PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

O cieczach jonowych „w pigułce” (historia, właściwości i rozwój)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Ionic liquids „in a nutshell” (history, properties and development)
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Opisano najważniejsze zagadnienia związane z historią cieczy jonowych, ich nazewnictwem oraz właściwościami. Przedstawiono rodzaje cieczy jonowych, z uwzględnieniem kryteriów podziału, które pozwalają na analizę ewolucji tych związków na przestrzeni minionych dwudziestu lat.
EN
The most important issues related to the history of ionic liquids, their nomenclature and properties have been described. The types of ionic liquids, including criteria for the distribution, which allow the analysis of the evolution of these compounds over the past twenty years have been presented.
Czasopismo
Rocznik
Strony
471--480
Opis fizyczny
Bibliogr. 80 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Poznań
  • Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Poznań
autor
  • Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Poznań
Bibliografia
  • 1. Burczyk B.: Zielona chemia Zarys. Oficyna Wydawnicza, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2014.
  • 2. Anastas P.T., Warner J.C.: Green Chemistry: Theory and Practice. Oxford University Press, Oxford, New York 1998.
  • 3. Rogers R.D., Seddon K.R.: ACS Symposium Series 818, American Chemical Society. Materiały konferencyjne 2002.
  • 4. Wasserscheid P., Welton T.: Ionic Liquids in Synthesis. Secod Ed., Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008.
  • 5. Huddleston J.G., Visser A.E., Reichert W. ., Willauer H.D., Broker G.A., Rogers R.D.: Green Chem. 2001, 3, 156–164.
  • 6. Gorke J., Srienc F., Kazlauskas R.: Biotechnol. Bioprocess Eng. 2010, 15, 40–53.
  • 7. Wilkes J. S.: Green Chem. 2002, 4, 73–80.
  • 8. Gabriel S., Weiner J.: Ueber einige Abkömmlinge des Propylamins. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1888, 21, 2669–2679.
  • 9. Walden P.: Bull. Russian Acad. Sci. 1914, 8, 405–422.
  • 10. Everts S.: Chem. Eng. News 2013, 91, 28–29.
  • 11. Schall C.: Z. Elektrochem. 1908, 14, 397–405.
  • 12. Yoke J.T., Weiss J.F., Tollin G.: Inorg. Chem. 1963, 2, 1210–1216.
  • 13. Hurley F.H.: patent nr 4446331, US 1948; Wier T. P. Jr., Hurley F. H.: patent 4446349 US 1948; Wier T. P. Jr.: patent 4446350, US 1948.
  • 14. King L.A., Brown A.D., Frayer F.H.: Proceedings OAR Research Applications Conference. 1968, J-1–J-16.
  • 15. Koch V.R., Miller L.L., Osteryoung R.A.: J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 5277–5284.
  • 16. Gale R.J., Gilbert B., Osteryoung R.A.: Inorg. Chem. 1978, 17, 2728–2729.
  • 17. Wilkes J.S., Levisky J.A., Wilson R.A., Hussey C.L.: Inorg. Chem. 1982, 21, 1263–1264.
  • 18. Boon J.A., Levisky J.A., Pflug J.L., Wilkes J.S.: J. Org. Chem. 1986, 51, 480–483.
  • 19. Wilkes J.S., Zaworotko M.J.: J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1992, 965–967.
  • 20. Freemantle M.: Chem. Eng. News 1998, 76, 32–37.
  • 21. Davis J.H. Jr.: Chem. Lett. 2004, 33, 1072–1077.
  • 22. Holbrey J.D., Seddon K.R.: Clean Prod. Proc. 1999, 1, 223−236.
  • 23. Chiappe C., Pieraccini D.: J. Phys. Org. Chem. 2005, 18, 275−297.
  • 24. Plechkova N.V., Seddon K.R.: Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 123–150.
  • 25. Earle M.J., Esperança J.M.S.S., Gilea M.A., Canongia Lopes J. N., Rebelo L. P. N., Seddon K. R., Widegren J. A.: Nature 2006, 439, 831–834.
  • 26. Ludwig R.: Water: Angew. Chem., Int. Ed. 2001, 40, 1808–1827.
  • 27. Smiglak M., Reichert W.M., Holbrey J.D., Wilkes J.S., Sun L., Thrasher J.S., Kirichenko K., Singh S., Katritzky A.R., Rogers R.D.: Chem. Commun. 2006, 2554–2556.
  • 28. Katritzky A.R., Singh S., Kirichenko K., Holbrey J.D., Smiglak M., Reichert W.M., Rogers R.D.: Chem. Commun. 2005, 868–870.
  • 29. Noda A., Hayamizu K., Watanabe M.: J. Phys. Chem. B 2001, 105, 4603−4610.
  • 30. Olivier-Bourbigoum H., Magna L., Morvan D.: Appl. Catal. A 2010, 373, 1−56.
  • 31. Gorska B., Timperman L., Anouti M., Pernak J., Béguin F.: RSC Adv. 2016, 6, 55144–55158.
  • 32. Swatloski R.P., Spear S.K., Holbrey J.D., Rogers R.D.: J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 4974–4975.
  • 33. McCrary, Parker D., R.D. Rogers: Chem. Comm. 2013, 49, 6011–6014.
  • 34. Smiglak M., Metlen A., Rogers R.D.: Acc. Chem. Res. 2007, 40, 1182–1192.
  • 35. Pernak J., Kordala R., Markiewicz B., Walkiewicz F., Popławski M., Fabiańska A., Jankowski S., Łożyński M.: RSC Adv. 2012, 2, 8429–8438.
  • 36. Pernak A., Iwanik K., Majewski P., Grzymisławski M., Pernak J.: Acta Histochem. 2005, 107, 2, 149–156.
  • 37. Pernak J., Nawrot J., Kot M., Markiewicz B., Niemczak M.: RSC Adv. 2013, 25019–25029.
  • 38. Pernak J., Walkiewicz F., Maciejewska M., Zaborski M.: Ind. Eng. Chem. Res. 2010, 49, 5012–5017.
  • 39. Fukaya Y., Lizuka Y., Sekikawa K., Ohno H.: Green Chem. 2007, 9, 1155–1157.
  • 40. Pernak J., Łęgosz B., Walkiewicz F., Klejdysz T., Borkowski A., Chrzanowski Ł.: RSC Adv. 2015, 5, 65471–65480.
  • 41. Cybulski J., Wiśniewska A., Kulig-Adamiak A., Dąbrowski Z., Praczyk T., Michalczyk A., Walkiewicz F., Materna K., Pernak J.: Tetrahedron Lett. 2011, 52, 1325–1328.
  • 42. Pernak J., Czerniak K., Biedziak A., Marcinkowska K., Praczyk T., Erfurt K., Chrobok A.: RSC Adv., 2016, 6(58), 52781–52789.
  • 43. Pernak J., Niemczak M., Chrzanowski Ł., Ławniczak Ł., Fochtman P., Marcinkowska K., Praczyk T.: Chem. Eur. J. 2016, 22, 12012–12021.
  • 44. Dupont J., Suarez P.A.Z., DeSouza R.F., Burrow R.A., Kintzinger J.P.: Chem. Eur. J. 2000, 6, 2377–2381.
  • 45. Consorti C.S., Suarez P.A.Z., DeSouza R.F., Burrow R.A., Farrar D.H., Lough A.J., Loh W., da Silva L.H.M., Dupont J.: J. Phys. Chem. B 2005, 109, 4341–4349.
  • 46. Hunt P.A., Ashworth C.R., Matthew R.P.: Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 1257–1288.
  • 47. Hayes R., Warr G.G., Atkin R.: Chem. Rev. 2015, 115, 6357–6426.
  • 48. Raju S.G., Balasubramanian S.: J. Phys. Chem. B 2010, 114, 6455–6463.
  • 49. Rocha M.A.A., Neves C.M.S.S., Freire M.G., Russina O., Triolo A., Coutinho J.A.P., Santos L.M.N.B.F.: J. Phys. Chem. B 2013, 117, 10889–10897.
  • 50. Pernak J., Świerczyńska A., Kot M., Walkiewicz F., Maciejewski H.: Tetrahedron Lett. 2011, 52, 4342–4345.
  • 51. D’Anna F., Noto R.: Eur. J. Org. Chem. 2014, 2014, 4201–4223.
  • 52. Pernak J., Skrzypczak A., Lota G., Frąckowiak E.: Chem. Eur. J. 2007, 13, 3106–3112.
  • 53. Kashyap H.K., Santos C.S., Murthy N.S., Hettige J.J., Kerr K., Ramati S., Gwon J., Gohdo M., Lall-Ramnarine S.I., Wishart J.F., Margulis C.J., Castner E.W.: J. Phys. Chem. B 2013, 117, 15328–15337.
  • 54. Pernak J., Goc I., Fojutowski A.: Holzforschung 2005, 59, 473–475.
  • 55. Greaves T.L., Drummond C.J.: Chem. Rev. 2008, 108, 206–237.
  • 56. Macfarlane D.R., Forsyth M.: Adv. Mater. 2001, 13, 957–966.
  • 57. Hough W.L., Smiglak M., Rodriguez H., Swatloski R.P., Spear S.K., Daly D.T., Pernak J., Grisel J.E., Carliss R.D., Soutullo M.D., Davis J.H. Jr., Rogers R.D.: New J. Chem. 2007, 31, 1429–1436.
  • 58. Lewandowski A., Świderska-Mocek A.: J. Power Sources, 2009, 194, 601–609.
  • 59. Roszak R., Trzeciak A.M., Pernak J., Borucka N.: Appl. Catal. A: Gen. 2011, 409–410, 148–155.
  • 60. Erfurt K., Wandzik I., Walczak K., Matuszek K., Chrobok A.: Green Chem. 2014, 16, 3508–3514.
  • 61. Pernak J., Sobaszkiewicz K., Mirska I.: Green Chem. 2003, 5, 52–56.
  • 62. Shamshina J.L., Kelley S.P., Gurau G., Rogers R.D.: Nature 2015, 528, 188–189.
  • 63. Pernak J., Markiewicz B., Łęgosz B., Walkiewicz F., Gwiazdowski R., Praczyk T.: RSC Adv. 2015, 5, 9695–9702.
  • 64. Pernak J., Syguda A., Janiszewska D., Materna K., Praczyk T.: Tetrahedron 2011, 67, 4838–4844.
  • 65. Pernak J., Niemczak M., Zakrocka K., Praczyk T.: Tetrahedron 2013, 69, 8132–8136.
  • 66. Praczyk T., Kardasz P., Jakubiak E., Syguda A., Materna K., Pernak J.: Weed Sci. 2012, 60, 189–192.
  • 67. Pernak J., Syguda A., Materna K., Janus E., Kardasz P., Praczyk T.: Tetrahedron 2012, 68, 4267–4273.
  • 68. Kordala-Markiewicz R., Rodak H., Markiewicz B., Walkiewicz F., Sznajdrowska A., Materna K., Marcinkowska K., Praczyk T., Pernak J.: Tetrahedron 2014, 70, 4784–4789.
  • 69. Pernak J., Czerniak K., Niemczak M., Chrzanowski Ł., Ławniczak Ł., Fochtman P., Marcinkowska K., Praczyk T.: New J. Chem. 2015, 39, 5715–5724.
  • 70. Pernak J., Niemczak M., Materna K., Żelechowski K., Marcinkowska K., Praczyk T.: RSC Adv. 2016, 6, 7330–7338.
  • 71. Cojocaru O.A., Shamshina J.L., Gurau G., Syguda A., Praczyk T., Pernak J., Rogers R.D.: Green Chem. 2013, 15, 2110–2120.
  • 72. Ławniczak Ł., Syguda A., Borkowski A., Cyplik P., Marcinkowska K., Praczyk T., Chrzanowski Ł., Pernak J.: Sci. Total Environ. 2016, 563–564, 247–255.
  • 73. Ding G., Liu Y., Wang B., Punyapitak D., Guo M., Duan Y., Li J., Cao Y.: New J. Chem. 2014, 38, 5590–5596.
  • 74. Pernak J., Niemczak M., Giszter R., Shamshina J.L., Gurau G., Cojocaru O.A., Praczyk T., Marcinkowska K., Rogers R.D.: Sustainable Chem. Eng. 2014, 2, 2845–2851.
  • 75. Zhu J., Ding G., Liu Y., Wang B., Zhang W., Guo M., Geng Q., Cao Y.: Chem. Eng. J. 2015, 279, 472–477.
  • 76. Pernak J., Niemczak M., Shamshina J.L., Gurau G., Głowacki G., Praczyk T., Marcinkowska K., Rogers R.D.: J. Agric. Food Chem. 2015, 63, 3357–3366.
  • 77. Wang B., Ding G., Zhu J., Zhang W., Guo M., Geng Q., Gou D., Cao Y.: Tetrahedron 2015, 71, 7860–7864.
  • 78. Pernak J., Wasiński K., Praczyk T., Nawrot J., Cieniecka-Rosłonkiewicz A., Walkiewicz F., Materna K.: Sci. China Chem. 2012, 55, 1532–1541
  • 79. Feder-Kubis J., Kubicki M., Pernak J.: Tetrahedron Asymmetry 2010, 21, 2700–2718.
  • 80. Pernak J., Świerczyńska A., Walkiewicz F., Krystkowiak E., Maciejewski A.: J. Brazil. Chem. Soc. 2009, 47, 839–845.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-34ab17b2-b874-4346-8981-1d798aa4f817
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.