärer Stofftransport, Cellulose, Cellulose Prozess, Cellulosefasern, Säule, gepackte Säule, Aktivkohle, UV/vis Spektroskopie, Reinigung ionischer Flüssigkeiten, Karl Fischer Titration, BET, Quecksilberporosimetrie, Viskosität, Aktivierungsenergie
URL to External Homepage https://www.tu-braunschweig.de/ictv
Description

In der vorgelegten Forschungsarbeit wird die adsorptive Abtrennung von chromophoren Verunreinigungen aus imidazolbasierten ionischen Flüssigkeiten am Beispiel von 1-Ethyl-3-Methylimidazoliumacetat nach thermischer Beanspruchung betrachtet. Die Eignung verschiedener Adsorbentien zur spezifischen Entfernung von Chromophoren wird in einem Screening dargestellt. Die Entfärbung wird durch zwei identifizierte Mechanismen bestimmt, welche sich gegenseitig beeinflussen. Anhand etablierter kinetischer Modelle aus der Flüssigphasenadsorption wird die Entfärbungskinetik über Geschwindigkeitskonstanten ki beschrieben und diskutiert. Die bestimmten Modellparameter sind jedoch durch Stofftransporteffekte sowie die beiden Mechanismen überlagert. Ein vorgestelltes, mechanistisches Entfärbungsmodell ermöglicht die differenzierte Beschreibung der identifizierten Entfärbungsmechanismen. Die Erkenntnisse aus statischen Messungen werden auf die dynamische Entfärbung an einem Festbett übertragen und anhand von Durchbruchskurven evaluiert. Zusammenfassend lassen sich aus den gewonnenen Erkenntnissen optimale Betriebsparameter zur Entfärbung imidazolbasierter ionischer Flüssigkeiten nach thermischer Belastung diskutieren. Abgeleitete Erkenntnisse der Reinigung können auf imidazolbasierte ionische Flüssigkeiten aus thermischer Belastung angewendet werden.