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Ionische Flüssigkeit – Wikipedia

<!DOCTYPE html> <html class="client-nojs" lang="de" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Ionische Flüssigkeit – Wikipedia</title> <script>(function(){var className="client-js";var cookie=document.cookie.match(/(?:^|; )dewikimwclientpreferences=([^;]+)/);if(cookie){cookie[1].split('%2C').forEach(function(pref){className=className.replace(new RegExp('(^| )'+pref.replace(/-clientpref-\w+$|[^\w-]+/g,'')+'-clientpref-\\w+( |$)'),'$1'+pref+'$2');});}document.documentElement.className=className;}());RLCONF={"wgBreakFrames":false,"wgSeparatorTransformTable":[",\t.",".\t,"],"wgDigitTransformTable":["",""],"wgDefaultDateFormat":"dmy","wgMonthNames":["","Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember"],"wgRequestId":"94ebc8d6-e2f3-40a1-8a6f-3a8c14239d68","wgCanonicalNamespace":"","wgCanonicalSpecialPageName":false,"wgNamespaceNumber":0,"wgPageName":"Ionische_Flüssigkeit","wgTitle":"Ionische 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id="mw-content-text" class="mw-body-content"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:BMIIm.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/BMIIm.svg/220px-BMIIm.svg.png" decoding="async" width="220" height="131" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/BMIIm.svg/330px-BMIIm.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/BMIIm.svg/440px-BMIIm.svg.png 2x" data-file-width="393" data-file-height="234" /></a><figcaption>Struktur von <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)amid" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)amid">[BMIM][NTf<sub>2</sub>]</a> (T<sub>SM</sub> = −2&#160;°C)<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">&#91;</span>1<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> als Beispiel einer ionischen Flüssigkeit</figcaption></figure> <p><b>Ionische Flüssigkeiten</b> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="/wiki/Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">Ionic Liquids</span> (<i>IL</i>), auch <i>Room Temperature Ionic Liquids (RTIL)</i>) sind <a href="/wiki/Salze" title="Salze">Salze</a>, deren <a href="/wiki/Schmelzpunkt" title="Schmelzpunkt">Schmelztemperatur</a> weniger als 100&#160;°C beträgt. Wie alle Salze bestehen sie aus <a href="/wiki/Anion" title="Anion">Anionen</a> und <a href="/wiki/Kation" title="Kation">Kationen</a>. Durch deren Variation können die physikalisch-chemischen Eigenschaften einer ionischen Flüssigkeit in weiten Grenzen variiert und auf technische Anforderungen hin optimiert werden. Ionische Flüssigkeiten werden vor allem als Lösungsmittel verwendet und auf Grund ihrer strukturellen Vielfalt auch als <i>designer solvents</i> bezeichnet. So können sie zum Lösen von <a href="/wiki/Cellulose" title="Cellulose">Cellulose</a> und in elektrochemischen Prozessen eingesetzt werden. Auf Grund ihres geringen <a href="/wiki/Dampfdruck" title="Dampfdruck">Dampfdrucks</a> werden sie auch als <a href="/wiki/Gr%C3%BCne_Chemie" title="Grüne Chemie">grüne</a> Lösungsmittel bezeichnet, dem entgegen steht jedoch ihr <a href="/wiki/Bioakkumulation" title="Bioakkumulation">Bioakkumulationspotential</a> sowie ihre <a href="/wiki/Toxizit%C3%A4t" title="Toxizität">Toxizität</a>. Aktuelle Forschung beschäftigt sich mit der Synthese von <a href="/wiki/Biokompatibilit%C3%A4t" title="Biokompatibilität">biokompatiblen</a> ionischen Flüssigkeiten. </p><p>Ionische Flüssigkeiten besitzen einen für Salze untypischen niedrigen Schmelzpunkt. Dieser kann durch den sterischen Anspruch, also die räumlich Ausdehnung der Ionen und durch <a href="/wiki/Delokalisierung" title="Delokalisierung">Ladungsdelokalisierung</a> in Anion und Kation erklärt werden. Bereits geringe thermische Energie genügt daher, um die <a href="/wiki/Gitterenergie" title="Gitterenergie">Gitterenergie</a> zu überwinden und die feste <a href="/wiki/Kristallstruktur" title="Kristallstruktur">Kristallstruktur</a> aufzubrechen. </p><p>Typische Kationen sind <a href="/wiki/Imidazol" title="Imidazol">Imidazolium</a> oder <a href="/wiki/Pyridin" title="Pyridin">Pyridinium</a>, <a href="/wiki/Ammonium" title="Ammonium">Ammonium</a> und <a href="/wiki/Phosphonium" title="Phosphonium">Phosphonium</a>. Als Anionen kommen <a href="/wiki/Halogenide" title="Halogenide">Halogenide</a> und <a href="/wiki/Schwach_koordinierende_Ionen" title="Schwach koordinierende Ionen">schwach koordinierende Ionen</a>, wie <a href="/wiki/Tetrafluoroborate" title="Tetrafluoroborate">Tetrafluoroborate</a> oder <a href="/wiki/Hexafluorophosphate" title="Hexafluorophosphate">Hexafluorophosphate</a>, aber auch <a href="/wiki/Trifluoracetate" title="Trifluoracetate">Trifluoracetate</a>, <a href="/wiki/Triflylgruppe" title="Triflylgruppe">Triflate</a> und <a href="/wiki/Tosylate" title="Tosylate">Tosylate</a> in Frage. </p> <div id="toc" class="toc" role="navigation" aria-labelledby="mw-toc-heading"><input type="checkbox" role="button" id="toctogglecheckbox" class="toctogglecheckbox" style="display:none" /><div class="toctitle" lang="de" dir="ltr"><h2 id="mw-toc-heading">Inhaltsverzeichnis</h2><span class="toctogglespan"><label class="toctogglelabel" for="toctogglecheckbox"></label></span></div> <ul> <li class="toclevel-1 tocsection-1"><a href="#Geschichte"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Geschichte</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-2"><a href="#Erste_Beschreibungen_(1876–1929)"><span class="tocnumber">1.1</span> <span class="toctext">Erste Beschreibungen (1876–1929)</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-3"><a href="#Weitere_Entwicklungen_(1950–1972)"><span class="tocnumber">1.2</span> <span class="toctext">Weitere Entwicklungen (1950–1972)</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-4"><a href="#Erste_Generation_ionischer_Flüssigkeiten_(ab_1978)"><span class="tocnumber">1.3</span> <span class="toctext">Erste Generation ionischer Flüssigkeiten (ab 1978)</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-5"><a href="#Zweite_Generation_ionischer_Flüssigkeiten_(ab_1992)"><span class="tocnumber">1.4</span> <span class="toctext">Zweite Generation ionischer Flüssigkeiten (ab 1992)</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-6"><a href="#Dritte_Generation_ionischer_Flüssigkeiten_(um_2000_bis_heute)"><span class="tocnumber">1.5</span> <span class="toctext">Dritte Generation ionischer Flüssigkeiten (um 2000 bis heute)</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-7"><a href="#Herstellung"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">Herstellung</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-8"><a href="#Quaternisierung"><span class="tocnumber">2.1</span> <span class="toctext">Quaternisierung</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-9"><a href="#Zincke-Reaktion"><span class="tocnumber">2.2</span> <span class="toctext">Zincke-Reaktion</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-10"><a href="#Anionenmetathese"><span class="tocnumber">2.3</span> <span class="toctext">Anionenmetathese</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-11"><a href="#Lewis-Säuren"><span class="tocnumber">2.4</span> <span class="toctext">Lewis-Säuren</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-12"><a href="#Protische_ionische_Flüssigkeiten"><span class="tocnumber">2.5</span> <span class="toctext">Protische ionische Flüssigkeiten</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-13"><a href="#Aufreinigung"><span class="tocnumber">2.6</span> <span class="toctext">Aufreinigung</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-14"><a href="#Eigenschaften"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">Eigenschaften</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-15"><a href="#Schmelzpunkt"><span class="tocnumber">3.1</span> <span class="toctext">Schmelzpunkt</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-16"><a href="#Kristallstruktur"><span class="tocnumber">3.2</span> <span class="toctext">Kristallstruktur</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-17"><a href="#Flüssigphase"><span class="tocnumber">3.3</span> <span class="toctext">Flüssigphase</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-18"><a href="#Elektrochemisches_Fenster"><span class="tocnumber">3.4</span> <span class="toctext">Elektrochemisches Fenster</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-19"><a href="#Strukturklassen"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">Strukturklassen</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-20"><a href="#Verwendung"><span class="tocnumber">5</span> <span class="toctext">Verwendung</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-21"><a href="#Elektrolyt"><span class="tocnumber">5.1</span> <span class="toctext">Elektrolyt</span></a> <ul> <li class="toclevel-3 tocsection-22"><a href="#Farbstoffsolarzellen"><span class="tocnumber">5.1.1</span> <span class="toctext">Farbstoffsolarzellen</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-23"><a href="#Batterien"><span class="tocnumber">5.1.2</span> <span class="toctext">Batterien</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-2 tocsection-24"><a href="#Celluloseveredelung"><span class="tocnumber">5.2</span> <span class="toctext">Celluloseveredelung</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-25"><a href="#Pharmazeutika"><span class="tocnumber">5.3</span> <span class="toctext">Pharmazeutika</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-26"><a href="#Biotechnologie"><span class="tocnumber">5.4</span> <span class="toctext">Biotechnologie</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-27"><a href="#Großtechnische_Anwendungen"><span class="tocnumber">5.5</span> <span class="toctext">Großtechnische Anwendungen</span></a> <ul> <li class="toclevel-3 tocsection-28"><a href="#2,5-Dihydrofuran"><span class="tocnumber">5.5.1</span> <span class="toctext">2,5-Dihydrofuran</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-29"><a href="#BASIL-Prozess"><span class="tocnumber">5.5.2</span> <span class="toctext">BASIL-Prozess</span></a></li> <li class="toclevel-3 tocsection-30"><a href="#ISOALKY-Prozess"><span class="tocnumber">5.5.3</span> <span class="toctext">ISOALKY-Prozess</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-2 tocsection-31"><a href="#Ionische_Verdichter"><span class="tocnumber">5.6</span> <span class="toctext">Ionische Verdichter</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-32"><a href="#Energetische_ionische_Flüssigkeiten"><span class="tocnumber">5.7</span> <span class="toctext">Energetische ionische Flüssigkeiten</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-33"><a href="#Umweltbilanz"><span class="tocnumber">6</span> <span class="toctext">Umweltbilanz</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-34"><a href="#Toxikologie"><span class="tocnumber">6.1</span> <span class="toctext">Toxikologie</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-35"><a href="#Bioabbaubarkeit"><span class="tocnumber">6.2</span> <span class="toctext">Bioabbaubarkeit</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-36"><a href="#Biokompatibilität"><span class="tocnumber">6.3</span> <span class="toctext">Biokompatibilität</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-37"><a href="#Weblinks"><span class="tocnumber">7</span> <span class="toctext">Weblinks</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-38"><a href="#Literatur"><span class="tocnumber">8</span> <span class="toctext">Literatur</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-39"><a href="#Bücher"><span class="tocnumber">8.1</span> <span class="toctext">Bücher</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-40"><a href="#Reviews"><span class="tocnumber">8.2</span> <span class="toctext">Reviews</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-41"><a href="#Einzelnachweise"><span class="tocnumber">9</span> <span class="toctext">Einzelnachweise</span></a></li> </ul> </div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=1" title="Abschnitt bearbeiten: Geschichte" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=1" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Geschichte"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Die neuere Geschichte der ionischen Flüssigkeiten lässt sich in drei Generationen gliedern,<sup id="cite_ref-Freemantle_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Freemantle-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Macedo_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Macedo-3"><span class="cite-bracket">&#91;</span>3<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> wobei die Grenzen fließend sind. Lediglich für die erste und zweite Generation lassen sich Publikationen finden, die den Beginn der Generation klar abstecken. Die Generationszählung beginnt allerdings erst in den 1980ern, als ionische Flüssigkeiten gezielt auf Grund ihrer Eigenschaften hergestellt und untersucht wurden. Die ersten Beschreibungen von Salzen, die die Definition der ionischen Flüssigkeiten erfüllen, wurden bereits 1876 publiziert.<sup id="cite_ref-Ramsay_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ramsay-4"><span class="cite-bracket">&#91;</span>4<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erste_Beschreibungen_(1876–1929)"><span id="Erste_Beschreibungen_.281876.E2.80.931929.29"></span>Erste Beschreibungen (1876–1929)</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=2" title="Abschnitt bearbeiten: Erste Beschreibungen (1876–1929)" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=2" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Erste Beschreibungen (1876–1929)"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:William_Ramsay.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/William_Ramsay.jpg/144px-William_Ramsay.jpg" decoding="async" width="144" height="204" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/William_Ramsay.jpg/216px-William_Ramsay.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/William_Ramsay.jpg 2x" data-file-width="280" data-file-height="396" /></a><figcaption>William Ramsay</figcaption></figure> <div class="tright" style="clear:none;"> <figure class="mw-halign-none" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Paul_Walden.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Paul_Walden.jpg/160px-Paul_Walden.jpg" decoding="async" width="160" height="204" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Paul_Walden.jpg/240px-Paul_Walden.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Paul_Walden.jpg/320px-Paul_Walden.jpg 2x" data-file-width="1388" data-file-height="1772" /></a><figcaption>Paul Walden</figcaption></figure></div> <p><a href="/wiki/William_Ramsay" title="William Ramsay">William Ramsay</a> beschrieb 1876 <a href="/wiki/Picoline" title="Picoline">Picolin</a> und seine Derivate, darunter Picoliniumtribromid und Picoliniumtriiodid. Die Herstellung erfolgt durch Mischen der <a href="/wiki/Halogene" title="Halogene">Halogene</a> mit den entsprechenden Picolin-<a href="/wiki/Hydrohalogenide" title="Hydrohalogenide">Hydrohalogeniden</a>, wodurch sich die <a href="/w/index.php?title=Polyhalogenide&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Polyhalogenide (Seite nicht vorhanden)">Trihalogenidionen</a> Br<sub>3</sub><sup>−</sup> und I<sub>3</sub><sup>−</sup> bilden. Für das Picoliniumtribromid wird ein Schmelzpunkt von etwa 85&#160;°C, für das Picoliniumtriiodid von 79&#160;°C angegeben.<sup id="cite_ref-Ramsay_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ramsay-4"><span class="cite-bracket">&#91;</span>4<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Durch <a href="/wiki/Alkylierung" title="Alkylierung">Alkylierung</a> von Picolin konnten 1899 weitere ionische Flüssigkeiten erhalten werden.<sup id="cite_ref-Murrill_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Murrill-5"><span class="cite-bracket">&#91;</span>5<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Für 1-Propyl-2-picoliniumiodid konnte beispielsweise ein Schmelzpunkt von 77&#160;°C berichtet werden.<sup id="cite_ref-Murrill_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Murrill-5"><span class="cite-bracket">&#91;</span>5<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Auch das homologe 1-Butyl-2-picoliniumiodid ist mit einem Schmelzpunkt von 98&#160;°C eine ionische Flüssigkeit.<sup id="cite_ref-Murrill_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-Murrill-5"><span class="cite-bracket">&#91;</span>5<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Eine analoge Verbindung mit einem Isobutylrest zeigt einen Schmelzpunkt von unter −15&#160;°C<sup id="cite_ref-Murrill_5-3" class="reference"><a href="#cite_note-Murrill-5"><span class="cite-bracket">&#91;</span>5<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> und stellt damit die erste ionische Flüssigkeit dar, die bei Raumtemperatur flüssig ist.<sup id="cite_ref-Laus_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Laus-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Eine weitere Substanz, deren exakte Struktur und damit auch die Einordnung als ionische Flüssigkeit über 100 Jahre unbekannt blieb, ist das sogenannte <i>red oil</i> (dt. rotes Öl).<sup id="cite_ref-Pernak_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pernak-7"><span class="cite-bracket">&#91;</span>7<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Wilkes-Review_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wilkes-Review-8"><span class="cite-bracket">&#91;</span>8<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Dieses fällt bei <a href="/wiki/Friedel-Crafts-Alkylierung" title="Friedel-Crafts-Alkylierung">Friedel-Crafts-Alkylierungen</a> als Nebenprodukt an, welche 1877 zum ersten Mal beschrieben wurden.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">&#91;</span>9<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Strukturell handelt es sich beim <i>red oil</i> um ein flüssiges Salz mit dem <a href="/wiki/Wheland-Komplex" class="mw-redirect" title="Wheland-Komplex">Wheland-Intermediat</a> als Kation und einem Dialuminiumheptachlorid-<a href="/wiki/Komplexchemie" title="Komplexchemie">Komplex</a> als Anion.<sup id="cite_ref-Pernak_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Pernak-7"><span class="cite-bracket">&#91;</span>7<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>1888 folgten Synthese und Beschreibung von Ethanolammoniumnitrat mit einem Schmelzpunkt von 52&#160;°C durch Gabriel und Weiner.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">&#91;</span>10<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Trotz vorheriger Beschreibungen wird in der Literatur häufig <a href="/wiki/Ethylammoniumnitrat" title="Ethylammoniumnitrat">Ethylammoniumnitrat</a> (EAN) als erste ionische Flüssigkeit beschrieben.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">&#91;</span>11<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> 1914 synthetisierte <a href="/wiki/Paul_Walden" title="Paul Walden">Paul Walden</a> EAN,<sup id="cite_ref-Walden_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Walden-12"><span class="cite-bracket">&#91;</span>12<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> das einen Schmelzpunkt von 12&#160;°C aufweist, durch Reaktion von <a href="/wiki/Ethylamin" title="Ethylamin">Ethylamin</a> und <a href="/wiki/Salpeters%C3%A4ure" title="Salpetersäure">Salpetersäure</a>. Zwar konnte Walden die Leitfähigkeit des EANs messen, allerdings blieb das Potential der ionischen Flüssigkeiten unentdeckt. Lediglich eine Studie über den <a href="/wiki/Parachor" title="Parachor">Parachor</a> (ein Maß für das <a href="/wiki/Molares_Volumen" title="Molares Volumen">Molvolumen</a> bei gleicher <a href="/wiki/Oberfl%C3%A4chenspannung" title="Oberflächenspannung">Oberflächenspannung</a>) einiger Salze von 1929 untersuchte die Eigenheiten von ionischen Flüssigkeiten.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">&#91;</span>13<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weitere_Entwicklungen_(1950–1972)"><span id="Weitere_Entwicklungen_.281950.E2.80.931972.29"></span>Weitere Entwicklungen (1950–1972)</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=3" title="Abschnitt bearbeiten: Weitere Entwicklungen (1950–1972)" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=3" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Weitere Entwicklungen (1950–1972)"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>1951 konnte die erste Anwendung einer ionischen Flüssigkeit beschrieben werden. Hurley und Wier mischten <a href="/wiki/1-Ethylpyridiniumbromid" title="1-Ethylpyridiniumbromid">1-Ethylpyridiniumbromid</a> mit Aluminiumchlorid und erhielten so ionische Flüssigkeiten mit verschiedenen Zusammensetzungen. Beim Variieren der Mischungsverhältnisse von Aluminiumchlorid zum Ethylpyridiniumbromid fanden sie zwei <a href="/wiki/Eutektikum" title="Eutektikum">Eutektika</a>: eines beim Verhältnis von 1:2 mit einem Schmelzpunkt von 45 °C und ein weiteres beim Verhältnis 2:1 mit einem Schmelzpunkt von −40 °C. Die 1:1-Mischung schmilzt bei 88 °C und ist damit ebenfalls eine ionische Flüssigkeit. Diese ionischen Flüssigkeiten konnten zur elektrochemischen Abscheidung von Aluminium auf verschiedenen Metallen verwendet werden.<sup id="cite_ref-Hurley51_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hurley51-14"><span class="cite-bracket">&#91;</span>14<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>1963 beschrieb Yoke die Reaktion von Triethylammoniumhydrochlorid mit <a href="/wiki/Kupfer(I)-chlorid" title="Kupfer(I)-chlorid">Kupfer(I)-chlorid</a>, welche in einem flüssigen Produkt resultierte.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">&#91;</span>15<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Da die Verbindung allerdings nicht luftstabil ist, da das Cu(I) oxidiert wird, wurde sie nicht weiter untersucht. </p><p>Eine erste ionische Flüssigkeit mit einem Tetrafluoroborat-Anion konnte 1966 von Kornblum und Coffey beschrieben werden.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">&#91;</span>16<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Durch Umsetzung des Natriumsalzes des <a href="/wiki/2-Pyridon" title="2-Pyridon">2-Pyridon</a> mit <a href="/wiki/Triethyloxoniumtetrafluorborat" title="Triethyloxoniumtetrafluorborat">Triethyloxoniumtetrafluorborat</a> kann <i>N</i>-Ethyl-2-ethoxypyridiniumtetrafluoroborat gewonnen werden, das bei 47,5–48,5 °C schmilzt. </p><p>Die Anwendung von ionischen Flüssigkeiten als <a href="/wiki/L%C3%B6sungsmittel" title="Lösungsmittel">Lösungsmittel</a> konnte erstmals 1972 gezeigt werden. Parshall gelang es, zwei ionische Flüssigkeiten auf Tetraethylammonium-Basis herzustellen. Als Anionen dienten Trichlorstannat und Trichlorgermanat. Insbesondere das Tetraethylammoniumstannat kann als Lösungsmittel verwendet werden, da es bis zu 7 Gewichtsprozent <a href="/wiki/Platin(II)-chlorid" title="Platin(II)-chlorid">Platin(II)-chlorid</a> lösen kann. Diese Lösung kann als katalytisch wirksames Reaktionsmedium für Olefine dienen, welche <a href="/wiki/Hydrierung" title="Hydrierung">hydriert</a>, <a href="/wiki/Hydroformylierung" title="Hydroformylierung">hydroformyliert</a> oder <a href="/w/index.php?title=Carboalkoxylierung&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Carboalkoxylierung (Seite nicht vorhanden)">carboalkoxyliert</a> werden können.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">&#91;</span>17<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erste_Generation_ionischer_Flüssigkeiten_(ab_1978)"><span id="Erste_Generation_ionischer_Fl.C3.BCssigkeiten_.28ab_1978.29"></span>Erste Generation ionischer Flüssigkeiten (ab 1978)</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=4" title="Abschnitt bearbeiten: Erste Generation ionischer Flüssigkeiten (ab 1978)" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=4" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Erste Generation ionischer Flüssigkeiten (ab 1978)"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Als erste Generation ionischer Flüssigkeiten werden Haloaluminate bezeichnet.<sup id="cite_ref-Freemantle_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Freemantle-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Diese wurden zwar bereits 1951 von Hurley und Wier beschrieben,<sup id="cite_ref-Hurley51_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-Hurley51-14"><span class="cite-bracket">&#91;</span>14<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> aber erst in den 1970ern rückten sie in den Fokus der Forschung. Die <a href="/wiki/United_States_Air_Force_Academy" title="United States Air Force Academy">US Air Force Academy</a> forschte bereits seit Anfang der 1960er an niedrig schmelzenden Elektrolyten für die Anwendung in Batterien unter anderem in Kooperation mit Robert Osteryoung.<sup id="cite_ref-Wilkes-Review_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Wilkes-Review-8"><span class="cite-bracket">&#91;</span>8<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die Publikationen beider Forschungsgruppen markieren den Start der modernen Ära der ionischen Flüssigkeiten: 1978 konnte Osteryoung erstmals das System Aluminiumchlorid:<a href="/wiki/1-Butylpyridiniumchlorid" title="1-Butylpyridiniumchlorid">1-Butylpyridiniumchlorid</a> (AlCl<sub>3</sub>-BPC) beschreiben und untersuchen.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">&#91;</span>18<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Im gleichen Jahr meldete die US Air Force das Patent <i>AlCl3 /1-alkyl pyridinium chloride room temperature electrolytes</i> an.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">&#91;</span>19<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Zwar schmelzen diese Salze früher als die bis dahin von der Air Force als Elektrolyte genutzten Mischungen aus Aluminiumchlorid und Natriumchlorid, allerdings ist die Mischung Aluminiumchlorid:1-Butylpyridiniumchlorid (1:1) nicht bei Raumtemperatur flüssig, sondern schmilzt erst bei 40 °C. Ein weiterer Nachteil ist das verschmälerte elektrochemische Fenster des Pyridinium-Kations, das reduziert werden kann.<sup id="cite_ref-Wilkes-Review_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-Wilkes-Review-8"><span class="cite-bracket">&#91;</span>8<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die Gruppe um Wilkes und Hussey begann darauf hin mit der Suche nach einem geeigneteren Kation, das gegenüber dem Aluminium reduktionsstabil ist. Durch semi-empirische Molekülorbital-Rechnungen konnten sie 1982 <a href="/wiki/Imidazol" title="Imidazol">Dialkylimidazolium-Kationen</a> als geeignete Kandidaten ausmachen und synthetisieren.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">&#91;</span>20<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Sowohl AlCl<sub>3</sub>-BPC als auch eine 1-Ethyl-3-methylimidazolium-Variante können als nicht wässrige und polare Lösungsmittel für <a href="/wiki/Komplexchemie" title="Komplexchemie">Übergangsmetallkomplexe</a> genutzt werden. So konnten z.&#160;B. Hexachloromolybdat(III)- und Hexachloromolybdat(IV)-Anionen erstmals in den ionischen Flüssigkeiten hergestellt und untersucht werden.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">&#91;</span>21<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> In den folgenden Jahren wurden ionische Flüssigkeiten immer öfter als katalytisch aktive Lösungsmittel untersucht. Anwendungen sind <a href="/wiki/Nukleophile_aromatische_Substitution" title="Nukleophile aromatische Substitution">nukleophile aromatische Substitutionen</a> in Tetraalkylphosphonium-ILs<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">&#91;</span>22<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> oder <a href="/wiki/Friedel-Crafts-Alkylierung" title="Friedel-Crafts-Alkylierung">Friedel-Crafts-Alkylierungen</a> und <a href="/wiki/Friedel-Crafts-Acylierung" title="Friedel-Crafts-Acylierung">-Acetylierungen</a> in 1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminat.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">&#91;</span>23<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zweite_Generation_ionischer_Flüssigkeiten_(ab_1992)"><span id="Zweite_Generation_ionischer_Fl.C3.BCssigkeiten_.28ab_1992.29"></span>Zweite Generation ionischer Flüssigkeiten (ab 1992)</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=5" title="Abschnitt bearbeiten: Zweite Generation ionischer Flüssigkeiten (ab 1992)" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=5" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Zweite Generation ionischer Flüssigkeiten (ab 1992)"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Ein großer Nachteil der Chloroaluminat-basierten ionischen Flüssigkeiten ist ihre Anfälligkeit gegenüber Wasser. Bei der <a href="/wiki/Hydrolyse" title="Hydrolyse">Hydrolyse</a> entsteht unter anderem korrosive <a href="/wiki/Salzs%C3%A4ure" title="Salzsäure">Salzsäure</a>. Für die ursprüngliche Anwendung in der Batterietechnik war die Hydrolyseempfindlichkeit zwar unerheblich, da die Batterien ohnehin unter Feuchtigkeitsausschluss arbeiten mussten, jedoch war die Handhabung im Labor fast ausschließlich in der <a href="/wiki/Handschuhkasten" title="Handschuhkasten">Glove-Box</a> möglich. 1990 begann Mike Zaworotko bei der Air Force Academy<sup id="cite_ref-Wilkes-Review_8-3" class="reference"><a href="#cite_note-Wilkes-Review-8"><span class="cite-bracket">&#91;</span>8<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> und publizierte 1992, gemeinsam mit Wilkes, das erste Paper über Luft- und Wasser-stabile ionische Flüssigkeiten.<sup id="cite_ref-Zaworotko_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-Zaworotko-24"><span class="cite-bracket">&#91;</span>24<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Diese erhöhte Stabilität konnte durch Austausch des Chloroaluminat-Anions erreicht werden. Typische Anionen in ionischen Flüssigkeiten der zweiten Generation sind die Halide Chlorid, Bromid und Iodid, sowie Tetrafluoroborat, Hexafluorophosphat oder Benzoat.<sup id="cite_ref-Macedo_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Macedo-3"><span class="cite-bracket">&#91;</span>3<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> 1996 wurden erstmals perfluorierte Anionen, wie Bis(trifluormethylsulfonyl)amid, <a href="/wiki/Triflylgruppe" title="Triflylgruppe">Triflat</a> oder <a href="/wiki/Trifluoracetate" title="Trifluoracetate">Trifluoroacetat</a> in Imidazolium-basierten ionischen Flüssigkeiten genutzt. Diese ionischen Flüssigkeiten zeichnen sich durch ihre <a href="/wiki/Hydrophobie" title="Hydrophobie">Hydrophobie</a>, einen niedrigen Schmelzpunkt, teils unter −30 °C und eine hohe Leitfähigkeit aus.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">&#91;</span>25<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Dritte_Generation_ionischer_Flüssigkeiten_(um_2000_bis_heute)"><span id="Dritte_Generation_ionischer_Fl.C3.BCssigkeiten_.28um_2000_bis_heute.29"></span>Dritte Generation ionischer Flüssigkeiten (um 2000 bis heute)</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=6" title="Abschnitt bearbeiten: Dritte Generation ionischer Flüssigkeiten (um 2000 bis heute)" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=6" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Dritte Generation ionischer Flüssigkeiten (um 2000 bis heute)"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Nachdem die neuen Anionen der zweiten Generation das Feld der ionischen Flüssigkeiten vergrößerten, sollte die dritte Generation das Spektrum auf geschätzte 10<sup>18</sup> mögliche Kombinationen<sup id="cite_ref-Pernak_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Pernak-7"><span class="cite-bracket">&#91;</span>7<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> erweitern. Sogenannte "task-specific ionic liquids" oder "designer solvents" wurden aus diesem Pool generiert und gezielt für spezifische Anwendungen maßgeschneidert. Dazu gehören chirale ionische Flüssigkeiten<sup id="cite_ref-Freemantle_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Freemantle-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> und "deep eutectic solvents".<sup id="cite_ref-Macedo_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Macedo-3"><span class="cite-bracket">&#91;</span>3<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Häufig werden die ionischen Flüssigkeiten der dritten Generation im Zusammenhang mit <a href="/wiki/Gr%C3%BCne_Chemie" title="Grüne Chemie">"grüner" Chemie</a> genannt, da sie eine Alternative zu den volatilen, toxischen und flammbaren gängigen Lösungsmitteln sind.<sup id="cite_ref-Pernak_7-3" class="reference"><a href="#cite_note-Pernak-7"><span class="cite-bracket">&#91;</span>7<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Bereits 1996 wurde der erste großtechnische Prozess von <a href="/wiki/Eastman_Chemical" title="Eastman Chemical">Eastman Chemical</a> gefahren, der eine ionische Flüssigkeit nutzt.<sup id="cite_ref-Ullmann_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ullmann-26"><span class="cite-bracket">&#91;</span>26<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Herstellung">Herstellung</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=7" title="Abschnitt bearbeiten: Herstellung" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=7" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Herstellung"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:IL_Synthese_allgemein.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/IL_Synthese_allgemein.svg/220px-IL_Synthese_allgemein.svg.png" decoding="async" width="220" height="161" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/IL_Synthese_allgemein.svg/330px-IL_Synthese_allgemein.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/IL_Synthese_allgemein.svg/440px-IL_Synthese_allgemein.svg.png 2x" data-file-width="271" data-file-height="198" /></a><figcaption>Allgemeiner Syntheseweg für ionische Flüssigkeiten.<sup id="cite_ref-Wasserscheid-new_solutions_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-new_solutions-27"><span class="cite-bracket">&#91;</span>27<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </figcaption></figure> <p>Die Synthese ionischer Flüssigkeiten erfolgt meist in zwei Schritten: Im ersten Schritt wird das gewünscht Kation hergestellt, meist durch eine Quaternisierungsreaktion, im zweiten Schritt folgt eine Anionenmetathese.<sup id="cite_ref-Wasserscheid-new_solutions_27-1" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-new_solutions-27"><span class="cite-bracket">&#91;</span>27<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Wasserscheid-ILIS-synthese_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-ILIS-synthese-28"><span class="cite-bracket">&#91;</span>28<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Quaternisierung">Quaternisierung</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=8" title="Abschnitt bearbeiten: Quaternisierung" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=8" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Quaternisierung"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Bei der <a href="/wiki/Quaternisierung" title="Quaternisierung">Quaternisierungsreaktion</a> handelt es sich um eine nucleophile Substitution. Ein Alkylierungsmittel, meist ein Halogenalkan, wird mit einem stickstoffhaltigen Heteroaromaten, wie Pyridin- oder Imidazol-Derivaten, umgesetzt. Die Methode lässt sich auch für andere, ausreichend nucleophile Substanzen anwenden, wie zum Beispiel Amine. Handelt es sich bei der Abgangsgruppe im Alkylierungsmittel bereits um das gewünschte Anion, so ist die Synthese der ionischen Flüssigkeiten bereits abgeschlossen.<sup id="cite_ref-Wasserscheid-new_solutions_27-2" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-new_solutions-27"><span class="cite-bracket">&#91;</span>27<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Besondere Relevanz hat dies bei der Halogenid-freien Synthese von ionischen Flüssigkeiten. Als Alkylierungsmittel könnten <a href="/wiki/Dimethylsulfat" title="Dimethylsulfat">Dimethyl-</a> und <a href="/wiki/Diethylsulfat" title="Diethylsulfat">Diethylsulfat</a> dienen.<sup id="cite_ref-Ullmann_26-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ullmann-26"><span class="cite-bracket">&#91;</span>26<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Weitere Beispiele, bei denen die ionischen Flüssigkeiten durch die Quaternisierungsreaktion erhalten werden, sind Alkylierungen mit <a href="/wiki/Methyltrifluormethylsulfonat" title="Methyltrifluormethylsulfonat">Methyltriflat</a> oder die Synthese von <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid">[BMIM]Cl</a> aus <a href="/wiki/1-Methylimidazol" title="1-Methylimidazol">Methylimidazol</a> und <a href="/wiki/1-Chlorbutan" title="1-Chlorbutan">Chlorbutan</a>.<sup id="cite_ref-Wasserscheid-new_solutions_27-3" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-new_solutions-27"><span class="cite-bracket">&#91;</span>27<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <dl><dd><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:BMIM_Cl_synthesis.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/BMIM_Cl_synthesis.svg/465px-BMIM_Cl_synthesis.svg.png" decoding="async" width="465" height="118" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/BMIM_Cl_synthesis.svg/698px-BMIM_Cl_synthesis.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/BMIM_Cl_synthesis.svg/930px-BMIM_Cl_synthesis.svg.png 2x" data-file-width="465" data-file-height="118" /></a></span></dd> <dd><small>Synthese von [BMIM]Cl (T<sub>SM</sub> = 70 °C<sup id="cite_ref-roth-BMIMCl_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-roth-BMIMCl-29"><span class="cite-bracket">&#91;</span>29<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>) als Beispiel für eine Quaternisierungsreaktion</small></dd></dl> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zincke-Reaktion">Zincke-Reaktion</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=9" title="Abschnitt bearbeiten: Zincke-Reaktion" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=9" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Zincke-Reaktion"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Pyridinium- und Imidazolium-Salze können in einer Ultraschall-unterstützten <a href="/wiki/Zincke-Reaktion" title="Zincke-Reaktion">Zincke-Reaktion</a> hergestellt werden.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">&#91;</span>30<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die Anwendung ist jedoch begrenzt und nicht auf chirale Amine anwendbar.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">&#91;</span>31<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Anionenmetathese">Anionenmetathese</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=10" title="Abschnitt bearbeiten: Anionenmetathese" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=10" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Anionenmetathese"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Um das gewünschte Anion zu erhalten, gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten, um das Anion auszutauschen: </p><p>Bei der Umsetzung mit einem Metall- oder Ammoniumsalz M<sup>+</sup>[A]<sup>−</sup> wird das Löslichkeitsverhalten von ionischen Flüssigkeiten und dem entstehenden, ungewünschten Salz ausgenutzt. Entweder fällt dieses direkt aus dem Lösungsmittel aus, wie es für viele Silbersalze der Fall ist, oder es werden Zwei-Phasen-Gemische genutzt.<sup id="cite_ref-Wasserscheid-ILIS-synthese_28-1" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-ILIS-synthese-28"><span class="cite-bracket">&#91;</span>28<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <dl><dd><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:EMIM_BF4_AnionenmetatheseSilbersalz.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/EMIM_BF4_AnionenmetatheseSilbersalz.svg/408px-EMIM_BF4_AnionenmetatheseSilbersalz.svg.png" decoding="async" width="408" height="90" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/EMIM_BF4_AnionenmetatheseSilbersalz.svg/612px-EMIM_BF4_AnionenmetatheseSilbersalz.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/EMIM_BF4_AnionenmetatheseSilbersalz.svg/816px-EMIM_BF4_AnionenmetatheseSilbersalz.svg.png 2x" data-file-width="408" data-file-height="90" /></a></span></dd> <dd><small>Anionenmetathese von <a href="/wiki/1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid" title="1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid">[BMIM]Cl</a> mit <a href="/wiki/Silbertetrafluoroborat" title="Silbertetrafluoroborat">AgBF<sub>4</sub></a> in Methanol zu <a href="/wiki/1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat" title="1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat">[EMIM][BF<sub>4</sub>]</a> (T<sub>SM</sub> = 15 °C)<sup id="cite_ref-Zaworotko_24-1" class="reference"><a href="#cite_note-Zaworotko-24"><span class="cite-bracket">&#91;</span>24<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></small></dd></dl> <p>Statt dem Metallsalz kann die <a href="/wiki/S%C3%A4ure-Base-Konzepte" title="Säure-Base-Konzepte">Brønsted-Säure</a> des Anions eingesetzt werden. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass durch Abdampfen der Säure des ungewünschten Anions die Aufreinigung einfach ist.<sup id="cite_ref-Wasserscheid-ILIS-synthese_28-2" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-ILIS-synthese-28"><span class="cite-bracket">&#91;</span>28<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <dl><dd><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:EMIM_PF6_AnionenmetatheseS%C3%A4ure.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/EMIM_PF6_AnionenmetatheseS%C3%A4ure.svg/411px-EMIM_PF6_AnionenmetatheseS%C3%A4ure.svg.png" decoding="async" width="411" height="90" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/EMIM_PF6_AnionenmetatheseS%C3%A4ure.svg/617px-EMIM_PF6_AnionenmetatheseS%C3%A4ure.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/EMIM_PF6_AnionenmetatheseS%C3%A4ure.svg/822px-EMIM_PF6_AnionenmetatheseS%C3%A4ure.svg.png 2x" data-file-width="411" data-file-height="90" /></a></span></dd> <dd><small>Anionenmetathese von <a href="/wiki/1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid" title="1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid">[EMIM]Cl</a> mit <a href="/wiki/Hexafluorphosphors%C3%A4ure" title="Hexafluorphosphorsäure">HPF<sub>6</sub></a> in Wasser zu <a href="/wiki/1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat" title="1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat">[EMIM][PF<sub>6</sub>]</a> (T<sub>SM</sub> = 58–60 °C)<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">&#91;</span>32<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></small></dd></dl> <p>Die dritte Möglichkeit ist der Einsatz eines <a href="/wiki/Ionenaustauscher" title="Ionenaustauscher">Austauscherharzes</a>.<sup id="cite_ref-Wasserscheid-ILIS-synthese_28-3" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-ILIS-synthese-28"><span class="cite-bracket">&#91;</span>28<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Im Labormaßstab wird eine Säule mit einem Austauscherharz wie Amberlist 26, das quartäre Ammoniumgruppen auf der Oberfläche trägt, eingesetzt. Das kommerziell erhältliche Harz liegt in der OH-Form vor, die Anionen sind <a href="/wiki/Hydroxidion" title="Hydroxidion">Hydroxidionen</a>. Diese können ausgetauscht werden, indem eine Lösung mit dem gewünschten Anion in Form der konjugierten Säure, einem Metall- oder Ammoniumsalz über die Säule gegeben wird. Die Hydroxidionen werden von der Säule gewaschen, die gewünschten Anionen verbleiben auf der Säule. Über die vorbehandelte Säule kann eine Lösung des gewünschten Kations, meist als Halidsalz, gegeben werden. Während der Elution werden die Anionen ausgetauscht und die gewünschte Ionenkombination wird erhalten. Als Beispiel dient die Herstellung von <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumacetat" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumacetat">1-Butyl-3-methylimidazoliumacetat</a>:<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">&#91;</span>33<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <dl><dd><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:Exchange_resin_OH_to_acetate.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Exchange_resin_OH_to_acetate.svg/349px-Exchange_resin_OH_to_acetate.svg.png" decoding="async" width="349" height="76" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Exchange_resin_OH_to_acetate.svg/524px-Exchange_resin_OH_to_acetate.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Exchange_resin_OH_to_acetate.svg/698px-Exchange_resin_OH_to_acetate.svg.png 2x" data-file-width="349" data-file-height="76" /></a></span></dd> <dd><small>Herstellen der OAc-Form des Austauscherharzes</small></dd> <dd><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:Exchange_resin_BMIM_I_to_BMIM_OAc.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Exchange_resin_BMIM_I_to_BMIM_OAc.svg/659px-Exchange_resin_BMIM_I_to_BMIM_OAc.svg.png" decoding="async" width="659" height="63" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Exchange_resin_BMIM_I_to_BMIM_OAc.svg/989px-Exchange_resin_BMIM_I_to_BMIM_OAc.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Exchange_resin_BMIM_I_to_BMIM_OAc.svg/1318px-Exchange_resin_BMIM_I_to_BMIM_OAc.svg.png 2x" data-file-width="659" data-file-height="63" /></a></span></dd> <dd><small>Anionenmetathese von [BMIM]I zu [BMIM]OAc</small></dd></dl> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lewis-Säuren"><span id="Lewis-S.C3.A4uren"></span>Lewis-Säuren</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=11" title="Abschnitt bearbeiten: Lewis-Säuren" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=11" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Lewis-Säuren"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Ein anderer Ansatz ist das Umsetzen des Anions mit einer Lewis-Säure. Beispielsweise kann ein Chlorid-Salz mit Aluminiumtrichlorid gemischt werden. Auf diesem Weg entsteht das Tetrachloroaluminatanion. </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {AlCl_{3}+Cl^{\,-}\rightleftharpoons } }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">A</mi> <mi mathvariant="normal">l</mi> <mi mathvariant="normal">C</mi> <msub> <mi mathvariant="normal">l</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mi mathvariant="normal">C</mi> <msup> <mi mathvariant="normal">l</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="thinmathspace" /> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> </msup> <mo class="MJX-variant" stretchy="false">&#x21CC;<!-- ⇌ --></mo> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {AlCl_{3}+Cl^{\,-}\rightleftharpoons } }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d1db81711c601d0cc639af23304e49bb82821a89" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:15.801ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {AlCl_{3}+Cl^{\,-}\rightleftharpoons } }"></span> <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {AlCl_{4}^{\,-}} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">A</mi> <mi mathvariant="normal">l</mi> <mi mathvariant="normal">C</mi> <msubsup> <mi mathvariant="normal">l</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>4</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="thinmathspace" /> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> </msubsup> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {AlCl_{4}^{\,-}} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/513f20bd53c70c96009810613e2e412e09fff416" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:6.613ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {AlCl_{4}^{\,-}} }"></span></dd></dl> <p>Diese Methode wird zur Synthese der ionischen Flüssigkeiten der ersten Generation genutzt.<sup id="cite_ref-Wasserscheid-ILIS-synthese_28-4" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-ILIS-synthese-28"><span class="cite-bracket">&#91;</span>28<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Protische_ionische_Flüssigkeiten"><span id="Protische_ionische_Fl.C3.BCssigkeiten"></span>Protische ionische Flüssigkeiten</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=12" title="Abschnitt bearbeiten: Protische ionische Flüssigkeiten" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=12" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Protische ionische Flüssigkeiten"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Protische ionische Flüssigkeiten lassen sich durch eine <a href="/wiki/S%C3%A4ure-Base-Reaktion" title="Säure-Base-Reaktion">Säure-Base-Reaktion</a> herstellen. Dabei handelt es sich um eine Gleichgewichtsreaktion, die von der Säure- und Basen-Stärke abhängig ist.<sup id="cite_ref-Greaves_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-Greaves-34"><span class="cite-bracket">&#91;</span>34<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {HA+B\leftrightharpoons A^{-}+HB^{+}} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">H</mi> <mi mathvariant="normal">A</mi> <mo>+</mo> <mi mathvariant="normal">B</mi> <mo stretchy="false">&#x21CB;<!-- ⇋ --></mo> <msup> <mi mathvariant="normal">A</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> </msup> <mo>+</mo> <mi mathvariant="normal">H</mi> <msup> <mi mathvariant="normal">B</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>+</mo> </mrow> </msup> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {HA+B\leftrightharpoons A^{-}+HB^{+}} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b261dd4c67d8d79061577c7c9eda347dc16f2873" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.505ex; width:22.58ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {HA+B\leftrightharpoons A^{-}+HB^{+}} }"></span></dd> <dd><small>Säure + Base steht im Gleichgewicht zur konjugierten (korrespondierenden) Base + konjugierten (korrespondierenden) Säure</small></dd></dl> <p>Durch die Gleichgewichtsreaktion besitzen viele protische ionische Flüssigkeiten einen relevanten Dampfdruck und lassen sich durch Destillation aufreinigen.<sup id="cite_ref-Greaves_34-1" class="reference"><a href="#cite_note-Greaves-34"><span class="cite-bracket">&#91;</span>34<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Ein Beispiel für eine auf einem tertiären Amin basierende protisch ionische Flüssigkeit ist das Ethylammoniumnitrat. </p> <dl><dd><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:EAN_synthesis.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/EAN_synthesis.svg/443px-EAN_synthesis.svg.png" decoding="async" width="443" height="26" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/EAN_synthesis.svg/665px-EAN_synthesis.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/EAN_synthesis.svg/886px-EAN_synthesis.svg.png 2x" data-file-width="443" data-file-height="26" /></a></span></dd> <dd><small>Synthese von <a href="/wiki/Ethylammoniumnitrat" title="Ethylammoniumnitrat">EAN</a> (T<sub>SM</sub> = 12 °C) aus <a href="/wiki/Ethylamin" title="Ethylamin">Ethylamin</a> und <a href="/wiki/Salpeters%C3%A4ure" title="Salpetersäure">Salpetersäure</a><sup id="cite_ref-Walden_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-Walden-12"><span class="cite-bracket">&#91;</span>12<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></small></dd></dl> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aufreinigung">Aufreinigung</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=13" title="Abschnitt bearbeiten: Aufreinigung" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=13" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Aufreinigung"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Die Reinheit der ionischen Flüssigkeiten spielt eine entscheidende Rolle für ihre Anwendung, weshalb einige Methoden zur Aufreinigung diskutiert werden. Für ionische Flüssigkeiten mit vernachlässigbarem Dampfdruck bietet sich die <a href="/wiki/Destillation" title="Destillation">Destillation</a> an, um flüchtige Verunreinigungen zu entfernen. Diese Methode ist einfach durchzuführen, ist aber auf Grund des Energiebedarfs kostenintensiv. Lässt sich die ionische Flüssigkeit auskristallisieren, so kann eine energieintensive <a href="/wiki/Umkristallisation" title="Umkristallisation">Umkristallisation</a> zu sehr reinen Produkten führen. Eine weniger energieintensive Methode ist der Einsatz von <a href="/wiki/Membran_(Trennschicht)" title="Membran (Trennschicht)">Membranen</a>. So kann z. B. durch <a href="/wiki/Pervaporation" title="Pervaporation">Pervaporation</a> die selektive Trennung zweier Flüssigkeiten erfolgen. Problematisch ist das <a href="/wiki/Fouling_(Membrantechnik)" title="Fouling (Membrantechnik)">Membranfouling</a>. Je nach Verunreinigung kann eine <a href="/wiki/Extraktion_(Verfahrenstechnik)" class="mw-redirect" title="Extraktion (Verfahrenstechnik)">Extraktion</a> zum gewünschten Ergebnis führen. Extraktionen sind zwar einfach und ökonomisch durchzuführen, benötigen jedoch spezielle Apparaturen und können zu Kreuzkontaminationen durch <a href="/wiki/Extraktionsmittel" title="Extraktionsmittel">Extraktionsmittel</a> wie Wasser, <a href="/wiki/%C3%9Cberkritisches_Kohlenstoffdioxid" title="Überkritisches Kohlenstoffdioxid">überkritisches Kohlenstoffdioxid</a> oder organische Lösungsmittel führen. Limitierte Anwendung finden <a href="/wiki/Zentrifuge" title="Zentrifuge">Zentrifugen</a> oder das Ausnutzen von <a href="/wiki/Magnetismus" title="Magnetismus">Magnetismus</a>. Beide Methoden sind zwar einfach durchzuführen, liefern allerdings selten hohe Reinheit. Ein weiterer Ansatz zur Aufreinigung von ionischen Flüssigkeiten stellen wässrige biphasische Systeme dar. Zwar benötigen diese Systeme große Mengen an Salzen oder organischen Substanzen, um zu funktionieren, sind aber ökonomisch und können für <a href="/wiki/Scale-up" title="Scale-up">Scale-up</a> eingesetzt werden.<sup id="cite_ref-Savoy_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-Savoy-35"><span class="cite-bracket">&#91;</span>35<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=14" title="Abschnitt bearbeiten: Eigenschaften" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=14" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Eigenschaften"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <table class="wikitable center"> <caption>Vergleich von organischen Lösungsmitteln und ionischen Flüssigkeiten<sup id="cite_ref-Greer_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-Greer-36"><span class="cite-bracket">&#91;</span>36<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </caption> <tbody><tr> <th>Eigenschaft </th> <th>organisches Lösungsmittel </th> <th>ionische Flüssigkeit </th></tr> <tr> <td>Anzahl</td> <td>&gt;1000</td> <td>&gt;10<sup>6</sup> </td></tr> <tr> <td>prozessspezifische Funktion</td> <td>einzelfunktional</td> <td>multifunktional </td></tr> <tr> <td>Kosten</td> <td>gering</td> <td>2–100 mal höher als org. Lösungsmittel </td></tr> <tr> <td><a href="/wiki/Dampfdruck" title="Dampfdruck">Dampfdruck</a></td> <td>besitzen einen Dampfdruck (VOCs)</td> <td>kein nennenswerter Dampfdruck </td></tr> <tr> <td><a href="/wiki/Entflammbarkeit" title="Entflammbarkeit">Entflammbarkeit</a></td> <td>meist entflammbar</td> <td>nicht entflammbar </td></tr> <tr> <td>Anpassungsfähigkeit</td> <td>begrenzte Anzahl</td> <td><i>designer solvents</i> </td></tr> <tr> <td><a href="/wiki/Chiralit%C3%A4t_(Chemie)" title="Chiralität (Chemie)">Chiralität</a></td> <td>selten</td> <td>üblich und anpassbar </td></tr> <tr> <td><a href="/wiki/Katalyse" title="Katalyse">Katalytische Aktivität</a></td> <td>selten</td> <td>üblich und anpassbar </td></tr> <tr> <td><a href="/wiki/Viskosit%C3%A4t" title="Viskosität">Viskosität</a> [mPa·s]</td> <td>0,2–100</td> <td>20–97000 </td></tr> <tr> <td><a href="/wiki/Dichte" title="Dichte">Dichte</a> [g·cm<sup>−3</sup>]</td> <td>0,6–1,7</td> <td>0,8–3,3 </td></tr> <tr> <td><a href="/wiki/Elektrische_Leitf%C3%A4higkeit" title="Elektrische Leitfähigkeit">elektrische Leitfähigkeit</a> [mS·cm<sup>−1</sup>]</td> <td>meist Isolatoren</td> <td>bis 120 </td></tr> <tr> <td><a href="/wiki/W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit" title="Wärmeleitfähigkeit">thermische Leitfähigkeit</a> [W·m<sup>−1</sup>·K<sup>−1</sup>]</td> <td>0,1–0,6</td> <td>0,1–0,3 </td></tr></tbody></table> <p>Ionische Flüssigkeiten zeichnen sich durch eine Reihe interessanter Eigenschaften aus. Durch die große Anzahl an Möglichkeiten lassen sich die Eigenschaften nur teilweise zusammenfassen und einige ionische Flüssigkeiten unterscheiden sich erheblich voneinander. Die meisten ionischen Flüssigkeiten sind thermisch vergleichsweise stabil, schwer entzündlich, haben einen sehr niedrigen, kaum messbaren <a href="/wiki/Dampfdruck" title="Dampfdruck">Dampfdruck</a> und verfügen für zahlreiche Substanzen über sehr gute Lösungseigenschaften. Sie besitzen aufgrund ihres rein ionischen Aufbaus interessante elektrochemische Eigenschaften, wie z. B. elektrische Leitfähigkeit, die oft von einer hohen elektrochemischen Stabilität gegen Oxidationen und Reduktionen begleitet wird. Ein Vergleich mit konventionellen, organischen Lösungsmitteln zeigt einige der besonderen Eigenschaften der ionischen Flüssigkeiten und entscheidende Unterschiede. Eine der Eigenschaften, die für die Anwendung von ionischen Flüssigkeiten als Lösungsmittel entscheidend ist, ist der niedrige, meist vernachlässigbare Dampfdruck. Während <a href="/wiki/Fl%C3%BCchtige_organische_Verbindungen" title="Flüchtige organische Verbindungen">VOCs</a> ein umwelt- und arbeitsschutzrelevantes Problem darstellen, sind ionische Flüssigkeiten in dieser Hinsicht unbedenklich und können sogar für Anwendungen im Weltraum genutzt werden.<sup id="cite_ref-Greer_36-1" class="reference"><a href="#cite_note-Greer-36"><span class="cite-bracket">&#91;</span>36<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">&#91;</span>37<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Eine Ausnahme stellen hier die protischen ionischen Flüssigkeiten (PIL) dar, die durch das Säure-Base-Gleichgewicht einen höheren Dampfdruck besitzen. Eine ebenfalls sicherheitsrelevante Eigenschaft ist die Entflammbarkeit. Ionische Flüssigkeiten sind in der Regel nicht entflammbar, wobei diese Eigenschaft gezielt verändert werden kann, z.&#160;B. für Treibstoffe.<sup id="cite_ref-Greer_36-2" class="reference"><a href="#cite_note-Greer-36"><span class="cite-bracket">&#91;</span>36<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Shreeve_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-Shreeve-38"><span class="cite-bracket">&#91;</span>38<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die herausragende Eigenschaft, die ionische Flüssigkeiten erst in den Fokus der Forschung gebracht hat, ist die elektrische Leitfähigkeit. Erst durch diese Eigenschaft sind ionische Flüssigkeiten für elektrochemische Anwendungen geeignet, wie Energiespeicherung und -umwandlung.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">&#91;</span>39<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Sie können zum Beispiel in der Batterietechnik und Solarzellen<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">&#91;</span>40<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> eingesetzt werden. Durch Variation der Seitenketten des Kations und die Auswahl geeigneter Anionen lässt sich zum Beispiel die Löslichkeit in Wasser oder organischen Lösungsmitteln weitgehend frei bestimmen. Ähnliches gilt für den Schmelzpunkt und die Viskosität. Durch entsprechende <a href="/wiki/Funktionelle_Gruppen" class="mw-redirect" title="Funktionelle Gruppen">funktionelle Gruppen</a> können sie als <a href="/wiki/S%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Säure">Säuren</a>, <a href="/wiki/Base_(Chemie)" class="mw-redirect" title="Base (Chemie)">Basen</a> oder <a href="/wiki/Ligand" title="Ligand">Liganden</a> synthetisiert werden. So können sie in Anwendungen nicht nur die Rolle als Lösungsmittel einnehmen, sondern darüber hinaus als Katalysator wirken oder eine Stereoinformation in eine Reaktion einbringen. </p><p>Zumindest einige ionische Flüssigkeiten (1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethyl-sulfonyl)imid und 1-Hexyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulfonyl)imid) zeigen unter Druck den <a href="/wiki/Piezoelektrizit%C3%A4t" title="Piezoelektrizität">piezoelektrischen Effekt</a>, der zuvor nur bei Festkörpern bekannt war.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">&#91;</span>41<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schmelzpunkt">Schmelzpunkt</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=15" title="Abschnitt bearbeiten: Schmelzpunkt" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=15" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Schmelzpunkt"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Die definierende Eigenschaft von ionischen Flüssigkeiten ist der Schmelzpunkt. Die exakte Bestimmung des Schmelzpunktes ist häufig nicht trivial, da es beim Abkühlen von ionischen Flüssigkeiten zu einem <a href="/wiki/Glas%C3%BCbergangstemperatur" title="Glasübergangstemperatur">Glasübergang</a> kommen kann. </p><p>Der Schmelzpunkt wird im Wesentlichen durch die <a href="/wiki/Elektrostatik" title="Elektrostatik">elektrostatische</a> Wechselwirkung zwischen Anion und Kation bestimmt. Diese Wechselwirkung lässt sich durch folgende Gleichung für die <a href="/wiki/Gitterenergie" title="Gitterenergie">Gitterenergie</a> beschreiben:<sup id="cite_ref-Wasserscheid-ILIS-Eigenschaften_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-ILIS-Eigenschaften-42"><span class="cite-bracket">&#91;</span>42<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E_{c}={\frac {MZ^{+}Z^{-}}{4\pi \varepsilon _{0}r}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>E</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>c</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mi>M</mi> <msup> <mi>Z</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>+</mo> </mrow> </msup> <msup> <mi>Z</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> </msup> </mrow> <mrow> <mn>4</mn> <mi>&#x03C0;<!-- π --></mi> <msub> <mi>&#x03B5;<!-- ε --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> </mrow> </msub> <mi>r</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E_{c}={\frac {MZ^{+}Z^{-}}{4\pi \varepsilon _{0}r}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/46b096d3a8a6d0336f9aa3c84fa31b994be30894" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:15.475ex; height:6.009ex;" alt="{\displaystyle E_{c}={\frac {MZ^{+}Z^{-}}{4\pi \varepsilon _{0}r}}}"></span></dd></dl> <p>Aus der Gleichung geht hervor, dass drei Faktoren die Größe der Wechselwirkung beeinflussen: </p> <ul><li>Die Ladung der Ionen <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle Z^{+}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msup> <mi>Z</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>+</mo> </mrow> </msup> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle Z^{+}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bcf3750df54b7f96900e276ce82d50b0b1cdb58a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:3.219ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle Z^{+}}"></span> und <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle Z^{-}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msup> <mi>Z</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> </msup> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle Z^{-}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/285a31a98d832ad48547dca152a18f49082b6003" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:3.219ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle Z^{-}}"></span>: Für eine kleine Wechselwirkung und somit einen niedrigen Schmelzpunkt sollten sowohl Anion als auch Kation nur einfach geladen sein.</li> <li>Den Abstand zwischen den Ionen <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle r}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>r</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle r}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0d1ecb613aa2984f0576f70f86650b7c2a132538" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.049ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle r}"></span>: Größere Ionen führen zu höheren Abständen und somit zu niedrigeren Schmelzpunkten.</li> <li>Die Packungseffizienz der Ionen, angegeben durch die <a href="/wiki/Madelung-Konstante" title="Madelung-Konstante">Madelung-Konstante</a> <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle M}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>M</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle M}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f82cade9898ced02fdd08712e5f0c0151758a0dd" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.442ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle M}"></span>: Diese wird durch das Maß an Asymmetrie in den Ionen beeinflusst. Eine höhere Asymmetrie führt meist zu niedrigeren Schmelzpunkten.</li></ul> <p>Weitere Faktoren sind <a href="/wiki/Van-der-Waals-Wechselwirkungen" class="mw-redirect" title="Van-der-Waals-Wechselwirkungen">van-der-Waals-Wechselwirkungen</a>, <a href="/wiki/%CE%A0-%CF%80-Wechselwirkung" title="Π-π-Wechselwirkung">π-π-Wechselwirkungen</a> und <a href="/wiki/Wasserstoffbr%C3%BCckenbindung" title="Wasserstoffbrückenbindung">Wasserstoffbrückenbindungen</a>.<sup id="cite_ref-Wasserscheid-ILIS-Eigenschaften_42-1" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-ILIS-Eigenschaften-42"><span class="cite-bracket">&#91;</span>42<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Dean_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-Dean-43"><span class="cite-bracket">&#91;</span>43<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Daraus leiten sich Trends ab, die neben den Einflüssen der Ionenladungen helfen, den Schmelzpunkt einer ionischen Flüssigkeit vorauszusagen:<sup id="cite_ref-Wasserscheid-ILIS-Eigenschaften_42-2" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-ILIS-Eigenschaften-42"><span class="cite-bracket">&#91;</span>42<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Dean_43-1" class="reference"><a href="#cite_note-Dean-43"><span class="cite-bracket">&#91;</span>43<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <ul><li>Hohe <a href="/wiki/Konformation" title="Konformation">konformative</a> Flexibilität und chirale Zentren führen zu einem niedrigeren Schmelzpunkt.</li> <li>Weniger effiziente Packung führt zu niedrigerem Schmelzpunkt.</li> <li>Hohe Symmetrie führt zu einem höheren Schmelzpunkt.</li> <li>Zahl und Ausmaß der Wasserstoffbrückenbindungen, wobei Anionen mit hoher Tendenz zu H-Brücken (CH<sub>3</sub>COO<sup>−</sup>) als auch Anionen, die keine H-Brücken ausbilden können ([(CF<sub>3</sub>SO<sub>2</sub>)N]<sup>−</sup>), niedrige Schmelzpunkte aufweisen</li> <li>Funktionelle Gruppen wie z.&#160;B. Etherfunktionen führen zu niedrigeren Schmelzpunkten.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kristallstruktur">Kristallstruktur</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=16" title="Abschnitt bearbeiten: Kristallstruktur" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=16" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Kristallstruktur"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:BMIM_numbered_atoms.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/BMIM_numbered_atoms.svg/220px-BMIM_numbered_atoms.svg.png" decoding="async" width="220" height="85" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/BMIM_numbered_atoms.svg/330px-BMIM_numbered_atoms.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/BMIM_numbered_atoms.svg/440px-BMIM_numbered_atoms.svg.png 2x" data-file-width="153" data-file-height="59" /></a><figcaption>BMIM-Kation mit nummerierten Atomen</figcaption></figure> <p>Für [BMIM]Cl und <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumbromid" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumbromid">[BMIM]Br</a> sind die Kristallstrukturen bekannt. Im Fall des Chloridsalz sind zwei <a href="/wiki/Kristallstruktur" title="Kristallstruktur">Kristallstrukturen</a> bekannt, eine <a href="/wiki/Orthorhombisches_Kristallsystem" title="Orthorhombisches Kristallsystem">orthorhombische</a> und eine <a href="/wiki/Monoklines_Kristallsystem" title="Monoklines Kristallsystem">monokline</a>. Die Struktur von [BMIM]Br ist orthorhombisch. Die monokline Struktur weist in der Butylseitenkette eine <i>trans</i>-<i>trans</i>-Konformation im Bezug auf die C7-C8- und C8-C9-Bindung auf, während die orthorhombischen Strukturen eine <i>gauche</i>-<i>trans</i>-Konformation zeigen.<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">&#91;</span>44<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Hamaguchi_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hamaguchi-45"><span class="cite-bracket">&#91;</span>45<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Beiden Konformationen können Peaks im <a href="/wiki/Raman-Spektroskopie" title="Raman-Spektroskopie">Raman-Spektrum</a> zugeordnet werden, was Rückschlüsse auf die Konformation von flüssigen [BMIM]-Salzen zulässt.<sup id="cite_ref-Hamaguchi_45-1" class="reference"><a href="#cite_note-Hamaguchi-45"><span class="cite-bracket">&#91;</span>45<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">&#91;</span>46<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Flüssigphase"><span id="Fl.C3.BCssigphase"></span>Flüssigphase</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=17" title="Abschnitt bearbeiten: Flüssigphase" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=17" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Flüssigphase"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Da es sich bei der Substanzklasse um ionische Strukturen handelt, muss in der Flüssigphase eine gewisse Nahordnung vorliegen, um die lokale Ladungsneutralität zu gewährleisten. Diese Strukturen wurden sowohl theoretisch, als auch praktisch untersucht. In <a href="/wiki/Molekulardynamik-Simulation" title="Molekulardynamik-Simulation">Molekulardynamik-Simulationen</a> von Salzen mit einem 1-Alkyl-3-Methylimidazoliumkation [C<sub><i>n</i></sub>MIM]<sup>+</sup> konnte gezeigt werden, dass sich die Nanostrukturen innerhalb der Flüssigphase je nach Länge des Alkylrestes, aber auch in Abhängigkeit des Anions ändern. Bei der Untersuchung einer Reihe von Hexafluorphosphaten [C<sub><i>n</i></sub>MIM][PF<sub>6</sub>] konnte für kleine Alkylreste (C<sub>2</sub>–C<sub>4</sub>) inselartige Strukturen gefunden werden. Dabei richten sich die Alkylreste zueinander aus und bilden so <a href="/wiki/Kohlenwasserstoff" class="mw-redirect" title="Kohlenwasserstoff">kohlenwasserstoffartige</a> Bereiche innerhalb des ansonsten kontinuierlichen polaren Netzwerks aus. Für größere Anionen, wie das Bistriflimid [NTf<sub>2</sub>]<sup>−</sup> ändert sich die obere Alkyllänge, bei der Inseln entstehen, hin zu C<sub>6</sub>. Steigt die Kettenlänge über dieses Limit, bilden die unpolaren Bereiche eine zweite Mikrophase aus, sodass sich eine bikontinuierlich getrennte Phase ergibt. Die Phasenbildung ist dabei unabhängig von der Herkunft der unpolaren Alkylkette. So ordnen sich auch Anionen, wie Alkylsulfonate [C<sub><i>m</i></sub>SO<sub>3</sub>]<sup>−</sup> in bikontinuierlichen Phasen an. Für sehr lange Alkylketten (<i>m</i>+<i>n</i>&gt;12) bilden sich schichtartige Strukturen, die als Übergang zu <a href="/wiki/Fl%C3%BCssigkristall" title="Flüssigkristall">flüssigkristallinen</a> Phasen verstanden werden können.<sup id="cite_ref-Lopes_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lopes-47"><span class="cite-bracket">&#91;</span>47<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Solche <a href="/wiki/Fl%C3%BCssigkristall#Smektische_Phasen" title="Flüssigkristall">smektischen</a> Phasen werden zum Beispiel von [C<sub>8</sub>MIM][C<sub>8</sub>SO<sub>3</sub>] ausgebildet.<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">&#91;</span>48<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die Art des Kations hat einen Einfluss auf die Morphologie des polaren Netzwerks. Imidazoliumkationen können zusätzlich zu <a href="/wiki/Ionische_Bindung" title="Ionische Bindung">Ionenbindungen</a> über Wasserstoffbrücken, ausgehend von den Wasserstoffen am C2-Atom und im geringen Maße denen am C4- und C5-Atom, mit Anionen interagieren. So können mehr als zwei Wechselwirkung zu Anionen ausgebildet werden, was zu einem verzweigten polaren Netzwerk führt. Im Gegensatz dazu stehen die quartären Ammonium- und Phosphoniumkationen, deren ladungstragende Atome von Alkylketten abgeschirmt sind. Durch die limitierten Ioneninteraktionen bilden sich fadenartige polare Strukturen aus.<sup id="cite_ref-Lopes_47-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lopes-47"><span class="cite-bracket">&#91;</span>47<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <figure typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Bilayers_in_pyrrolidinium_ionic_liquids.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Bilayers_in_pyrrolidinium_ionic_liquids.svg/140px-Bilayers_in_pyrrolidinium_ionic_liquids.svg.png" decoding="async" width="140" height="227" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Bilayers_in_pyrrolidinium_ionic_liquids.svg/210px-Bilayers_in_pyrrolidinium_ionic_liquids.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Bilayers_in_pyrrolidinium_ionic_liquids.svg/280px-Bilayers_in_pyrrolidinium_ionic_liquids.svg.png 2x" data-file-width="259" data-file-height="420" /></a><figcaption>Schematische Darstellung der Doppelschichten in ionischen Flüssigkeiten</figcaption></figure> <div class="tright" style="clear:none;"><figure class="mw-halign-none" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Ionic_monolayers_in_ionic_liquids.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Ionic_monolayers_in_ionic_liquids.svg/140px-Ionic_monolayers_in_ionic_liquids.svg.png" decoding="async" width="140" height="93" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Ionic_monolayers_in_ionic_liquids.svg/210px-Ionic_monolayers_in_ionic_liquids.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Ionic_monolayers_in_ionic_liquids.svg/280px-Ionic_monolayers_in_ionic_liquids.svg.png 2x" data-file-width="249" data-file-height="165" /></a><figcaption>Schematische Darstellung der Monolagen in ionischen Flüssigkeiten</figcaption></figure></div> <p>Für 1-Alkyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)amide [C<sub><i>n</i></sub>C<sub>1</sub>Pyrr][NTf<sub>2</sub>] kann ein ähnlicher Trend beobachtet werden. Bis zu einer Kettenlänge von <i>n</i>=8 organisiert sich diese ionische Flüssigkeit in alternierende Monolagen aus Anionen und Kationen. Ab einer Kettenlänge von <i>n</i>=10 bildet sich eine Doppelschicht, ähnlich einer <a href="/wiki/Doppellipidschicht" title="Doppellipidschicht">Doppellipidschicht</a>, aus.<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">&#91;</span>49<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die Wechselwirkungen in den alternierenden Monolagen können durch <a href="/wiki/Poisson-Boltzmann-Gleichung" title="Poisson-Boltzmann-Gleichung">Poisson-Boltzmann-Gleichungen</a> höherer Ordnung beschrieben werden.<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">&#91;</span>50<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Durch Raman-Spektroskopie kann die Konformation der Seitenketten in Imidazolium-basierten ionischen Flüssigkeiten untersucht werden. Dank kristallographischer Voruntersuchungen können Banden im Raman-Spektrum einer <i>trans</i>-<i>trans</i>-Konformation und einer <i>gauche</i>-<i>trans</i>-Konformation zugeordnet werden. Beide Konformationen liegen in [BMIM]X (X<sup>−</sup> = Cl<sup>−</sup>, Br<sup>−</sup>, I<sup>−</sup>, PF<sub>6</sub><sup>−</sup>, BF<sub>4</sub><sup>−</sup>) vor, was auf zwei verschieden lokale Strukturen schließen lässt. Diese koexistieren und sind spezifisch für die jeweilige Konformation. Diese Koexistenz kann als ein Grund angenommen werden, warum diese ionischen Flüssigkeiten schlecht auskristallisieren und häufig <a href="/wiki/Unterk%C3%BChlung_(Thermodynamik)" title="Unterkühlung (Thermodynamik)">unterkühlte Schmelzen</a> bilden.<sup id="cite_ref-Hamaguchi_45-2" class="reference"><a href="#cite_note-Hamaguchi-45"><span class="cite-bracket">&#91;</span>45<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">&#91;</span>51<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektrochemisches_Fenster">Elektrochemisches Fenster</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=18" title="Abschnitt bearbeiten: Elektrochemisches Fenster" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=18" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Elektrochemisches Fenster"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Das elektrochemische Fenster (<i>electrochemical window</i>, EW) gibt die Größe des Bereichs an, in dem eine Substanz weder oxidiert noch reduziert wird. Es beschreibt also die Differenz zwischen den limitierenden Potentialen an Anode und Kathode:<sup id="cite_ref-Murugesan_52-0" class="reference"><a href="#cite_note-Murugesan-52"><span class="cite-bracket">&#91;</span>52<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle EW=E_{\text{limitierendes Anodenpotential}}-E_{\text{limitierendes Kathodenpotential}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>E</mi> <mi>W</mi> <mo>=</mo> <msub> <mi>E</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>limitierendes Anodenpotential</mtext> </mrow> </msub> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <msub> <mi>E</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>limitierendes Kathodenpotential</mtext> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle EW=E_{\text{limitierendes Anodenpotential}}-E_{\text{limitierendes Kathodenpotential}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/072da0e04644b14c1f207617b8aeadb053e3d610" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:58.856ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle EW=E_{\text{limitierendes Anodenpotential}}-E_{\text{limitierendes Kathodenpotential}}}"></span></dd></dl> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:PMPip_PF6.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/PMPip_PF6.svg/220px-PMPip_PF6.svg.png" decoding="async" width="220" height="74" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/PMPip_PF6.svg/330px-PMPip_PF6.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/PMPip_PF6.svg/440px-PMPip_PF6.svg.png 2x" data-file-width="189" data-file-height="64" /></a><figcaption>1-Methyl-1-propylpiperidiniumhexafluorophosphat (T<sub>SM</sub> = 100 °C<sup id="cite_ref-Murugesan_52-1" class="reference"><a href="#cite_note-Murugesan-52"><span class="cite-bracket">&#91;</span>52<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>)</figcaption></figure> <p>Umso größer das elektrochemische Fenster ist, umso stabiler ist eine Substanz gegenüber Oxidation und Reduktion. Ionische Flüssigkeiten zeichnen sich durch ein sehr großes elektrochemisches Fenster aus. Dabei ist meist das Kation für das limitierende Reduktionspotential an der Kathode und das Anion für das Oxidationspotential an der Anode verantwortlich. Eine Ausnahme stellt das Heptachloroaluminat-Anion Al<sub>2</sub>Cl<sub>7</sub><sup>−</sup> dar.<sup id="cite_ref-Wasserscheid-ILIS-Echem_53-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-ILIS-Echem-53"><span class="cite-bracket">&#91;</span>53<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Typische elektrochemische Fenster liegen im Bereich von 3 bis 6&#160;V.<sup id="cite_ref-Wasserscheid-ILIS-Echem_53-1" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-ILIS-Echem-53"><span class="cite-bracket">&#91;</span>53<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Im Vergleich mit Wasser, das ein relativ kleines Fenster von 1,2&#160;V besitzt, zeigt sich hier der Vorteil von ionischen Flüssigkeiten in elektrochemischen Anwendungen. Beispielsweise besitzt <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat">[BMIM][BF<sub>4</sub>]</a> ein elektrochemisches Fenster von 4,1&#160;V, <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat">[BMIM][PF<sub>6</sub>]</a> eines von 4,15&#160;V, während <a href="/wiki/1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)amid" title="1-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluormethylsulfonyl)amid">[BMPyrr][NTf<sub>2</sub>]</a> ein Fenster von 5,5 V besitzt.<sup id="cite_ref-Ullmann_26-2" class="reference"><a href="#cite_note-Ullmann-26"><span class="cite-bracket">&#91;</span>26<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Ein herausragendes Beispiel ist das <a href="/wiki/1-Methyl-1-propylpiperidiniumhexafluorophosphat" title="1-Methyl-1-propylpiperidiniumhexafluorophosphat">1-Methyl-1-propylpiperidiniumhexafluorophosphat</a> mit einem elektrochemischen Fenster von 7,2&#160;V, das durch ein Kathodenpotential von −3,25&#160;V und ein Anodenpotential von 3,95&#160;V limitiert wird. Durch seinen Schmelzpunkt von 100&#160;°C fällt es allerdings fast aus der Definition einer ionischen Flüssigkeit heraus.<sup id="cite_ref-Murugesan_52-2" class="reference"><a href="#cite_note-Murugesan-52"><span class="cite-bracket">&#91;</span>52<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Damit das große elektrochemische Fenster von ionischen Flüssigkeiten voll ausgeschöpft werden kann, ist es wichtig, diese sowohl Wasser- als auch Halogenid-frei zu synthetisieren. 3 <a href="/wiki/Massenanteil" title="Massenanteil">wt%</a> Wasser führen bereits dazu, dass das elektrochemische Fenster von [BMIM][BF<sub>4</sub>] von 4,1 auf 1,95&#160;V sinkt.<sup id="cite_ref-Wasserscheid-ILIS-Echem_53-2" class="reference"><a href="#cite_note-Wasserscheid-ILIS-Echem-53"><span class="cite-bracket">&#91;</span>53<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Strukturklassen">Strukturklassen</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=19" title="Abschnitt bearbeiten: Strukturklassen" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=19" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Strukturklassen"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Ionische Flüssigkeiten lassen sich auf Grund struktureller Merkmale in verschiedene Klassen einteilen.<sup id="cite_ref-Savoy_35-1" class="reference"><a href="#cite_note-Savoy-35"><span class="cite-bracket">&#91;</span>35<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Es ist möglich, dass ionische Flüssigkeiten in mehreren Klassen stehen, z. B. werden chirale ionische Flüssigkeiten häufig aus Stoffen aus dem <a href="/wiki/Chiral_pool" class="mw-redirect" title="Chiral pool">chiral pool</a> synthetisiert, wodurch sie ebenfalls die Definition einer bio-ionischen Flüssigkeit erfüllen. </p> <table class="wikitable center zebra"> <caption>Strukturklassen ionischer Flüssigkeiten<sup id="cite_ref-Savoy_35-2" class="reference"><a href="#cite_note-Savoy-35"><span class="cite-bracket">&#91;</span>35<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </caption> <tbody><tr> <th>Name </th> <th>Eigenschaften </th> <th>Anwendungensbeispiel </th> <th>Beispielstruktur </th></tr> <tr> <td>Anwendungsspezifische ionische Flüssigkeit<br />(<i>task specific ionic liquid</i>, TS-IL)</td> <td>für spezielle Anwendung optimiert, funktionelle Gruppe</td> <td>CO<sub>2</sub>-Fixierung<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">&#91;</span>54<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></td> <td><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:TSIL_for_CO2_capture.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/TSIL_for_CO2_capture.svg/530px-TSIL_for_CO2_capture.svg.png" decoding="async" width="530" height="71" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/TSIL_for_CO2_capture.svg/795px-TSIL_for_CO2_capture.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/TSIL_for_CO2_capture.svg/1060px-TSIL_for_CO2_capture.svg.png 2x" data-file-width="530" data-file-height="71" /></a></span> </td></tr> <tr> <td>chirale ionische Flüssigkeit<br />(C-IL)</td> <td>chiral</td> <td><a href="/wiki/Chirale_Solvatationsreagenzien" title="Chirale Solvatationsreagenzien">chirale Solvatationsreagenzien</a><sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">&#91;</span>55<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></td> <td><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:CIL_for_chiral_recognition.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/CIL_for_chiral_recognition.svg/205px-CIL_for_chiral_recognition.svg.png" decoding="async" width="205" height="89" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/CIL_for_chiral_recognition.svg/308px-CIL_for_chiral_recognition.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/CIL_for_chiral_recognition.svg/410px-CIL_for_chiral_recognition.svg.png 2x" data-file-width="205" data-file-height="89" /></a></span> </td></tr> <tr> <td>Ionische Flüssigkeit mit schaltbarer Polarität<br />(<i>switchable polarity solvent ionic liquid</i>. SPS-IL)</td> <td>Polaritätsänderung durch molekularen Trigger, wie CO<sub>2</sub></td> <td>Trennprozesse<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">&#91;</span>56<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></td> <td><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:SPSIL_based_on_fluoroalcohol.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/SPSIL_based_on_fluoroalcohol.svg/455px-SPSIL_based_on_fluoroalcohol.svg.png" decoding="async" width="455" height="61" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/SPSIL_based_on_fluoroalcohol.svg/683px-SPSIL_based_on_fluoroalcohol.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/SPSIL_based_on_fluoroalcohol.svg/910px-SPSIL_based_on_fluoroalcohol.svg.png 2x" data-file-width="455" data-file-height="61" /></a></span> </td></tr> <tr> <td>Bio-ionische Flüssigkeit<br />(B-IL)</td> <td>aus <a href="/wiki/Nachwachsender_Rohstoff" title="Nachwachsender Rohstoff">nachwachsenden Rohstoffen</a> synthetisiert</td> <td>Katalyse<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">&#91;</span>57<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></td> <td><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:Bio_based_IL.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Bio_based_IL.svg/174px-Bio_based_IL.svg.png" decoding="async" width="174" height="56" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Bio_based_IL.svg/261px-Bio_based_IL.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Bio_based_IL.svg/348px-Bio_based_IL.svg.png 2x" data-file-width="174" data-file-height="56" /></a></span> </td></tr> <tr> <td>Poly-ionische Flüssigkeit<br />(P-IL)</td> <td>Polymere, deren Monomer eine ionische Flüssigkeit ist, oder<br />ein Komposit aus ionischer Flüssigkeit und Polymer</td> <td>Energiespeicher<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">&#91;</span>58<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></td> <td><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:PolyIL.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/PolyIL.svg/159px-PolyIL.svg.png" decoding="async" width="159" height="109" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/PolyIL.svg/239px-PolyIL.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/PolyIL.svg/318px-PolyIL.svg.png 2x" data-file-width="159" data-file-height="109" /></a></span> </td></tr> <tr> <td>Energetische ionische Flüssigkeiten<br />(E-IL)</td> <td>hohe Menge <a href="/wiki/Chemische_Energie" title="Chemische Energie">chemischer Energie</a></td> <td>Treibstoff<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">&#91;</span>59<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></td> <td><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:3-Methyl-1-amino-1,2,3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/3-Methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg/184px-3-Methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg.png" decoding="async" width="184" height="63" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/3-Methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg/276px-3-Methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/3-Methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg/368px-3-Methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg.png 2x" data-file-width="184" data-file-height="63" /></a></span> </td></tr> <tr> <td>neutrale ionische Flüssigkeit<br />(N-IL)</td> <td>Anion mit geringer elektrostatischer Wechselwirkung</td> <td><a href="/wiki/Inerte_Substanz" title="Inerte Substanz">inertes</a> Reaktionsmedium<sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">&#91;</span>60<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></td> <td><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:BMIM_BF4-for_use_in_tables.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/BMIM_BF4-for_use_in_tables.svg/193px-BMIM_BF4-for_use_in_tables.svg.png" decoding="async" width="193" height="36" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/BMIM_BF4-for_use_in_tables.svg/290px-BMIM_BF4-for_use_in_tables.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/BMIM_BF4-for_use_in_tables.svg/386px-BMIM_BF4-for_use_in_tables.svg.png 2x" data-file-width="193" data-file-height="36" /></a></span> </td></tr> <tr> <td>protische ionische Flüssigkeit<br />(P-IL)</td> <td>Salzbildung durch <a href="/wiki/S%C3%A4ure-Base-Konzepte#Beispiele_für_Säure-Base-Reaktionen_nach_Brønsted" title="Säure-Base-Konzepte">Säure-Base-Reaktionen nach Brønsted</a></td> <td>Katalyse<sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="#cite_note-61"><span class="cite-bracket">&#91;</span>61<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></td> <td><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:EAN_synthesis.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/EAN_synthesis.svg/443px-EAN_synthesis.svg.png" decoding="async" width="443" height="26" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/EAN_synthesis.svg/665px-EAN_synthesis.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/EAN_synthesis.svg/886px-EAN_synthesis.svg.png 2x" data-file-width="443" data-file-height="26" /></a></span> </td></tr> <tr> <td>Brønsted-azide ionische Flüssigkeit<br />(BA-IL)</td> <td>sauer</td> <td>Katalyse<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="#cite_note-62"><span class="cite-bracket">&#91;</span>62<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></td> <td><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:BAIL.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/BAIL.svg/245px-BAIL.svg.png" decoding="async" width="245" height="100" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/BAIL.svg/368px-BAIL.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/BAIL.svg/490px-BAIL.svg.png 2x" data-file-width="245" data-file-height="100" /></a></span> </td></tr> <tr> <td>basische ionische Flüssigkeit<br />(B-IL)</td> <td>basisch</td> <td>Lithium-Elektrochemie<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite-bracket">&#91;</span>63<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></td> <td><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:Basic_ionic_liquid.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Basic_ionic_liquid.svg/171px-Basic_ionic_liquid.svg.png" decoding="async" width="171" height="81" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Basic_ionic_liquid.svg/257px-Basic_ionic_liquid.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Basic_ionic_liquid.svg/342px-Basic_ionic_liquid.svg.png 2x" data-file-width="171" data-file-height="81" /></a></span> </td></tr> <tr> <td>metallische ionische Flüssigkeit<br />(M-IL)</td> <td>Metall-basierte Ionen</td> <td>Entschwefelung<sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="#cite_note-64"><span class="cite-bracket">&#91;</span>64<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></td> <td><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:BMIM_AlCl4-for_use_in_tables.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/BMIM_AlCl4-for_use_in_tables.svg/244px-BMIM_AlCl4-for_use_in_tables.svg.png" decoding="async" width="244" height="64" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/BMIM_AlCl4-for_use_in_tables.svg/366px-BMIM_AlCl4-for_use_in_tables.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/BMIM_AlCl4-for_use_in_tables.svg/488px-BMIM_AlCl4-for_use_in_tables.svg.png 2x" data-file-width="244" data-file-height="64" /></a></span> </td></tr> <tr> <td>geträgerte ionische Flüssigkeit<br /> (<i>supported ionic liquid</i>, S-IL)</td> <td>Ionen an eine Trägersubstanz gebunden</td> <td>Katalyse<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">&#91;</span>65<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></td> <td><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:Supported_ionic_liquid.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Supported_ionic_liquid.svg/175px-Supported_ionic_liquid.svg.png" decoding="async" width="175" height="71" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Supported_ionic_liquid.svg/263px-Supported_ionic_liquid.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Supported_ionic_liquid.svg/350px-Supported_ionic_liquid.svg.png 2x" data-file-width="175" data-file-height="71" /></a></span> </td></tr></tbody></table> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=20" title="Abschnitt bearbeiten: Verwendung" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=20" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Verwendung"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Die molekulare Vielfalt ionischer Flüssigkeiten ermöglicht prinzipiell ihren Einsatz in einer Vielzahl technischer Anwendungsgebiete. Ihr Einsatz in großtechnischen Prozessen zeigt die Relevanz in der chemischen <a href="/wiki/Chemische_Verfahrenstechnik" class="mw-redirect" title="Chemische Verfahrenstechnik">Verfahrens-</a> sowie <a href="/wiki/Chemische_Reaktionstechnik" title="Chemische Reaktionstechnik">Reaktionstechnik</a>. Anwendungen in der <a href="/wiki/Verfahrenstechnik#Bioverfahrenstechnik" title="Verfahrenstechnik">Bioverfahrenstechnik</a><sup id="cite_ref-Rantwijk_66-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rantwijk-66"><span class="cite-bracket">&#91;</span>66<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Roosen_67-0" class="reference"><a href="#cite_note-Roosen-67"><span class="cite-bracket">&#91;</span>67<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> sind bekannt. Eines der Hauptanwendungsgebiete der ionischen Flüssigkeiten ist der Einsatz als <a href="/wiki/Elektrolyt" title="Elektrolyt">Elektrolyt</a> in Brennstoffzellen, Kondensatoren, Batterien, Farbstoffsolarzellen und der Metallveredelung. Darüber hinaus dienen ionische Flüssigkeiten als Modellsysteme für Elektroden-Elektrolyt-Grenzflächen.<sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">&#91;</span>68<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Weitere Anwendungen sind der Wärmetransport, der Einsatz als Kühlmittel<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">&#91;</span>69<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> und als ionischer Verdichter, sowie in der Spezialanalytik als Matrix-Materialien für GC-Headspace und MALDI-TOF-MS, Lösungsmittel für das <a href="/wiki/Karl-Fischer-Verfahren" class="mw-redirect" title="Karl-Fischer-Verfahren">Karl-Fischer-Verfahren</a>, Medien für die <a href="/wiki/Proteinkristall" title="Proteinkristall">Proteinkristallisation</a> und die <a href="/wiki/Elektrophorese" title="Elektrophorese">Elektrophorese</a>. In der Synthese können ionische Flüssigkeiten sowohl als Katalysator als auch als Lösungsmittel fungieren. Dabei werden sowohl organische und anorganische Synthesen, wie auch Polymer und Nanopartikel abgedeckt. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektrolyt">Elektrolyt</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=21" title="Abschnitt bearbeiten: Elektrolyt" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=21" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Elektrolyt"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Farbstoffsolarzellen">Farbstoffsolarzellen</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=22" title="Abschnitt bearbeiten: Farbstoffsolarzellen" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=22" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Farbstoffsolarzellen"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Mittels Farbstoffsolarzellen lässt sich gegenüber kristallinen Silizium-<a href="/wiki/Solarzelle" title="Solarzelle">Solarzellen</a> ein erweiterter Bereich des Lichtspektrums nutzen, was den Einsatz bei diffusem Licht oder geringerer Lichtintensität ermöglicht. Die ionischen Flüssigkeiten können als neuartiges Elektrolytmaterial verwendet werden. Der Nutzen liegt hier in ihrer Leitfähigkeit, die für den erforderlichen Ladungstransport sorgt. In Kombination mit den Eigenschaften eines niedrigen Schmelzpunktes und eines sehr geringen Dampfdrucks eröffnet sich ein Anwendungsbereich bei Temperaturen von −20 bis +80&#160;°C. Zudem verfügen sie über eine hohe elektrochemische Stabilität. Eine Anwendung zielt auf eine Verwendung dieser Zellen z.&#160;B. als Ladegerät für mobile Telefone in Regionen ohne flächendeckende Stromversorgung.<sup id="cite_ref-Vagt_Chemanager_70-0" class="reference"><a href="#cite_note-Vagt_Chemanager-70"><span class="cite-bracket">&#91;</span>70<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Batterien">Batterien</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=23" title="Abschnitt bearbeiten: Batterien" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=23" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Batterien"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>In vielen kommerziellen <a href="/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator" title="Lithium-Ionen-Akkumulator">Lithium-Ionen-Akkumulatoren</a> werden oft <a href="/wiki/Organisches_L%C3%B6sungsmittel" class="mw-redirect" title="Organisches Lösungsmittel">organische Lösungsmittel</a>, z.&#160;B. <a href="/wiki/Carbonate" title="Carbonate">Carbonate</a> als <a href="/wiki/Elektrolyt" title="Elektrolyt">Elektrolyt</a> eingesetzt. Diese besitzen jedoch eine Reihe von Nachteilen. Organische Carbonat-Lösungsmittel besitzen gegenüber ionischen Flüssigkeiten eine limitierende Stabilität gegenüber Oxidation bei hohen positiven Potentialen (etwa 4,3–4,9&#160;V vs. Li<sup>+</sup>/Li) je nach verwendeter Elektrode.<sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">&#91;</span>71<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Dies führt zu einer zunehmenden Zersetzung des Elektrolyten mit fortschreitender Zyklisierung bei diesen Potentialen. Aufgrund der damit einhergehenden Effizienzeinbußen sind organische Lösungsmittel lediglich für ein kleines Potentialfenster geeignet. Ein weiterer Vorteil ist die thermische Stabilität und geringe Volatilität von ionischen Flüssigkeiten. Unerwünschte exotherme Reaktionen können zwischen dem Elektrolyten und anderen Batteriekomponenten durch eine lokale Überhitzung oder einen Kurzschluss auftreten. Die stark ansteigende Zelltemperatur kann zu einem Entzünden des organischen Lösungsmittels führen.<sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">&#91;</span>72<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Ein gewichtiger Nachteil für den Einsatz von ionischen Flüssigkeiten als Elektrolyt ist die geringe ionische Leitfähigkeit, da sie eine geringe Ladungsdichte und eine große <a href="/wiki/Sterische_Hinderung" title="Sterische Hinderung">sterische Hinderung</a> besitzen.<sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="#cite_note-73"><span class="cite-bracket">&#91;</span>73<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Celluloseveredelung">Celluloseveredelung</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=24" title="Abschnitt bearbeiten: Celluloseveredelung" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=24" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Celluloseveredelung"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p><a href="/wiki/Cellulose" title="Cellulose">Cellulose</a> ist mit einem Vorkommen von etwa 700 Milliarden Tonnen die mengenmäßig größte natürliche organische Substanz auf der Erde und als <a href="/wiki/Nachwachsender_Rohstoff" title="Nachwachsender Rohstoff">nachwachsender Rohstoff</a> von großer Bedeutung. Von den durch die Natur jährlich nachgebildeten 40 Milliarden Tonnen werden nur etwa 0,2 Milliarden Tonnen als Rohstoff für eine weitere Veredelung verwertet. Einer erweiterten Nutzung der Cellulose als Rohstoff steht entgegen, dass es an einem geeigneten Lösemittel fehlt. Durch den Einsatz ionischer Flüssigkeiten können erstmals Lösungen von Cellulose in technisch nutzbaren Konzentrationen bereitgestellt werden.<sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite-bracket">&#91;</span>74<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="#cite_note-75"><span class="cite-bracket">&#91;</span>75<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-76" class="reference"><a href="#cite_note-76"><span class="cite-bracket">&#91;</span>76<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> So müssen bei der Herstellung von synthetischen Cellulosefasern (z. B. <a href="/wiki/Viskose" class="mw-redirect" title="Viskose">Viskose</a>) aus sogenanntem <a href="/wiki/Chemiezellstoff" title="Chemiezellstoff">Chemiezellstoff</a> verschiedene Hilfschemikalien, speziell <a href="/wiki/Kohlenstoffdisulfid" title="Kohlenstoffdisulfid">Kohlenstoffdisulfid</a> (CS<sub>2</sub>), in großen Mengen eingesetzt und anschließend rezykliert oder entsorgt werden. Zusätzlich müssen verfahrensbedingt erhebliche Mengen von Abwasser aufgearbeitet werden. Diese Prozesse lassen sich durch den Einsatz ionischer Flüssigkeiten möglicherweise vereinfachen, da sie als Lösungsmittel verwendet und fast vollständig rezykliert werden könnten. Das Institut für Textilchemie und Chemiefasern (ITCF) und die BASF untersuchen gemeinsam die Eigenschaften von Fasern, die in einer Pilotanlage aus mit Hilfe von ionischen Flüssigkeiten gelöster Cellulose gesponnen werden.<sup id="cite_ref-77" class="reference"><a href="#cite_note-77"><span class="cite-bracket">&#91;</span>77<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Die gute Löslichkeit von Cellulose in ionischen Flüssigkeiten eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur Herstellung von Werkstoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe.<sup id="cite_ref-Vagt_Chemanager_70-1" class="reference"><a href="#cite_note-Vagt_Chemanager-70"><span class="cite-bracket">&#91;</span>70<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> In einer einstufigen Synthese kann Cellulose in Gegenwart von gekoppelten Kupfer(II)-chlorid/Chrom(II)-chlorid-Katalysatoren im Lösungsmittel <a href="/wiki/1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid" title="1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid">1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid</a> bei 80–120&#160;°C zu <a href="/wiki/5-Hydroxymethylfurfural" class="mw-redirect" title="5-Hydroxymethylfurfural">5-Hydroxymethylfurfural</a> (HMF) umgesetzt werden, welches als ein möglicher Baustein für Kunststoffe auf der Basis von Biomasse gilt.<sup id="cite_ref-78" class="reference"><a href="#cite_note-78"><span class="cite-bracket">&#91;</span>78<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-79" class="reference"><a href="#cite_note-79"><span class="cite-bracket">&#91;</span>79<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Pharmazeutika">Pharmazeutika</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=25" title="Abschnitt bearbeiten: Pharmazeutika" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=25" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Pharmazeutika"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Bretyliumtosylate.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Bretyliumtosylate.svg/220px-Bretyliumtosylate.svg.png" decoding="async" width="220" height="65" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Bretyliumtosylate.svg/330px-Bretyliumtosylate.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Bretyliumtosylate.svg/440px-Bretyliumtosylate.svg.png 2x" data-file-width="240" data-file-height="71" /></a><figcaption>Antiarrhythmikum Bretyliumtosylat (T<sub>SM</sub> = 85–86 °C<sup id="cite_ref-Marrucho_80-0" class="reference"><a href="#cite_note-Marrucho-80"><span class="cite-bracket">&#91;</span>80<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>)</figcaption></figure> <p>Über 50&#160;% der kommerziell verfügbaren Pharmazeutika liegen als Salze vor, meist ist aber nur eins der Ionen organischer Natur. Die populärsten Gegenionen sind Natrium und Chlorid.<sup id="cite_ref-81" class="reference"><a href="#cite_note-81"><span class="cite-bracket">&#91;</span>81<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Substanzen mit <a href="/wiki/Wirkung_(Pharmakologie)" title="Wirkung (Pharmakologie)">biologischer Aktivität</a> verfügen meist über funktionelle Gruppen, die in Ionen überführt werden können. Beispielsweise können Amine Kationen bilden, Säurefunktionalitäten können Anionen bilden. </p><p>Auf dieser Grundlage können zwei Ansätze verfolgt werden. Im einen Ansatz wird versucht, durch Kombination zweier biologisch aktiver Ionen ein Produkt zu erhalten, das sowohl die Aktivität der anionischen als auch der kationischen Komponente aufweist. Optimal ist dabei eine <a href="/wiki/Synergist_(Pharmakologie)" title="Synergist (Pharmakologie)">synergistische</a> Wirkung zwischen den Ionen, die eine Verstärkung des gewünschten Effekts hervorruft.<sup id="cite_ref-Pharma-appl_82-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pharma-appl-82"><span class="cite-bracket">&#91;</span>82<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-83" class="reference"><a href="#cite_note-83"><span class="cite-bracket">&#91;</span>83<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Ein anderer Ansatz „verflüssigt“ die biologisch aktive ionische Komponente durch Wahl eines inerten oder biokompatiblen Gegenions. Dadurch können unter Umständen Probleme umgangen werden, die durch die <a href="/wiki/Polymorphie_(Stoffeigenschaft)" title="Polymorphie (Stoffeigenschaft)">Polymorphie</a> vieler Salze entstehen.<sup id="cite_ref-Marrucho_80-1" class="reference"><a href="#cite_note-Marrucho-80"><span class="cite-bracket">&#91;</span>80<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-84" class="reference"><a href="#cite_note-84"><span class="cite-bracket">&#91;</span>84<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Darüber hinaus können ionische Flüssigkeiten in der Synthese von Medikamenten, als Lösungsmittel, Emulgator oder <i>drug delivery system</i> eingesetzt werden.<sup id="cite_ref-Pharma-appl_82-1" class="reference"><a href="#cite_note-Pharma-appl-82"><span class="cite-bracket">&#91;</span>82<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Trotz diverser vielversprechender Ansätze mit biologisch aktiven ionischen Flüssigkeiten sind bisher nur wenige über das Stadium des <a href="/wiki/Proof_of_Concept" title="Proof of Concept">Proof of Concept</a> hinausgekommen. Zugelassen sind <a href="/wiki/Cetylpyridiniumchlorid" title="Cetylpyridiniumchlorid">Cetylpyridiniumchlorid</a> als <a href="/wiki/Antiseptikum" title="Antiseptikum">Antiseptikum</a> und (in den USA) <a href="/wiki/Bretylium" title="Bretylium">Bretyliumtosylat</a> als <a href="/wiki/Antiarrhythmikum" title="Antiarrhythmikum">Antiarrhythmikum</a>, die allerdings nicht gezielt als ionische Flüssigkeiten hergestellt werden.<sup id="cite_ref-Marrucho_80-2" class="reference"><a href="#cite_note-Marrucho-80"><span class="cite-bracket">&#91;</span>80<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Eine Kombination von <a href="/wiki/Lidocain" title="Lidocain">Lidocain</a> und <a href="/wiki/Etodolac" title="Etodolac">Etodolac</a> zu einer ionischen Flüssigkeit führt zu einer erhöhten Hautdurchlässigkeit des Etodolac.<sup id="cite_ref-85" class="reference"><a href="#cite_note-85"><span class="cite-bracket">&#91;</span>85<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die Firma <a href="/w/index.php?title=IL_Pharma&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="IL Pharma (Seite nicht vorhanden)">IL Pharma</a> untersuchte diese ionische Flüssigkeit in Form eines Pflasters unter dem Namen <i>Etoreat</i>, in einer <a href="/wiki/Klinische_Studie" title="Klinische Studie">Phase-III-Studie</a> konnten jedoch keine statistisch relevanten Ergebnisse erzielt werden.<sup id="cite_ref-86" class="reference"><a href="#cite_note-86"><span class="cite-bracket">&#91;</span>86<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Biotechnologie">Biotechnologie</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=26" title="Abschnitt bearbeiten: Biotechnologie" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=26" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Biotechnologie"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <dl><dd><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:Ammonolyse.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Ammonolyse.svg/531px-Ammonolyse.svg.png" decoding="async" width="531" height="55" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Ammonolyse.svg/797px-Ammonolyse.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Ammonolyse.svg/1062px-Ammonolyse.svg.png 2x" data-file-width="531" data-file-height="55" /></a></span></dd> <dd><small>Enzymatische Ammonolyse in einer ionischen Flüssigkeit</small></dd></dl> <p>Ionische Flüssigkeiten erweitern das Repertoire an Biotransformationen, da in ihnen wasserempfindliche Reaktionen durchgeführt werden können.<sup id="cite_ref-Paul_87-0" class="reference"><a href="#cite_note-Paul-87"><span class="cite-bracket">&#91;</span>87<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Pionierarbeiten zu Biotransformationen in ionischen Flüssigkeiten lieferte die Gruppe um Roger A. Sheldon im Jahr 2000 über die <a href="/wiki/Lipasen" title="Lipasen">Lipase</a>-katalysierten Reaktion <a href="/wiki/Alkoholyse" title="Alkoholyse">Alkoholyse</a>, <a href="/wiki/Ammonolyse" title="Ammonolyse">Ammonolyse</a> und Perhydrolyse. Dabei wurde die <i>Candidaantarctica</i> Lipase B (CaLB) in den ionischen Flüssigkeiten <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat">[BMIM][PF<sub>6</sub>]</a> und <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat">[BMIM][BF<sub>4</sub>]</a> verwendet.<sup id="cite_ref-88" class="reference"><a href="#cite_note-88"><span class="cite-bracket">&#91;</span>88<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Seitdem konnten in vielen Prozessen eine hohe Selektivität und Aktivität von Enzymen in ionischen Flüssigkeiten gezeigt werden. Darüber hinaus können ionische Flüssigkeiten die Stabilität, die Enantioselektivität und die katalytische Aktivität beeinflussen.<sup id="cite_ref-Paul_87-1" class="reference"><a href="#cite_note-Paul-87"><span class="cite-bracket">&#91;</span>87<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Roosen_67-1" class="reference"><a href="#cite_note-Roosen-67"><span class="cite-bracket">&#91;</span>67<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Rantwijk_66-1" class="reference"><a href="#cite_note-Rantwijk-66"><span class="cite-bracket">&#91;</span>66<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Zu den in ionischen Flüssigkeiten aktiven Enzymklassen gehören unter anderen <a href="/wiki/Peptidasen" title="Peptidasen">Proteasen</a>, Lipasen, <a href="/wiki/Esterasen" title="Esterasen">Esterasen</a>, <a href="/wiki/Glycosidasen" title="Glycosidasen">Glycosidasen</a> und <a href="/wiki/Oxidoreduktasen" title="Oxidoreduktasen">Oxidoreduktasen</a>.<sup id="cite_ref-Paul_87-2" class="reference"><a href="#cite_note-Paul-87"><span class="cite-bracket">&#91;</span>87<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Für die Umsetzungen kann sowohl ein Ein- als auch ein Zwei-Phasen-System verwendet werden. So können neben den Enzymen auch ganze Zellen eingesetzt werden. Für den Einsatz in einem Zwei-Phasen-System mit Wasser kann das Enzym in der ionischen Flüssigkeit immobilisiert werden. Durch Variation der Löslichkeit der ionischen Flüssigkeit können Mischungen mit Wasser genutzt werden.<sup id="cite_ref-Paul_87-3" class="reference"><a href="#cite_note-Paul-87"><span class="cite-bracket">&#91;</span>87<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Großtechnische_Anwendungen"><span id="Gro.C3.9Ftechnische_Anwendungen"></span>Großtechnische Anwendungen</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=27" title="Abschnitt bearbeiten: Großtechnische Anwendungen" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=27" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Großtechnische Anwendungen"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="2,5-Dihydrofuran"><span id="2.2C5-Dihydrofuran"></span>2,5-Dihydrofuran</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=28" title="Abschnitt bearbeiten: 2,5-Dihydrofuran" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=28" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: 2,5-Dihydrofuran"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <dl><dd><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:25Dihydrofurane.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/25Dihydrofurane.svg/435px-25Dihydrofurane.svg.png" decoding="async" width="435" height="80" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/25Dihydrofurane.svg/653px-25Dihydrofurane.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/25Dihydrofurane.svg/870px-25Dihydrofurane.svg.png 2x" data-file-width="435" data-file-height="80" /></a></span></dd> <dd><small>Isomerisierung von 3,4-Epoxy-1-buten zu 2,5-Dihydrofuran</small></dd></dl> <p>Die erste großtechnische Anwendung, die eine ionische Flüssigkeit nutzte, war ein Isomerisierungs-Prozess der <a href="/wiki/Eastman_Chemical" title="Eastman Chemical">Eastman Chemical</a>. Der Prozess lief zwischen 1996 und 2004 mit bis zu 1400 <a href="/wiki/Tonne_(Einheit)#Jato" title="Tonne (Einheit)">Jahrestonnen</a>. Es wurde <a href="/wiki/2,5-Dihydrofuran" title="2,5-Dihydrofuran">2,5-Dihydrofuran</a> aus <a href="/wiki/3,4-Epoxy-1-buten" title="3,4-Epoxy-1-buten">3,4-Epoxy-1-buten</a> hergestellt, als Katalysator diente Trioctylzinniodid als Lewis-Säure und eine Lewis-basische Tetraalkylphosphonium-basierte ionische Flüssigkeit ([P<sub>88818</sub>][I]). Im kontinuierlich geführten Prozess konnte das Katalysatorgemisch von Produkt abgetrennt und recyclet werden. Als Nebenprodukte fallen <a href="/wiki/Crotonaldehyd" class="mw-redirect" title="Crotonaldehyd">Crotonaldehyd</a> (1&#160;%) sowie Oligomere (2&#160;%) an.<sup id="cite_ref-89" class="reference"><a href="#cite_note-89"><span class="cite-bracket">&#91;</span>89<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Ullmann_26-3" class="reference"><a href="#cite_note-Ullmann-26"><span class="cite-bracket">&#91;</span>26<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Greer_36-3" class="reference"><a href="#cite_note-Greer-36"><span class="cite-bracket">&#91;</span>36<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="BASIL-Prozess">BASIL-Prozess</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=29" title="Abschnitt bearbeiten: BASIL-Prozess" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=29" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: BASIL-Prozess"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>BASF nutzt mit Methylimidazoliumchlorid eine ionische Flüssigkeit im BASIL-Prozess (<i>biphasic acid scavenging using ionic liquids</i>). In dem Prozess wird <a href="/wiki/Dichlor(phenyl)phosphan" title="Dichlor(phenyl)phosphan">Dichlorphenylphosphan</a> mit <a href="/wiki/Ethanol" title="Ethanol">Ethanol</a> zu <a href="/w/index.php?title=Diethoxyphenylphosphin&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Diethoxyphenylphosphin (Seite nicht vorhanden)">Diethoxyphenylphosphin</a>, einem Zwischenprodukt in der Synthese von Photoinitiatoren<sup id="cite_ref-90" class="reference"><a href="#cite_note-90"><span class="cite-bracket">&#91;</span>90<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>, umgesetzt. <a href="/wiki/1-Methylimidazol" title="1-Methylimidazol">1-Methylimidazol</a> wird als Hilfsbase eingesetzt, um die entstehende Salzsäure zu neutralisieren. Dabei bildet sich die ionische Flüssigkeit, die sich als zweite Phase abscheidet und sich so leicht abtrennen lässt. Da die Aufreinigung des Produktes einfacher wurde, konnte die Produktivität des Prozesses um den Faktor 80000 gesteigert werden. Vormals wurde statt dem Methylimidazol ein tertiäres Amin zugesetzt, welches aber ein schlecht abtrennbares Salz mit der Salzsäure bildete. Im BASIL-Prozess wird Diethoxyphenylphosphan gewonnen.<sup id="cite_ref-Ullmann_26-4" class="reference"><a href="#cite_note-Ullmann-26"><span class="cite-bracket">&#91;</span>26<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-91" class="reference"><a href="#cite_note-91"><span class="cite-bracket">&#91;</span>91<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <dl><dd><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Datei:BASIL-Prozess.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/BASIL-Prozess.svg/345px-BASIL-Prozess.svg.png" decoding="async" width="345" height="305" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/BASIL-Prozess.svg/518px-BASIL-Prozess.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/BASIL-Prozess.svg/690px-BASIL-Prozess.svg.png 2x" data-file-width="345" data-file-height="305" /></a></span></dd> <dd><small>BASIL-Prozess</small></dd></dl> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="ISOALKY-Prozess">ISOALKY-Prozess</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=30" title="Abschnitt bearbeiten: ISOALKY-Prozess" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=30" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: ISOALKY-Prozess"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&#160;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/ISOALKY-Prozess" title="ISOALKY-Prozess">ISOALKY-Prozess</a></i></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:BMIM_AlCl4.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/BMIM_AlCl4.svg/220px-BMIM_AlCl4.svg.png" decoding="async" width="220" height="140" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/BMIM_AlCl4.svg/330px-BMIM_AlCl4.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/BMIM_AlCl4.svg/440px-BMIM_AlCl4.svg.png 2x" data-file-width="186" data-file-height="118" /></a><figcaption>[BMIM][AlCl<sub>4</sub>] (T<sub>SM</sub> &lt; 100 °C, abhängig vom AlCl<sub>3</sub>-Gehalt)</figcaption></figure> <p>Der ISOALKY-Prozess dient der Herstellung von Alkylat, welches auf Grund seiner hohen Octanzahl in Treibstoffen verwendet wird. Dabei ersetzt eine ionische Flüssigkeit die gängigen sauren Katalysatoren <a href="/wiki/Schwefels%C3%A4ure" title="Schwefelsäure">Schwefelsäure</a> und <a href="/wiki/Flusss%C3%A4ure" title="Flusssäure">Flusssäure</a>. Bei der ionischen Flüssigkeiten handelt es sich um ein Chlorid-Salz, das mit Aluminiumtrichlorid, sowie einer geringen Menge <a href="/wiki/Chlorwasserstoff" title="Chlorwasserstoff">Chlorwasserstoff</a> versetzt wird. So bildet sich eine katalytisch aktive <a href="/wiki/Supers%C3%A4uren" title="Supersäuren">Supersäure</a>. Die exakte Zusammensetzung ist nicht öffentlich. Als Kation sind <a href="/wiki/Pyridiniumverbindungen" title="Pyridiniumverbindungen">Pyridinium</a>- und <a href="/wiki/Imidazole" title="Imidazole">Imidazolium</a>-Strukturen patentiert.<sup id="cite_ref-92" class="reference"><a href="#cite_note-92"><span class="cite-bracket">&#91;</span>92<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Ein möglicher Katalysator wäre z.&#160;B. das <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminat" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminat">1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminat</a>, das aus <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid">1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid</a> und Aluminiumtrichlorid gewonnen werden kann.<sup id="cite_ref-93" class="reference"><a href="#cite_note-93"><span class="cite-bracket">&#91;</span>93<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ionische_Verdichter">Ionische Verdichter</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=31" title="Abschnitt bearbeiten: Ionische Verdichter" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=31" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Ionische Verdichter"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&#160;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="/wiki/Ionischer_Verdichter" title="Ionischer Verdichter">Ionischer Verdichter</a></i></div> <p>Bei ionischen Verdichtern handelt es sich um Verdrängungskompressoren, deren Hauptanwendungsgebiet in der Wasserstoffverdichtung liegt. Ionische Flüssigkeiten ersetzen dabei den sonst festen Kolben, wodurch weniger bewegliche Teile eingesetzt werden müssen, was letztlich zu Energieeinsparungen führt. Außerdem vereinfacht sich der Aufbau des Kompressors bedingt durch die geringe Löslichkeit von Wasserstoff in den eingesetzten ionischen Flüssigkeiten.<sup id="cite_ref-Ullmann_26-5" class="reference"><a href="#cite_note-Ullmann-26"><span class="cite-bracket">&#91;</span>26<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Compression_94-0" class="reference"><a href="#cite_note-Compression-94"><span class="cite-bracket">&#91;</span>94<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die <a href="/wiki/Linde_plc" title="Linde plc">Linde Gruppe</a> ist ein Vorreiter auf diesem Gebiet und konnte einen ionischen Verdichter, der Drücke zwischen 45 und 90 MPa und eine Kapazität von 8–30 kg h<sup>−1</sup> erreicht, designen.<sup id="cite_ref-Compression_94-1" class="reference"><a href="#cite_note-Compression-94"><span class="cite-bracket">&#91;</span>94<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Vor allem Imidazolium-basierte ionische Flüssigkeiten werden in diesem Anwendungsfeld untersucht.<sup id="cite_ref-95" class="reference"><a href="#cite_note-95"><span class="cite-bracket">&#91;</span>95<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-96" class="reference"><a href="#cite_note-96"><span class="cite-bracket">&#91;</span>96<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Energetische_ionische_Flüssigkeiten"><span id="Energetische_ionische_Fl.C3.BCssigkeiten"></span>Energetische ionische Flüssigkeiten</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=32" title="Abschnitt bearbeiten: Energetische ionische Flüssigkeiten" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=32" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Energetische ionische Flüssigkeiten"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:3-Methyl-1-amino-1,2,3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/3-Methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg/220px-3-Methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg.png" decoding="async" width="220" height="75" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/3-Methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg/330px-3-Methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/3-Methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg/440px-3-Methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazolium_5-nitro-tetrazolate.svg.png 2x" data-file-width="184" data-file-height="63" /></a><figcaption>3-Methyl-1-amino-1,2,3-triazolium-5-nitro-tetrazolat (T<sub>SM</sub> = 93 °C<sup id="cite_ref-97" class="reference"><a href="#cite_note-97"><span class="cite-bracket">&#91;</span>97<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>)</figcaption></figure> <p>Energetische ionische Flüssigkeiten (EIL) werden als Alternativen für Treibstoffe und Explosivstoffe in Betracht gezogen. Dabei werden hochenergetische Anionen und Kationen kombiniert. In energetischen ionischen Flüssigkeiten werden unter anderen Imidazolium, Triazolium, Tetrazolium und quartäre Ammoniumverbindungen als Kationen eingesetzt, als Anionen beispielsweise Azide, Tretrazolate, Picrate, Nitrate oder Azolate. <a href="/wiki/Hypergolit%C3%A4t" title="Hypergolität">Hypergole</a> ionische Flüssigkeiten enthalten z. B. Dicyanamid, Nitrocyanamid, komplexe Aluminium-Anionen, Hypophosphit und Bor-basierte Ionen, insbesondere solche, die reich an B-H-Bindungen sind.<sup id="cite_ref-Shreeve_38-1" class="reference"><a href="#cite_note-Shreeve-38"><span class="cite-bracket">&#91;</span>38<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Erste ionische Flüssigkeiten mit hypergolen Eigenschaften wurden 2008 publiziert. Dabei wurden Dicyanamid-Anionen verwendet.<sup id="cite_ref-98" class="reference"><a href="#cite_note-98"><span class="cite-bracket">&#91;</span>98<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-99" class="reference"><a href="#cite_note-99"><span class="cite-bracket">&#91;</span>99<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Umweltbilanz">Umweltbilanz</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=33" title="Abschnitt bearbeiten: Umweltbilanz" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=33" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Umweltbilanz"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Ionische Flüssigkeiten werden häufig als „grüne“ Alternativen zu organischen Lösungsmitteln bezeichnet. Dies liegt vor allem an ihrer hohen thermischen Stabilität sowie ihrem geringen Dampfdruck. Somit können sie nicht in die Atmosphäre gelangen, wo sie <a href="/wiki/Smog" title="Smog">Smog</a> bilden, die <a href="/wiki/Ozonschicht" title="Ozonschicht">Ozonschicht</a> angreifen oder zur <a href="/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung" title="Globale Erwärmung">globalen Erwärmung</a> beitragen könnten. Eine Exposition auf Mensch und Umwelt ist über die Luft nahezu ausgeschlossen, jedoch stellt die Anreichung schädlicher Substanzen in der Umwelt eine Gefahr dar. Aufgrund der großen Zahl an Kombinationsmöglichkeiten wird damit gerechnet, mittelfristig die gewünschten physikalisch-chemischen Eigenschaften bei möglichst geringer <a href="/wiki/Toxizit%C3%A4t" title="Toxizität">Toxizität</a> zu erzielen.<sup id="cite_ref-100" class="reference"><a href="#cite_note-100"><span class="cite-bracket">&#91;</span>100<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Toxicity-Zhang_101-0" class="reference"><a href="#cite_note-Toxicity-Zhang-101"><span class="cite-bracket">&#91;</span>101<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-102" class="reference"><a href="#cite_note-102"><span class="cite-bracket">&#91;</span>102<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Eine weitere Gefahr, die von organischen Lösungsmitteln ausgeht, ist die Bildung von <a href="/wiki/Explosionsf%C3%A4hige_Atmosph%C3%A4re" title="Explosionsfähige Atmosphäre">explosionsfähigen Luftgemischen</a>. Dieses Sicherheitsrisiko besteht bei ionischen Flüssigkeiten ebenfalls nicht.<sup id="cite_ref-Flieger_103-0" class="reference"><a href="#cite_note-Flieger-103"><span class="cite-bracket">&#91;</span>103<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Toxikologie">Toxikologie</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=34" title="Abschnitt bearbeiten: Toxikologie" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=34" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Toxikologie"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Während kaum Gefahr durch das Verdampfen von ionischen Flüssigkeiten ausgeht, muss die Löslichkeit in Wasser und somit seine Kontamination berücksichtigt werden, weshalb die langfristigen Umweltauswirkungen ionischer Flüssigkeiten noch untersucht werden. So wird die <a href="/wiki/Toxikologie" title="Toxikologie">Toxikologie</a> von ionischen Flüssigkeiten zunehmend untersucht. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf aquatischen Lebewesen, aber auch Mikroorganismen, der <a href="/wiki/Fadenw%C3%BCrmer" title="Fadenwürmer">Fadenwurm</a> <i><a href="/wiki/Caenorhabditis_elegans" title="Caenorhabditis elegans">Caenorhabditis elegans</a></i>, die <a href="/wiki/Spitze_Blasenschnecke" title="Spitze Blasenschnecke">Spitze Blasenschnecke</a> (<i>Physella acuta</i>), <a href="/wiki/Ratten" title="Ratten">Ratten</a> und <a href="/wiki/Zebrab%C3%A4rbling" title="Zebrabärbling">Zebrafische</a> (<i>Danio rerio</i>) wurden untersucht.<sup id="cite_ref-Toxicity-Zhang_101-1" class="reference"><a href="#cite_note-Toxicity-Zhang-101"><span class="cite-bracket">&#91;</span>101<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Flieger_103-1" class="reference"><a href="#cite_note-Flieger-103"><span class="cite-bracket">&#91;</span>103<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die fehlende Photoabbaubarkeit von Imidazolium-basierten ionischen Flüssigkeiten führt dazu, dass diese sich in Gewässern akkumulieren können, da die <a href="/wiki/Biologische_Abbaubarkeit" title="Biologische Abbaubarkeit">Bioabbaubarkeit</a> sehr gering ist.<sup id="cite_ref-Flieger_103-2" class="reference"><a href="#cite_note-Flieger-103"><span class="cite-bracket">&#91;</span>103<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-104" class="reference"><a href="#cite_note-104"><span class="cite-bracket">&#91;</span>104<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Systemische Untersuchungen wurden z.&#160;B. an <a href="/wiki/Daphnien" title="Daphnien"><i>Daphnia</i></a> durchgeführt. Dabei konnte beobachtet werden, dass längere Alkylketten im Kation zu einer höheren Toxizität führen. Dieser Trend konnte sowohl für Imidazolium-, Pyridinium-, Ammonium- als auch Phosphonium-ionische Flüssigkeiten festgestellt werden. Die Wirkung der Anionen auf <i>Daphnia</i> folgt keinem klaren Trend, verglichen mit dem Natriumsalz des entsprechenden Anions ist die ionische Flüssigkeit immer toxischer.<sup id="cite_ref-Toxicity-Zhang_101-2" class="reference"><a href="#cite_note-Toxicity-Zhang-101"><span class="cite-bracket">&#91;</span>101<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-105" class="reference"><a href="#cite_note-105"><span class="cite-bracket">&#91;</span>105<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-106" class="reference"><a href="#cite_note-106"><span class="cite-bracket">&#91;</span>106<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die Bakterie <i>Lactobacillus</i> zeigt in Gegenwart der ionischen Flüssigkeiten <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat">[BMIM][PF<sub>6</sub>]</a>, <a href="/wiki/1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat" title="1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat">[HMIM][PF<sub>6</sub>]</a> und <a href="/wiki/1-Methyl-3-octylimidazoliumhexafluorophosphat" title="1-Methyl-3-octylimidazoliumhexafluorophosphat">[OMIM][PF<sub>6</sub>]</a> eine geringere Aktivität bei der Milchsäureproduktion. Hier ist der Trend ersichtlich, dass längere Alkylketten einen größeren, negativen Einfluss haben.<sup id="cite_ref-Toxicity-Zhang_101-3" class="reference"><a href="#cite_note-Toxicity-Zhang-101"><span class="cite-bracket">&#91;</span>101<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-107" class="reference"><a href="#cite_note-107"><span class="cite-bracket">&#91;</span>107<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Längere Alkylketten steigern die <a href="/wiki/Lipophilie" title="Lipophilie">Lipophilie</a>, wodurch <a href="/wiki/Amphiphilie" title="Amphiphilie">amphiphile</a> Moleküle entstehen können, die sich in die Doppellipidschicht von <a href="/wiki/Zellmembran" title="Zellmembran">Zellmembranen</a> einlagern, was als Ursache für den beobachteten Zusammenhang zwischen Alkylkettenlänge und Toxizität angenommen wird.<sup id="cite_ref-Toxicity-Zhang_101-4" class="reference"><a href="#cite_note-Toxicity-Zhang-101"><span class="cite-bracket">&#91;</span>101<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bioabbaubarkeit">Bioabbaubarkeit</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=35" title="Abschnitt bearbeiten: Bioabbaubarkeit" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=35" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Bioabbaubarkeit"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Umweltbedenklich sind halogenhaltige ionische Flüssigkeiten ebenso wie <a href="/wiki/Halogenkohlenwasserstoffe" title="Halogenkohlenwasserstoffe">halogenierte organische Substanzen</a>, da sie lange in der Umwelt bestehen und schon durch geringe Energiezufuhr (Licht oder Wärme) – ggf. noch erleichtert durch <a href="/wiki/Enzyme" class="mw-redirect" title="Enzyme">Enzyme</a> – reaktive Zwischenstufen wie <a href="/wiki/Radikal_(Chemie)" title="Radikal (Chemie)">Radikale</a> bilden, die in der Atmosphäre wie auch im Körper gleichermaßen schädlich sind.<sup id="cite_ref-Jan_C._Kuschnerow_108-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jan_C._Kuschnerow-108"><span class="cite-bracket">&#91;</span>108<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Aufgrund der Toxizität und der potentiellen Akkumulation in der Umwelt wird die Bioabbaubarkeit von ionischen Flüssigkeiten unter verschiedenen Bedingungen untersucht. Verschiedene Methylimidazolium-, Pyridinium- und Dimethylaminopyridinium-Verbindungen wurden unter <a href="/wiki/Aerobie" title="Aerobie">aeroben</a> Bedingungen untersucht. Kationen mit kleinen Alkylketten zeigen keine Bioabbaubarkeit nach 31 Tagen, während lange Alkylketten (ab C<sub>8</sub> für Methylimidazolium- und Pyridinium-Kationen, ab C<sub>6</sub> für Dimethylaminopyridinium-Kationen) zu vollständiger Bioabbaubarkeit innerhalb von 31 Tagen führen.<sup id="cite_ref-Thöming_109-0" class="reference"><a href="#cite_note-Thöming-109"><span class="cite-bracket">&#91;</span>109<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Als Abbauweg für <a href="/w/index.php?title=1-Methyl-3-octylimidazoliumchlorid&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="1-Methyl-3-octylimidazoliumchlorid (Seite nicht vorhanden)">[OMIM]Cl</a> wird zunächst eine Oxidation des terminalen Kohlenstoffatoms durch eine <a href="/wiki/Oxygenasen" title="Oxygenasen">Monooxygenase</a> angenommen. Das dabei entstehende 1-(8-Hydroxyoctyl)-3-methylimidazolium-Kation wird weiter zur Carbonsäure oxidiert. Durch <a href="/wiki/%CE%92-Oxidation" title="Β-Oxidation">β-Oxidation</a> kann die Alkylkette sukzessive verkürzt werden, bis das finale Abbauprodukt <a href="/w/index.php?title=3-(3-Carboxypropyl)-1-methylimidazoliumchlorid&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="3-(3-Carboxypropyl)-1-methylimidazoliumchlorid (Seite nicht vorhanden)">3-(3-Carboxypropyl)-1-methylimidazoliumchlorid</a> entsteht.<sup id="cite_ref-Thöming_109-1" class="reference"><a href="#cite_note-Thöming-109"><span class="cite-bracket">&#91;</span>109<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Stolte_110-0" class="reference"><a href="#cite_note-Stolte-110"><span class="cite-bracket">&#91;</span>110<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Unter <a href="/wiki/Anaerobie" title="Anaerobie">anaeroben</a> Bedingungen kann die initiale Oxidation durch die Monooxygenase nicht stattfinden, was dazu führt, dass die ionischen Flüssigkeiten unter Sauerstoffausschluss nicht abbaubar sind. Dies kann umgangen werden, indem statt einer Octylkette eine 8-Hydroxyoctylkette am Imidazoliumkation installiert wird.<sup id="cite_ref-Stolte_110-1" class="reference"><a href="#cite_note-Stolte-110"><span class="cite-bracket">&#91;</span>110<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Bakterien aus der Ordnung <a href="/wiki/Sphingomonadales" title="Sphingomonadales">Sphingomonadales</a> <i>S. paucimobilis</i> zeigen gute Ergebnisse beim Abbau von ionischen Flüssigkeiten. Von 37 untersuchten Substanzen konnten 20 innerhalb von 28 Tagen zu über 60&#160;% abgebaut werden. Hierbei konnten zwei Trends festgestellt werden: Das Anion hat einen Einfluss auf die Bioabbaubarkeit, die in der Reihe PF<sub>6</sub><sup>−</sup>, BF<sub>4</sub><sup>−</sup>, Br<sup>−</sup>, Cl<sup>−</sup> sinkt. Im Kation führen kleinere Alkylreste zu besserer Abbaubarkeit. Außerdem ist das Bakterium in der Lage, die vormals als problematisch betrachteten ionischen Flüssigkeiten <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)amid" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)amid">[BMIM][NTf<sub>2</sub>]</a> und <a href="/wiki/1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat" title="1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat">[BMIM][PF<sub>6</sub>]</a> abzubauen.<sup id="cite_ref-Catalina_111-0" class="reference"><a href="#cite_note-Catalina-111"><span class="cite-bracket">&#91;</span>111<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p><i><a href="/wiki/Corynebacterium" title="Corynebacterium">Corynebacterium</a></i> zeigt gute Ergebnisse beim Abbau von Pyridinium-basierten ionischen Flüssigkeiten, während es [BMIM][PF<sub>6</sub>] nicht abbauen kann.<sup id="cite_ref-112" class="reference"><a href="#cite_note-112"><span class="cite-bracket">&#91;</span>112<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>In einer Studie über den Abbau von [OMIM]Cl wurden verschiedene Bakterienstämme aus den Familien <a href="/wiki/Flavobacteriaceae" title="Flavobacteriaceae">Flavobacteriaceae</a>, <a href="/wiki/Micrococcaceae" title="Micrococcaceae">Micrococcaceae</a>, <a href="/w/index.php?title=Shewanellaceae&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Shewanellaceae (Seite nicht vorhanden)">Shewanellaceae</a>, <a href="/wiki/Moraxellaceae" title="Moraxellaceae">Moraxellaceae</a>, <a href="/w/index.php?title=Microbacteriaceae&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Microbacteriaceae (Seite nicht vorhanden)">Microbacteriaceae</a> und <a href="/wiki/Nocardiaceae" title="Nocardiaceae">Nocardiaceae</a> untersucht. Die einzelnen Bakterienstämme waren kaum in der Lage, [OMIM]Cl abzubauen (≤ 8&#160;%) und auch eine Kombination aus allen neun untersuchten Stämmen konnte nur einen Abbau von 30&#160;% erreichen. Bei einer Konzentration der ionischen Flüssigkeit von 2 <a href="/wiki/Stoffmengenkonzentration" title="Stoffmengenkonzentration">mᴍ</a> wurde außerdem ein inhibiertes Wachstum der Bakterienstämme von durchschnittlich 40&#160;% beobachtet.<sup id="cite_ref-113" class="reference"><a href="#cite_note-113"><span class="cite-bracket">&#91;</span>113<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Biokompatibilität"><span id="Biokompatibilit.C3.A4t"></span>Biokompatibilität</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=36" title="Abschnitt bearbeiten: Biokompatibilität" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=36" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Biokompatibilität"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Die Bioabbaubarkeit von Anion und Kation kann nicht getrennt voneinander betrachtet werden, jedoch zeigen einige Strukturen in Kombination bessere Resultate. Dabei sind vor allem gut verfügbare Biomaterialien in den Fokus der Forschung gerückt. Ionische Flüssigkeiten, die sowohl aus Biomaterialien aufgebaut sind als auch eine gute Bioabbaubarkeit zeigen, werden biokompatibel genannt.<sup id="cite_ref-114" class="reference"><a href="#cite_note-114"><span class="cite-bracket">&#91;</span>114<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p><a href="/wiki/Monoethanolamin" title="Monoethanolamin">Hydroxyethanol</a>-Kationen und <a href="/wiki/Formiate" class="mw-redirect" title="Formiate">Formiate</a> sowie simple Carboxylate zeigen gute Bioabbaubarkeit.<sup id="cite_ref-115" class="reference"><a href="#cite_note-115"><span class="cite-bracket">&#91;</span>115<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Auch <a href="/wiki/Malons%C3%A4ure" title="Malonsäure">Malonate</a>, <a href="/wiki/Succinate" title="Succinate">Succinate</a>, <a href="/wiki/Tartrate" title="Tartrate">Tartrate</a> und <a href="/wiki/Kohlenhydrate" title="Kohlenhydrate">Zucker-basierte</a> Säuren zeigen, kombiniert mit bestimmten Kationen, gute Bioabbaubarkeit. Tetrabutylphosphonium als Kation führt zu schlechten Bioabbaubarkeiten, der Ersatz von zwei Butylresten durch Methylgruppen führt zu guten Abbaubarkeiten.<sup id="cite_ref-116" class="reference"><a href="#cite_note-116"><span class="cite-bracket">&#91;</span>116<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Auch die Kombination von <a href="/wiki/Cholin" title="Cholin">Cholin</a> mit <a href="/wiki/Aminos%C3%A4uren" title="Aminosäuren">Aminosäure</a>-basierten Anionen führt zu abbaubaren ionischen Flüssigkeiten.<sup id="cite_ref-117" class="reference"><a href="#cite_note-117"><span class="cite-bracket">&#91;</span>117<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=37" title="Abschnitt bearbeiten: Weblinks" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=37" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Weblinks"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/12px-Commons-logo.svg.png" decoding="async" width="12" height="16" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="1024" data-file-height="1376" /></span></span></div><b><span class="plainlinks"><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ionic_liquids?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Ionische Flüssigkeit</a></span></b>&#160;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div> <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.organische-chemie.ch/OC/themen/ionische-fluessigkeiten.htm">ionische Flüssigkeiten @OCP</a></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=38" title="Abschnitt bearbeiten: Literatur" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=38" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Literatur"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bücher"><span id="B.C3.BCcher"></span>Bücher</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=39" title="Abschnitt bearbeiten: Bücher" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=39" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Bücher"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li>Michael Freemantle: <i>An Introduction to ionic liquids</i>. RSC Pub, Cambridge, UK 2010, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9781847551610" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-1-84755-161-0</a>.</li> <li>Peter Wasserscheid, T. Welton: <i>Ionic liquids in synthesis</i>. Wiley-VCH, Weinheim 2003, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3527605444" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-527-60544-4</a>.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Reviews">Reviews</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=40" title="Abschnitt bearbeiten: Reviews" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=40" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Reviews"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li>Sandip K. Singh, Anthony W. Savoy: <i>Ionic liquids synthesis and applications: An overview.</i> In: <i>Journal of Molecular Liquids.</i> Band 297, 2020, S. 112038, <a href="//doi.org/10.1016/j.molliq.2019.112038" class="extiw" title="doi:10.1016/j.molliq.2019.112038">doi:10.1016/j.molliq.2019.112038</a>.</li> <li>Tom Welton: <i>Ionic liquids: a brief history.</i> In: <i>Biophysical Reviews.</i> Band 10, 2018, S. 691–706, <a href="//doi.org/10.1007/s12551-018-0419-2" class="extiw" title="doi:10.1007/s12551-018-0419-2">doi:10.1007/s12551-018-0419-2</a>.</li> <li>John S. Wilkes: <i>A short history of ionic liquids—from molten salts to neoteric solvents.</i> In: <i>Green Chemistry.</i> Band 4, Nr. 2, 16. April 2002, S. 73–80, <a href="//doi.org/10.1039/b110838g" class="extiw" title="doi:10.1039/b110838g">doi:10.1039/b110838g</a>.</li> <li>Adam J. Greer, Johan Jacquemin, Christopher Hardacre: <i>Industrial Applications of Ionic Liquids.</i> In: <i>Molecules.</i> Band 25, Nr. 21, 9. November 2020, <a href="//doi.org/10.3390/molecules25215207" class="extiw" title="doi:10.3390/molecules25215207">doi:10.3390/molecules25215207</a>.</li> <li>Paul Nancarrow, Hanin Mohammed: <i>Ionic Liquids in Space Technology - Current and Future Trends.</i> In: <i>ChemBioEng Reviews.</i> Band 4, Nr. 2, April 2017, <a href="//doi.org/10.1002/cben.201600021" class="extiw" title="doi:10.1002/cben.201600021">doi:10.1002/cben.201600021</a>.</li> <li>Qinghua Zhang, Jean’ne M. Shreeve: <i>Energetic Ionic Liquids as Explosives and Propellant Fuels: A New Journey of Ionic Liquid Chemistry.</i> In: <i>Chemical Reviews.</i> Band 114, Nr. 20, 22. Oktober 2014, <a href="//doi.org/10.1021/cr500364t" class="extiw" title="doi:10.1021/cr500364t">doi:10.1021/cr500364t</a>.</li> <li>Masayoshi Watanabe, Morgan L. Thomas, Shiguo Zhang, Kazuhide Ueno, Tomohiro Yasuda: <i>Application of Ionic Liquids to Energy Storage and Conversion Materials and Devices.</i> In: <i>Chemical Reviews.</i> Band 117, Nr. 10, 24. Mai 2017, <a href="//doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00504" class="extiw" title="doi:10.1021/acs.chemrev.6b00504">doi:10.1021/acs.chemrev.6b00504</a>.</li> <li>Yansong Zhao, Tobias Bostrom: <i>Application of Ionic Liquids in Solar Cells and Batteries: A Review.</i> In: <i><a href="/wiki/Current_Organic_Chemistry" title="Current Organic Chemistry">Current Organic Chemistry</a>.</i> Band 19, Nr. 6, 17. April 2015, <a href="//doi.org/10.2174/1385272819666150127002529" class="extiw" title="doi:10.2174/1385272819666150127002529">doi:10.2174/1385272819666150127002529</a>.</li> <li>Tamar L. Greaves, Calum J. Drummond: <i>Protic Ionic Liquids: Properties and Applications.</i> In: <i>Chemical Reviews.</i> Band 108, Nr. 1, Januar 2008, <a href="//doi.org/10.1021/cr068040u" class="extiw" title="doi:10.1021/cr068040u">doi:10.1021/cr068040u</a>.</li> <li>Fred van Rantwijk, Roger A. Sheldon: <i>Biocatalysis in Ionic Liquids.</i> In: <i>Chemical Reviews.</i> Band 107, Nr. 6, Juni 2007, <a href="//doi.org/10.1021/cr050946x" class="extiw" title="doi:10.1021/cr050946x">doi:10.1021/cr050946x</a>.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;veaction=edit&amp;section=41" title="Abschnitt bearbeiten: Einzelnachweise" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;action=edit&amp;section=41" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Einzelnachweise"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ol class="references"> <li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Christopher P. Fredlake, Jacob M. Crosthwaite, Daniel G. Hert, Sudhir N. V. K. Aki, Joan F. Brennecke&#58; <cite style="font-style:italic">Thermophysical Properties of Imidazolium-Based Ionic Liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Chemical &amp; Engineering Data</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>49</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4</span>, Juli 2004, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>954–964</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/je034261a">10.1021/je034261a</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Thermophysical+Properties+of+Imidazolium-Based+Ionic+Liquids&amp;rft.au=Christopher+P.+Fredlake%2C+Jacob+M.+Crosthwaite%2C+Daniel+G.+Hert%2C+...&amp;rft.date=2004-07&amp;rft.doi=10.1021%2Fje034261a&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Journal+of+Chemical+%26+Engineering+Data&amp;rft.pages=954-964&amp;rft.volume=49" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Freemantle-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Freemantle_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Freemantle_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Freemantle_2-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Michael Freemantle&#58; <cite style="font-style:italic">An Introduction to ionic liquids</cite>. RSC Pub, Cambridge, UK 2010, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9781847551610" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-1-84755-161-0</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>8&#8211;10</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.au=Michael+Freemantle&amp;rft.btitle=An+Introduction+to+ionic+liquids&amp;rft.date=2010&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9781847551610&amp;rft.pages=8-10&amp;rft.place=Cambridge%2C+UK&amp;rft.pub=RSC+Pub" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Macedo-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Macedo_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Macedo_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Macedo_3-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Ana P.M. Tavares, Oscar Rodriguez, Eugenia A. Macedo&#58; <cite style="font-style:italic">New Generations of Ionic Liquids Applied to Enzymatic Biocatalysis</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Ionic Liquids - New Aspects for the Future</cite>. InTech, 2013, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9789535109372" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-953-510-937-2</a>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.5772/51897">10.5772/51897</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=New+Generations+of+Ionic+Liquids+Applied+to+Enzymatic+Biocatalysis&amp;rft.au=Ana+P.M.+Tavares%2C+Oscar+Rodriguez%2C+Eugenia+A.+Macedo&amp;rft.btitle=Ionic+Liquids+-+New+Aspects+for+the+Future&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.5772%2F51897&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9789535109372&amp;rft.pub=InTech" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Ramsay-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Ramsay_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ramsay_4-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">William Ramsay&#58; <cite style="font-style:italic">XXXIV. On picoline and its derivatives</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>11</span>, Oktober 1876, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>269–281</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1080/14786447608639105">10.1080/14786447608639105</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=XXXIV.+On+picoline+and+its+derivatives&amp;rft.au=William+Ramsay&amp;rft.date=1876-10&amp;rft.doi=10.1080%2F14786447608639105&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=11&amp;rft.jtitle=The+London%2C+Edinburgh%2C+and+Dublin+Philosophical+Magazine+and+Journal+of+Science&amp;rft.pages=269-281&amp;rft.volume=2" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Murrill-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Murrill_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Murrill_5-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Murrill_5-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Murrill_5-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Paul Murrill&#58; <cite style="font-style:italic">HALIDES AND PERHALIDES OF THE PICOLINES.</cite> In: <cite style="font-style:italic">Journal of the American Chemical Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>21</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10</span>, Oktober 1899, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>828–854</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ja02060a002">10.1021/ja02060a002</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=HALIDES+AND+PERHALIDES+OF+THE+PICOLINES.&amp;rft.au=Paul+Murrill&amp;rft.date=1899-10&amp;rft.doi=10.1021%2Fja02060a002&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=10&amp;rft.jtitle=Journal+of+the+American+Chemical+Society&amp;rft.pages=828-854&amp;rft.volume=21" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Laus-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Laus_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Gerhard Laus, Gino Bentivoglio, Herwig Schottenberger, Volker Kahlenberg, Holge Kopacka, Thomas Röder, Herbert Sixta&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic liquids: Current developments, potential and drawbacks for industrial applications</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Lenzinger Berichte</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>84</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>71&#8211;85</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+liquids%3A+Current+developments%2C+potential+and+drawbacks+for+industrial+applications&amp;rft.au=Gerhard+Laus%2C+Gino+Bentivoglio%2C+Herwig+Schottenberger%2C+...&amp;rft.btitle=Lenzinger+Berichte&amp;rft.date=2005&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=71-85&amp;rft.volume=84" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Pernak-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Pernak_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pernak_7-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pernak_7-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pernak_7-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Juliusz Pernak, Tomasz Rzemieniecki, Katarzyna Materna&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic liquids „in a nutshell“ (history, properties and development)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">CHEMIK</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>70</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>9</span>, 2016, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>471&#8211;480</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+liquids+%E2%80%9Ein+a+nutshell%E2%80%9C+%28history%2C+properties+and+development%29&amp;rft.au=Juliusz+Pernak%2C+Tomasz+Rzemieniecki%2C+Katarzyna+Materna&amp;rft.date=2016&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=9&amp;rft.jtitle=CHEMIK&amp;rft.pages=471-480&amp;rft.volume=70" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Wilkes-Review-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Wilkes-Review_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wilkes-Review_8-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wilkes-Review_8-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wilkes-Review_8-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">John S. Wilkes&#58; <cite style="font-style:italic">A short history of ionic liquids—from molten salts to neoteric solvents</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Green Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2</span>, 16.&#160;April 2002, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>73–80</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/b110838g">10.1039/b110838g</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=A+short+history+of+ionic+liquids%E2%80%94from+molten+salts+to+neoteric+solvents&amp;rft.au=John+S.+Wilkes&amp;rft.date=2002-04-16&amp;rft.doi=10.1039%2Fb110838g&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=Green+Chemistry&amp;rft.pages=73-80&amp;rft.volume=4" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">C. Friedel, J. M. Crafts: <i>Sur une nouvelle méthode générale de synthèse d’hydrocarbures, d’acétones, etc.</i> In: <i>Compt. Rend.</i> Band 84, 1877, S. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30410/f1386.table">1392</a>, S. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30410/f1444.table">1450</a>.</span> </li> <li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">S. Gabriel, J. Weiner&#58; <cite style="font-style:italic">Ueber Vinylamin und Bromäthylamin</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>21</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2</span>, Juli 1888, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2664–2669</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/cber.18880210287">10.1002/cber.18880210287</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ueber+Vinylamin+und+Brom%C3%A4thylamin&amp;rft.au=S.+Gabriel%2C+J.+Weiner&amp;rft.date=1888-07&amp;rft.doi=10.1002%2Fcber.18880210287&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=Berichte+der+deutschen+chemischen+Gesellschaft&amp;rft.pages=2664-2669&amp;rft.volume=21" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">Tom Welton&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic liquids: a brief history</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Biophysical Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>3</span>, Juni 2018, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>691–706</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s12551-018-0419-2">10.1007/s12551-018-0419-2</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29700779?dopt=Abstract">PMID 29700779</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5988633/">PMC&#160;5988633</a> (freier Volltext).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+liquids%3A+a+brief+history&amp;rft.au=Tom+Welton&amp;rft.date=2018-06&amp;rft.doi=10.1007%2Fs12551-018-0419-2&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Biophysical+Reviews&amp;rft.pages=691-706&amp;rft.pmc=5988633&amp;rft.pmid=29700779&amp;rft.volume=10" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Walden-12"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Walden_12-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Walden_12-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="/wiki/Paul_Walden" title="Paul Walden">P. Walden</a> In: <i><a href="/w/index.php?title=Bull._Acad._Sci._St._Petersburg&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Bull. Acad. Sci. St. Petersburg (Seite nicht vorhanden)">Bull. Acad. Sci. St. Petersburg</a>.</i> 1914, S. 405–422.</span> </li> <li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">Samuel Sugden, Henry Wilkins&#58; <cite style="font-style:italic">CLXVII.—The parachor and chemical constitution. Part XII. Fused metals and salts</cite>. In: <cite style="font-style:italic">J. Chem. Soc.</cite> <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>0</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>0</span>, 1929, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1291–1298</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/JR9290001291">10.1039/JR9290001291</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=CLXVII.%E2%80%94The+parachor+and+chemical+constitution.+Part+XII.+Fused+metals+and+salts&amp;rft.au=Samuel+Sugden%2C+Henry+Wilkins&amp;rft.date=1929&amp;rft.doi=10.1039%2FJR9290001291&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=0&amp;rft.jtitle=J.+Chem.+Soc.&amp;rft.pages=1291-1298&amp;rft.volume=0" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Hurley51-14"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Hurley51_14-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hurley51_14-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Frank H. Hurley, Thomas P. Wier&#58; <cite style="font-style:italic">Electrodeposition of Metals from Fused Quaternary Ammonium Salts</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of The Electrochemical Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>98</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>5</span>, 1951, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>203</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1149/1.2778132">10.1149/1.2778132</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Electrodeposition+of+Metals+from+Fused+Quaternary+Ammonium+Salts&amp;rft.au=Frank+H.+Hurley%2C+Thomas+P.+Wier&amp;rft.date=1951&amp;rft.doi=10.1149%2F1.2778132&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5&amp;rft.jtitle=Journal+of+The+Electrochemical+Society&amp;rft.pages=203&amp;rft.volume=98" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">John T. Yoke, Joseph F. Weiss, Gordon Tollin&#58; <cite style="font-style:italic">Reactions of Triethylamine with Copper(I) and Copper(II) Halides</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Inorganic Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>6</span>, Dezember 1963, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1210–1216</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ic50010a028">10.1021/ic50010a028</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Reactions+of+Triethylamine+with+Copper%28I%29+and+Copper%28II%29+Halides&amp;rft.au=John+T.+Yoke%2C+Joseph+F.+Weiss%2C+Gordon+Tollin&amp;rft.date=1963-12&amp;rft.doi=10.1021%2Fic50010a028&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=Inorganic+Chemistry&amp;rft.pages=1210-1216&amp;rft.volume=2" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">Nathan Kornblum, Gerald P. Coffey&#58; <cite style="font-style:italic">The Reaction of Triethyloxonium Fluoroborate with the Sodium Salt of α-Pyridone 1</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The Journal of Organic Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>31</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10</span>, Oktober 1966, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>3449–3451</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/jo01348a536">10.1021/jo01348a536</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=The+Reaction+of+Triethyloxonium+Fluoroborate+with+the+Sodium+Salt+of+%CE%B1-Pyridone+1&amp;rft.au=Nathan+Kornblum%2C+Gerald+P.+Coffey&amp;rft.date=1966-10&amp;rft.doi=10.1021%2Fjo01348a536&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=10&amp;rft.jtitle=The+Journal+of+Organic+Chemistry&amp;rft.pages=3449-3451&amp;rft.volume=31" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text">George W. Parshall&#58; <cite style="font-style:italic">Catalysis in molten salt media</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of the American Chemical Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>94</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>25</span>, Dezember 1972, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>8716–8719</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ja00780a013">10.1021/ja00780a013</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Catalysis+in+molten+salt+media&amp;rft.au=George+W.+Parshall&amp;rft.date=1972-12&amp;rft.doi=10.1021%2Fja00780a013&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=25&amp;rft.jtitle=Journal+of+the+American+Chemical+Society&amp;rft.pages=8716-8719&amp;rft.volume=94" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text">R. J. Gale, B. Gilbert, R. A. Osteryoung&#58; <cite style="font-style:italic">Raman spectra of molten aluminum chloride: 1-butylpyridinium chloride systems at ambient temperatures</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Inorganic Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>17</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10</span>, 1.&#160;Oktober 1978, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2728–2729</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ic50188a008">10.1021/ic50188a008</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Raman+spectra+of+molten+aluminum+chloride%3A+1-butylpyridinium+chloride+systems+at+ambient+temperatures&amp;rft.au=R.+J.+Gale%2C+B.+Gilbert%2C+R.+A.+Osteryoung&amp;rft.date=1978-10-01&amp;rft.doi=10.1021%2Fic50188a008&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=10&amp;rft.jtitle=Inorganic+Chemistry&amp;rft.pages=2728-2729&amp;rft.volume=17" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Patent&#32; <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?locale=de_EP&amp;CC=US&amp;NR=4122245A">US4122245A</a>:&#32;<i>AlCl3 /1-alkyl pyridinium chloride room temperature electrolytes.</i>&#32;Veröffentlicht&#32;am&#32;<span style="white-space:nowrap;">24.&#160;Oktober 1978</span>,&#32;Erfinder:&#32;John C. Nardi, Charles L. Hussey, Lowell A. King.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Apatent&amp;rft_id=US4122245A&amp;rft.applcc=US&amp;rft.title=AlCl3+%2F1-alkyl+pyridinium+chloride+room+temperature+electrolytes&amp;rft.inventor=John+C.+Nardi%2C+Charles+L.+Hussey%2C+Lowell+A.+King&amp;rft.pubdate=1978-10-24">&#x200c;</span></span> </li> <li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text">John S. Wilkes, Joseph A. Levisky, Robert A. Wilson, Charles L. Hussey&#58; <cite style="font-style:italic">Dialkylimidazolium chloroaluminate melts: a new class of room-temperature ionic liquids for electrochemistry, spectroscopy and synthesis</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Inorganic Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>21</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>3</span>, März 1982, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1263–1264</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ic00133a078">10.1021/ic00133a078</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Dialkylimidazolium+chloroaluminate+melts%3A+a+new+class+of+room-temperature+ionic+liquids+for+electrochemistry%2C+spectroscopy+and+synthesis&amp;rft.au=John+S.+Wilkes%2C+Joseph+A.+Levisky%2C+Robert+A.+Wilson%2C+...&amp;rft.date=1982-03&amp;rft.doi=10.1021%2Fic00133a078&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Inorganic+Chemistry&amp;rft.pages=1263-1264&amp;rft.volume=21" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text">Towner B. Scheffler, Charles L. Hussey, Kenneth R. Seddon, Christopher M. Kear, Phillip D. Armitage&#58; <cite style="font-style:italic">Molybdenum chloro complexes in room-temperature chloroaluminate ionic liquids: stabilization of hexachloromolybdate(2-) and hexachloromolybdate(3-)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Inorganic Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>22</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>15</span>, Juli 1983, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2099–2100</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ic00157a001">10.1021/ic00157a001</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Molybdenum+chloro+complexes+in+room-temperature+chloroaluminate+ionic+liquids%3A+stabilization+of+hexachloromolybdate%282-%29+and+hexachloromolybdate%283-%29&amp;rft.au=Towner+B.+Scheffler%2C+Charles+L.+Hussey%2C+Kenneth+R.+Seddon%2C+...&amp;rft.date=1983-07&amp;rft.doi=10.1021%2Fic00157a001&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=15&amp;rft.jtitle=Inorganic+Chemistry&amp;rft.pages=2099-2100&amp;rft.volume=22" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text">Slaton E. Fry, Norbert J. Pienta&#58; <cite style="font-style:italic">Effects of molten salts on reactions. Nucleophilic aromatic substitution by halide ions in molten dodecyltributylphosphonium salts</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of the American Chemical Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>107</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>22</span>, Oktober 1985, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>6399–6400</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ja00308a045">10.1021/ja00308a045</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Effects+of+molten+salts+on+reactions.+Nucleophilic+aromatic+substitution+by+halide+ions+in+molten+dodecyltributylphosphonium+salts&amp;rft.au=Slaton+E.+Fry%2C+Norbert+J.+Pienta&amp;rft.date=1985-10&amp;rft.doi=10.1021%2Fja00308a045&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=22&amp;rft.jtitle=Journal+of+the+American+Chemical+Society&amp;rft.pages=6399-6400&amp;rft.volume=107" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text">Jeffrey A. Boon, Joseph A. Levisky, J. Lloyd Pflug, John S. Wilkes&#58; <cite style="font-style:italic">Friedel-Crafts reactions in ambient-temperature molten salts</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The Journal of Organic Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>51</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4</span>, Februar 1986, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>480–483</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/jo00354a013">10.1021/jo00354a013</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Friedel-Crafts+reactions+in+ambient-temperature+molten+salts&amp;rft.au=Jeffrey+A.+Boon%2C+Joseph+A.+Levisky%2C+J.+Lloyd+Pflug%2C+...&amp;rft.date=1986-02&amp;rft.doi=10.1021%2Fjo00354a013&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=The+Journal+of+Organic+Chemistry&amp;rft.pages=480-483&amp;rft.volume=51" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Zaworotko-24"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Zaworotko_24-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Zaworotko_24-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">John S. Wilkes, Michael J. Zaworotko&#58; <cite style="font-style:italic">Air and water stable 1-ethyl-3-methylimidazolium based ionic liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>13</span>, 1992, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>965</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/c39920000965">10.1039/c39920000965</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Air+and+water+stable+1-ethyl-3-methylimidazolium+based+ionic+liquids&amp;rft.au=John+S.+Wilkes%2C+Michael+J.+Zaworotko&amp;rft.date=1992&amp;rft.doi=10.1039%2Fc39920000965&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=13&amp;rft.jtitle=Journal+of+the+Chemical+Society%2C+Chemical+Communications&amp;rft.pages=965" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text">Pierre Bonhôte, Ana-Paula Dias, Nicholas Papageorgiou, Kuppuswamy Kalyanasundaram, Michael Grätzel&#58; <cite style="font-style:italic">Hydrophobic, Highly Conductive Ambient-Temperature Molten Salts †</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Inorganic Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>35</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>5</span>, Januar 1996, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1168–1178</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ic951325x">10.1021/ic951325x</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Hydrophobic%2C+Highly+Conductive+Ambient-Temperature+Molten+Salts+%E2%80%A0&amp;rft.au=Pierre+Bonh%C3%B4te%2C+Ana-Paula+Dias%2C+Nicholas+Papageorgiou%2C+...&amp;rft.date=1996-01&amp;rft.doi=10.1021%2Fic951325x&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5&amp;rft.jtitle=Inorganic+Chemistry&amp;rft.pages=1168-1178&amp;rft.volume=35" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Ullmann-26"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Ullmann_26-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ullmann_26-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ullmann_26-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ullmann_26-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ullmann_26-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ullmann_26-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">G. Wytze Meindersma, Matthias Maase, André B. De Haan&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic Liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry</cite>. Wiley-VCH Verlag GmbH &amp; Co. KGaA, Weinheim, Germany 2007, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783527306732" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-527-30673-2</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>547–575</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/14356007.l14_l01">10.1002/14356007.l14_l01</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+Liquids&amp;rft.au=G.+Wytze+Meindersma%2C+Matthias+Maase%2C+Andr%C3%A9+B.+De+Haan&amp;rft.btitle=Ullmann%27s+Encyclopedia+of+Industrial+Chemistry&amp;rft.date=2007&amp;rft.doi=10.1002%2F14356007.l14_l01&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783527306732&amp;rft.pages=547-575&amp;rft.place=Weinheim%2C+Germany&amp;rft.pub=Wiley-VCH+Verlag+GmbH+%26+Co.+KGaA" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Wasserscheid-new_solutions-27"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-new_solutions_27-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-new_solutions_27-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-new_solutions_27-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-new_solutions_27-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Peter Wasserscheid, Wilhelm Keim&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic Liquids—New “Solutions” for Transition Metal Catalysis</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Angewandte Chemie International Edition</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>39</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>21</span>, 2000, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>3772–3789</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/1521-3773%2820001103%2939%3A213.0.CO%3B2-5">10.1002/1521-3773(20001103)39:213.0.CO;2-5</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+Liquids%E2%80%94New+%E2%80%9CSolutions%E2%80%9D+for+Transition+Metal+Catalysis&amp;rft.au=Peter+Wasserscheid%2C+Wilhelm+Keim&amp;rft.date=2000&amp;rft.doi=10.1002%2F1521-3773%2820001103%2939%3A213.0.CO%3B2-5&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=21&amp;rft.jtitle=Angewandte+Chemie+International+Edition&amp;rft.pages=3772-3789&amp;rft.volume=39" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Wasserscheid-ILIS-synthese-28"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-ILIS-synthese_28-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-ILIS-synthese_28-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-ILIS-synthese_28-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-ILIS-synthese_28-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-ILIS-synthese_28-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Peter Wasserscheid, T. Welton&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic liquids in synthesis</cite>. Wiley-VCH, Weinheim 2003, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3527605444" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-527-60544-4</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>7&#8211;21</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.au=Peter+Wasserscheid%2C+T.+Welton&amp;rft.btitle=Ionic+liquids+in+synthesis&amp;rft.date=2003&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3527605444&amp;rft.pages=7-21&amp;rft.place=Weinheim&amp;rft.pub=Wiley-VCH" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-roth-BMIMCl-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-roth-BMIMCl_29-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Datenblatt <span style="font-style:italic;"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.carlroth.com/downloads/sdb/de/2/SDB_2010_DE_DE.pdf">1-Butyl-3-methyl-imidazolium-chlorid</a></span> (PDF) bei <a href="/wiki/Carl_Roth_(Unternehmen)" title="Carl Roth (Unternehmen)">Carl Roth</a>,&#32;abgerufen am 21.&#160;März 2021.<span class="editoronly" style="display:none;"></span></span> </li> <li id="cite_note-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-30">↑</a></span> <span class="reference-text">Sanhu Zhao, Xiaoming Xu, Lu Zheng, Hai Liu&#58; <cite style="font-style:italic">An efficient ultrasonic-assisted synthesis of imidazolium and pyridinium salts based on the Zincke reaction</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Ultrasonics Sonochemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>17</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4</span>, 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>685–689</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2009.12.019">10.1016/j.ultsonch.2009.12.019</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=An+efficient+ultrasonic-assisted+synthesis+of+imidazolium+and+pyridinium+salts+based+on+the+Zincke+reaction&amp;rft.au=Sanhu+Zhao%2C+Xiaoming+Xu%2C+Lu+Zheng%2C+...&amp;rft.date=2010&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.ultsonch.2009.12.019&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Ultrasonics+Sonochemistry&amp;rft.pages=685-689&amp;rft.volume=17" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text">Julio Cezar Pastre, Carlos Roque D. Correia, Yves Génisson&#58; <cite style="font-style:italic">Non-occurrence of a Zincke-like process upon treatment of 1-(2,4-dinitrophenyl)-3-methylimidazolium chloride with a chiral primary amine</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Green Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>8</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>885–889</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/B804650F">10.1039/B804650F</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Non-occurrence+of+a+Zincke-like+process+upon+treatment+of+1-%282%2C4-dinitrophenyl%29-3-methylimidazolium+chloride+with+a+chiral+primary+amine&amp;rft.au=Julio+Cezar+Pastre%2C+Carlos+Roque+D.+Correia%2C+Yves+G%C3%A9nisson&amp;rft.date=2008&amp;rft.doi=10.1039%2FB804650F&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=8&amp;rft.jtitle=Green+Chemistry&amp;rft.pages=885-889&amp;rft.volume=10" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text">Joan Fuller, Richard T. Carlin, Hugh C. De Long, Dustin Haworth&#58; <cite style="font-style:italic">Structure of 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate: model for room temperature molten salts</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of the Chemical Society, Chemical Communications</cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>3</span>, 1994, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>299</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/c39940000299">10.1039/c39940000299</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Structure+of+1-ethyl-3-methylimidazolium+hexafluorophosphate%3A+model+for+room+temperature+molten+salts&amp;rft.au=Joan+Fuller%2C+Richard+T.+Carlin%2C+Hugh+C.+De+Long%2C+...&amp;rft.date=1994&amp;rft.doi=10.1039%2Fc39940000299&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Journal+of+the+Chemical+Society%2C+Chemical+Communications&amp;rft.pages=299" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-33">↑</a></span> <span class="reference-text">Immaculada Dinarès, Cristina Garcia de Miguel, Anna Ibáñez, Neus Mesquida, Ermitas Alcalde&#58; <cite style="font-style:italic">Imidazolium ionic liquids: A simple anion exchange protocol</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Green Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>11</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1507</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/b915743n">10.1039/b915743n</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Imidazolium+ionic+liquids%3A+A+simple+anion+exchange+protocol&amp;rft.au=Immaculada+Dinar%C3%A8s%2C+Cristina+Garcia+de+Miguel%2C+Anna+Ib%C3%A1%C3%B1ez%2C+...&amp;rft.date=2009&amp;rft.doi=10.1039%2Fb915743n&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=10&amp;rft.jtitle=Green+Chemistry&amp;rft.pages=1507&amp;rft.volume=11" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Greaves-34"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Greaves_34-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Greaves_34-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Tamar L. Greaves, Calum J. Drummond&#58; <cite style="font-style:italic">Protic Ionic Liquids: Properties and Applications</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemical Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>108</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1</span>, Januar 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>206–237</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/cr068040u">10.1021/cr068040u</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Protic+Ionic+Liquids%3A+Properties+and+Applications&amp;rft.au=Tamar+L.+Greaves%2C+Calum+J.+Drummond&amp;rft.date=2008-01&amp;rft.doi=10.1021%2Fcr068040u&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Chemical+Reviews&amp;rft.pages=206-237&amp;rft.volume=108" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Savoy-35"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Savoy_35-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Savoy_35-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Savoy_35-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Sandip K. Singh, Anthony W. Savoy&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic liquids synthesis and applications: An overview</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Molecular Liquids</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>297</span>, 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>112038</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.112038">10.1016/j.molliq.2019.112038</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+liquids+synthesis+and+applications%3A+An+overview&amp;rft.au=Sandip+K.+Singh%2C+Anthony+W.+Savoy&amp;rft.btitle=Journal+of+Molecular+Liquids&amp;rft.date=2020&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.molliq.2019.112038&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=112038&amp;rft.volume=297" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Greer-36"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Greer_36-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Greer_36-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Greer_36-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Greer_36-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Adam J. Greer, Johan Jacquemin, Christopher Hardacre&#58; <cite style="font-style:italic">Industrial Applications of Ionic Liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Molecules</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>25</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>21</span>, 9.&#160;November 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>5207</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.3390/molecules25215207">10.3390/molecules25215207</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33182328?dopt=Abstract">PMID 33182328</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7664896/">PMC&#160;7664896</a> (freier Volltext).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Industrial+Applications+of+Ionic+Liquids&amp;rft.au=Adam+J.+Greer%2C+Johan+Jacquemin%2C+Christopher+Hardacre&amp;rft.date=2020-11-09&amp;rft.doi=10.3390%2Fmolecules25215207&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=21&amp;rft.jtitle=Molecules&amp;rft.pages=5207&amp;rft.pmc=7664896&amp;rft.pmid=33182328&amp;rft.volume=25" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-37">↑</a></span> <span class="reference-text">Paul Nancarrow, Hanin Mohammed&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic Liquids in Space Technology - Current and Future Trends</cite>. In: <cite style="font-style:italic">ChemBioEng Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2</span>, April 2017, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>106–119</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/cben.201600021">10.1002/cben.201600021</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+Liquids+in+Space+Technology+-+Current+and+Future+Trends&amp;rft.au=Paul+Nancarrow%2C+Hanin+Mohammed&amp;rft.date=2017-04&amp;rft.doi=10.1002%2Fcben.201600021&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=ChemBioEng+Reviews&amp;rft.pages=106-119&amp;rft.volume=4" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Shreeve-38"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Shreeve_38-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Shreeve_38-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Qinghua Zhang, Jean’ne M. Shreeve&#58; <cite style="font-style:italic">Energetic Ionic Liquids as Explosives and Propellant Fuels: A New Journey of Ionic Liquid Chemistry</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemical Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>114</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>20</span>, 22.&#160;Oktober 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10527–10574</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/cr500364t">10.1021/cr500364t</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Energetic+Ionic+Liquids+as+Explosives+and+Propellant+Fuels%3A+A+New+Journey+of+Ionic+Liquid+Chemistry&amp;rft.au=Qinghua+Zhang%2C+Jean%E2%80%99ne+M.+Shreeve&amp;rft.date=2014-10-22&amp;rft.doi=10.1021%2Fcr500364t&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=20&amp;rft.jtitle=Chemical+Reviews&amp;rft.pages=10527-10574&amp;rft.volume=114" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-39">↑</a></span> <span class="reference-text">Masayoshi Watanabe, Morgan L. Thomas, Shiguo Zhang, Kazuhide Ueno, Tomohiro Yasuda&#58; <cite style="font-style:italic">Application of Ionic Liquids to Energy Storage and Conversion Materials and Devices</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemical Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>117</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10</span>, 24.&#160;Mai 2017, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>7190–7239</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00504">10.1021/acs.chemrev.6b00504</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Application+of+Ionic+Liquids+to+Energy+Storage+and+Conversion+Materials+and+Devices&amp;rft.au=Masayoshi+Watanabe%2C+Morgan+L.+Thomas%2C+Shiguo+Zhang%2C+...&amp;rft.date=2017-05-24&amp;rft.doi=10.1021%2Facs.chemrev.6b00504&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=10&amp;rft.jtitle=Chemical+Reviews&amp;rft.pages=7190-7239&amp;rft.volume=117" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-40">↑</a></span> <span class="reference-text">Yansong Zhao, Tobias Bostrom&#58; <cite style="font-style:italic">Application of Ionic Liquids in Solar Cells and Batteries: A Review</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Current Organic Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>19</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>6</span>, 17.&#160;April 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>556–566</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.2174/1385272819666150127002529">10.2174/1385272819666150127002529</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Application+of+Ionic+Liquids+in+Solar+Cells+and+Batteries%3A+A+Review&amp;rft.au=Yansong+Zhao%2C+Tobias+Bostrom&amp;rft.date=2015-04-17&amp;rft.doi=10.2174%2F1385272819666150127002529&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=Current+Organic+Chemistry&amp;rft.pages=556-566&amp;rft.volume=19" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</a></span> <span class="reference-text">Md. Iqbal Hossain, G. J. Blanchard&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic Liquids Exhibit the Piezoelectric Effect</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The Journal of Physical Chemistry Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>14</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>11</span>, 23.&#160;März 2023, <a href="/wiki/Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&#160;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%221948-7185%22&amp;key=cql">1948-7185</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2731–2735</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.3c00329">10.1021/acs.jpclett.3c00329</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+Liquids+Exhibit+the+Piezoelectric+Effect&amp;rft.au=Md.+Iqbal+Hossain%2C+G.+J.+Blanchard&amp;rft.date=2023-03-23&amp;rft.doi=10.1021%2Facs.jpclett.3c00329&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=1948-7185&amp;rft.issue=11&amp;rft.jtitle=The+Journal+of+Physical+Chemistry+Letters&amp;rft.pages=2731-2735&amp;rft.volume=14" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Wasserscheid-ILIS-Eigenschaften-42"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-ILIS-Eigenschaften_42-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-ILIS-Eigenschaften_42-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-ILIS-Eigenschaften_42-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Peter Wasserscheid, T. Welton&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic liquids in synthesis</cite>. Wiley-VCH, Weinheim 2003, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3527605444" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-527-60544-4</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>41–55</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.au=Peter+Wasserscheid%2C+T.+Welton&amp;rft.btitle=Ionic+liquids+in+synthesis&amp;rft.date=2003&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3527605444&amp;rft.pages=41-55&amp;rft.place=Weinheim&amp;rft.pub=Wiley-VCH" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Dean-43"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Dean_43-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Dean_43-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Pamela M. Dean, Jennifer M. Pringle, Douglas R. MacFarlane&#58; <cite style="font-style:italic">Structural analysis of low melting organic salts: perspectives on ionic liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Physical Chemistry Chemical Physics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>12</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>32</span>, 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>9144</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/c003519j">10.1039/c003519j</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Structural+analysis+of+low+melting+organic+salts%3A+perspectives+on+ionic+liquids&amp;rft.au=Pamela+M.+Dean%2C+Jennifer+M.+Pringle%2C+Douglas+R.+MacFarlane&amp;rft.date=2010&amp;rft.doi=10.1039%2Fc003519j&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=32&amp;rft.jtitle=Physical+Chemistry+Chemical+Physics&amp;rft.pages=9144&amp;rft.volume=12" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-44">↑</a></span> <span class="reference-text">John D. Holbrey, W. Matthew Reichert, Mark Nieuwenhuyzen, Suzanne Johnson, Kenneth R. Seddon, Robin D. Rogers&#58; <cite style="font-style:italic">Crystal polymorphism in 1-butyl-3-methylimidazolium halides: supporting ionic liquid formation by inhibition of crystallization</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemical Communications</cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>14</span>, 2003, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1636–1637</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/B304543A">10.1039/B304543A</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Crystal+polymorphism+in+1-butyl-3-methylimidazolium+halides%3A+supporting+ionic+liquid+formation+by+inhibition+of+crystallization&amp;rft.au=John+D.+Holbrey%2C+W.+Matthew+Reichert%2C+Mark+Nieuwenhuyzen%2C+...&amp;rft.date=2003&amp;rft.doi=10.1039%2FB304543A&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=14&amp;rft.jtitle=Chemical+Communications&amp;rft.pages=1636-1637" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Hamaguchi-45"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Hamaguchi_45-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hamaguchi_45-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hamaguchi_45-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Satoshi Hayashi, Ryosuke Ozawa, Hiro-o Hamaguchi&#58; <cite style="font-style:italic">Raman Spectra, Crystal Polymorphism, and Structure of a Prototype Ionic-liquid &#91;bmim&#93;Cl</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemistry Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>32</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>6</span>, 2003, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>498–499</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1246/cl.2003.498">10.1246/cl.2003.498</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Raman+Spectra%2C+Crystal+Polymorphism%2C+and+Structure+of+a+Prototype+Ionic-liquid+%26%2391%3Bbmim%26%2393%3BCl&amp;rft.au=Satoshi+Hayashi%2C+Ryosuke+Ozawa%2C+Hiro-o+Hamaguchi&amp;rft.date=2003&amp;rft.doi=10.1246%2Fcl.2003.498&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=Chemistry+Letters&amp;rft.pages=498-499&amp;rft.volume=32" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</a></span> <span class="reference-text">Hiro-o Hamaguchi, Ryosuke Ozawa&#58; <cite style="font-style:italic">Advances in Chemical Physics</cite>. John Wiley &amp; Sons, Ltd, 2005, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9780471739463" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-0-471-73946-3</a>, Structure of Ionic Liquids and Ionic Liquid Compounds: Are Ionic Liquids Genuine Liquids in the Conventional Sense?, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>85–104</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/0471739464.ch3">10.1002/0471739464.ch3</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abookitem&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Structure+of+Ionic+Liquids+and+Ionic+Liquid+Compounds%3A+Are+Ionic+Liquids+Genuine+Liquids+in+the+Conventional+Sense%3F&amp;rft.au=Hiro-o+Hamaguchi%2C+Ryosuke+Ozawa&amp;rft.btitle=Advances+in+Chemical+Physics&amp;rft.date=2005&amp;rft.doi=10.1002%2F0471739464.ch3&amp;rft.genre=bookitem&amp;rft.isbn=9780471739463&amp;rft.pages=85-104&amp;rft.pub=John+Wiley+%26+Sons%2C+Ltd" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Lopes-47"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Lopes_47-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lopes_47-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Karina Shimizu, Margarida F. Costa Gomes, Agílio A. H. Pádua, Luís P. N. Rebelo, José N. Canongia Lopes&#58; <cite style="font-style:italic">Three commentaries on the nano-segregated structure of ionic liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="/w/index.php?title=Journal_of_Molecular_Structure:_THEOCHEM&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Journal of Molecular Structure: THEOCHEM (Seite nicht vorhanden)">Journal of Molecular Structure: THEOCHEM</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>946</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1</span>, 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>70–76</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.theochem.2009.11.034">10.1016/j.theochem.2009.11.034</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Three+commentaries+on+the+nano-segregated+structure+of+ionic+liquids&amp;rft.au=Karina+Shimizu%2C+Margarida+F.+Costa+Gomes%2C+Ag%C3%ADlio+A.+H.+P%C3%A1dua%2C+...&amp;rft.date=2010&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.theochem.2009.11.034&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Journal+of+Molecular+Structure%3A+THEOCHEM&amp;rft.pages=70-76&amp;rft.volume=946" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-48"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-48">↑</a></span> <span class="reference-text">Marijana Blesic, Małgorzata Swadźba-Kwaśny, John D. Holbrey, José N. Canongia Lopes, Kenneth R. Seddon, Luís Paulo N. Rebelo&#58; <cite style="font-style:italic">New catanionic surfactants based on 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonates, [C<sub>n</sub>H<sub>2n+1</sub>mim][C<sub>m</sub>H<sub>2m+1</sub>SO<sub>3</sub>]: mesomorphism and aggregation</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="/wiki/Physical_Chemistry_Chemical_Physics" title="Physical Chemistry Chemical Physics">Physical Chemistry Chemical Physics</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>11</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>21</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4260–4268</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/B822341F">10.1039/B822341F</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=New+catanionic+surfactants+based+on+1-alkyl-3-methylimidazolium+alkylsulfonates%2C+%5BCnH2n%2B1mim%5D%5BCmH2m%2B1SO3%5D%3A+mesomorphism+and+aggregation&amp;rft.au=Marijana+Blesic%2C+Ma%C5%82gorzata+Swad%C5%BAba-Kwa%C5%9Bny%2C+John+D.+Holbrey%2C+...&amp;rft.date=2009&amp;rft.doi=10.1039%2FB822341F&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=21&amp;rft.jtitle=Physical+Chemistry+Chemical+Physics&amp;rft.pages=4260-4268&amp;rft.volume=11" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-49"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-49">↑</a></span> <span class="reference-text">Alexander M. Smith, Kevin R. J. Lovelock, Nitya Nand Gosvami, Peter Licence, Andrew Dolan, Tom Welton, Susan Perkin&#58; <cite style="font-style:italic">Monolayer to Bilayer Structural Transition in Confined Pyrrolidinium-Based Ionic Liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="/w/index.php?title=The_Journal_of_Physical_Chemistry_Letters&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="The Journal of Physical Chemistry Letters (Seite nicht vorhanden)">The Journal of Physical Chemistry Letters</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>3</span>, 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>378–382</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/jz301965d">10.1021/jz301965d</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Monolayer+to+Bilayer+Structural+Transition+in+Confined+Pyrrolidinium-Based+Ionic+Liquids&amp;rft.au=Alexander+M.+Smith%2C+Kevin+R.+J.+Lovelock%2C+Nitya+Nand+Gosvami%2C+...&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1021%2Fjz301965d&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=The+Journal+of+Physical+Chemistry+Letters&amp;rft.pages=378-382&amp;rft.volume=4" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-50"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-50">↑</a></span> <span class="reference-text">R. Blossey, A. C. Maggs, R. Podgornik&#58; <cite style="font-style:italic">Structural interactions in ionic liquids linked to higher-order Poisson-Boltzmann equations</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="/wiki/Physical_Review_E" class="mw-redirect" title="Physical Review E">Physical Review E</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>95</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>6</span>, 2017, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>060602</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/PhysRevE.95.060602">10.1103/PhysRevE.95.060602</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Structural+interactions+in+ionic+liquids+linked+to+higher-order+Poisson-Boltzmann+equations&amp;rft.au=R.+Blossey%2C+A.+C.+Maggs%2C+R.+Podgornik&amp;rft.date=2017&amp;rft.doi=10.1103%2FPhysRevE.95.060602&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=Physical+Review+E&amp;rft.pages=060602&amp;rft.volume=95" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-51"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-51">↑</a></span> <span class="reference-text">Ryosuke Ozawa, Satoshi Hayashi, Satyen Saha, Akiko Kobayashi, Hiro-o Hamaguchi&#58; <cite style="font-style:italic">Rotational Isomerism and Structure of the 1-Butyl-3-methylimidazolium Cation in the Ionic Liquid State</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="/wiki/Chemistry_Letters" title="Chemistry Letters">Chemistry Letters</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>32</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10</span>, 2003, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>948–949</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1246/cl.2003.948">10.1246/cl.2003.948</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Rotational+Isomerism+and+Structure+of+the+1-Butyl-3-methylimidazolium+Cation+in+the+Ionic+Liquid+State&amp;rft.au=Ryosuke+Ozawa%2C+Satoshi+Hayashi%2C+Satyen+Saha%2C+...&amp;rft.date=2003&amp;rft.doi=10.1246%2Fcl.2003.948&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=10&amp;rft.jtitle=Chemistry+Letters&amp;rft.pages=948-949&amp;rft.volume=32" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Murugesan-52"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Murugesan_52-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Murugesan_52-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Murugesan_52-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Sankaran Murugesan, Oliver A. Quintero, Brendan P. Chou, Penghao Xiao, Kyusung Park&#58; <cite style="font-style:italic">Wide electrochemical window ionic salt for use in electropositive metal electrodeposition and solid state Li-ion batteries</cite>. In: <cite style="font-style:italic">J. Mater. Chem. A</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>7</span>, 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2194–2201</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/C3TA15010K">10.1039/C3TA15010K</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Wide+electrochemical+window+ionic+salt+for+use+in+electropositive+metal+electrodeposition+and+solid+state+Li-ion+batteries&amp;rft.au=Sankaran+Murugesan%2C+Oliver+A.+Quintero%2C+Brendan+P.+Chou%2C+...&amp;rft.date=2014&amp;rft.doi=10.1039%2FC3TA15010K&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=7&amp;rft.jtitle=J.+Mater.+Chem.+A&amp;rft.pages=2194-2201&amp;rft.volume=2" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Wasserscheid-ILIS-Echem-53"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-ILIS-Echem_53-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-ILIS-Echem_53-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Wasserscheid-ILIS-Echem_53-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Peter Wasserscheid, T. Welton&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic liquids in synthesis</cite>. Wiley-VCH, Weinheim 2003, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3527605444" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-527-60544-4</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>103&#8211;126</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.au=Peter+Wasserscheid%2C+T.+Welton&amp;rft.btitle=Ionic+liquids+in+synthesis&amp;rft.date=2003&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3527605444&amp;rft.pages=103-126&amp;rft.place=Weinheim&amp;rft.pub=Wiley-VCH" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-54"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-54">↑</a></span> <span class="reference-text">Eleanor D. Bates, Rebecca D. Mayton, Ioanna Ntai, James H. Davis&#58; <cite style="font-style:italic">CO2 Capture by a Task-Specific Ionic Liquid</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="/wiki/Journal_of_the_American_Chemical_Society" title="Journal of the American Chemical Society">Journal of the American Chemical Society</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>124</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>6</span>, 2002, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>926–927</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ja017593d">10.1021/ja017593d</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=CO2+Capture+by+a+Task-Specific+Ionic+Liquid&amp;rft.au=Eleanor+D.+Bates%2C+Rebecca+D.+Mayton%2C+Ioanna+Ntai%2C+...&amp;rft.date=2002&amp;rft.doi=10.1021%2Fja017593d&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=Journal+of+the+American+Chemical+Society&amp;rft.pages=926-927&amp;rft.volume=124" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-55"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-55">↑</a></span> <span class="reference-text">Tatjana Heckel, Andreas Winkel, René Wilhelm&#58; <cite style="font-style:italic">Chiral ionic liquids based on nicotine for the chiral recognition of carboxylic acids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Tetrahedron: Asymmetry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>24</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>18</span>, 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1127–1133</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.tetasy.2013.07.021">10.1016/j.tetasy.2013.07.021</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Chiral+ionic+liquids+based+on+nicotine+for+the+chiral+recognition+of+carboxylic+acids&amp;rft.au=Tatjana+Heckel%2C+Andreas+Winkel%2C+Ren%C3%A9+Wilhelm&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.tetasy.2013.07.021&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=18&amp;rft.jtitle=Tetrahedron%3A+Asymmetry&amp;rft.pages=1127-1133&amp;rft.volume=24" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-56"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-56">↑</a></span> <span class="reference-text">Zhichang Liu, Pengcheng Hu, Xianghai Meng, Rui Zhang, Huiqing Yue, Chunming Xu, Yufeng Hu&#58; <cite style="font-style:italic">Synthesis and properties of switchable polarity ionic liquids based on organic superbases and fluoroalcohols</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemical Engineering Science</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>108</span>, 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>176–182</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.ces.2013.12.040">10.1016/j.ces.2013.12.040</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Synthesis+and+properties+of+switchable+polarity+ionic+liquids+based+on+organic+superbases+and+fluoroalcohols&amp;rft.au=Zhichang+Liu%2C+Pengcheng+Hu%2C+Xianghai+Meng%2C+...&amp;rft.btitle=Chemical+Engineering+Science&amp;rft.date=2014&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.ces.2013.12.040&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=176-182&amp;rft.volume=108" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-57"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-57">↑</a></span> <span class="reference-text">Suqin Hu, Tao Jiang, Zhaofu Zhang, Anlian Zhu, Buxing Han, Jinliang Song, Ye Xie, Wenjing Li&#58; <cite style="font-style:italic">Functional ionic liquid from biorenewable materials: synthesis and application as a catalyst in direct aldol reactions</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Tetrahedron Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>48</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>32</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>5613–5617</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2007.06.051">10.1016/j.tetlet.2007.06.051</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Functional+ionic+liquid+from+biorenewable+materials%3A+synthesis+and+application+as+a+catalyst+in+direct+aldol+reactions&amp;rft.au=Suqin+Hu%2C+Tao+Jiang%2C+Zhaofu+Zhang%2C+...&amp;rft.date=2007&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.tetlet.2007.06.051&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=32&amp;rft.jtitle=Tetrahedron+Letters&amp;rft.pages=5613-5617&amp;rft.volume=48" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-58"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-58">↑</a></span> <span class="reference-text">Yajnaseni Biswas, Palash Banerjee, Tarun K. Mandal&#58; <cite style="font-style:italic">From Polymerizable Ionic Liquids to Poly(ionic liquid)s: Structure-Dependent Thermal, Crystalline, Conductivity, and Solution Thermoresponsive Behaviors</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Macromolecules</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>52</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>3</span>, 2019, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>945–958</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/acs.macromol.8b02351">10.1021/acs.macromol.8b02351</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=From+Polymerizable+Ionic+Liquids+to+Poly%28ionic+liquid%29s%3A+Structure-Dependent+Thermal%2C+Crystalline%2C+Conductivity%2C+and+Solution+Thermoresponsive+Behaviors&amp;rft.au=Yajnaseni+Biswas%2C+Palash+Banerjee%2C+Tarun+K.+Mandal&amp;rft.date=2019&amp;rft.doi=10.1021%2Facs.macromol.8b02351&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Macromolecules&amp;rft.pages=945-958&amp;rft.volume=52" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-59"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-59">↑</a></span> <span class="reference-text">Qiu-Han Lin, Yu-Chuan Li, Ya-Yu Li, Zhu Wang, Wei Liu, Cai Qi, Si-Ping Pang&#58; <cite style="font-style:italic">Energetic salts based on 1-amino-1,2,3-triazole and 3-methyl-1-amino-1,2,3-triazole</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Materials Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>22</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2</span>, 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>666–674</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/C1JM14322K">10.1039/C1JM14322K</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Energetic+salts+based+on+1-amino-1%2C2%2C3-triazole+and+3-methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazole&amp;rft.au=Qiu-Han+Lin%2C+Yu-Chuan+Li%2C+Ya-Yu+Li%2C+...&amp;rft.date=2011&amp;rft.doi=10.1039%2FC1JM14322K&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=Journal+of+Materials+Chemistry&amp;rft.pages=666-674&amp;rft.volume=22" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-60"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-60">↑</a></span> <span class="reference-text">Zhiying Duan, Yanlong Gu, Youquan Deng&#58; <cite style="font-style:italic">Neutral ionic liquid &#91;BMIm&#93;BF4 promoted highly selective esterification of tertiary alcohols by acetic anhydride</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Molecular Catalysis A: Chemical</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>246</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>70–75</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.molcata.2005.10.017">10.1016/j.molcata.2005.10.017</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Neutral+ionic+liquid+%26%2391%3BBMIm%26%2393%3BBF4+promoted+highly+selective+esterification+of+tertiary+alcohols+by+acetic+anhydride&amp;rft.au=Zhiying+Duan%2C+Yanlong+Gu%2C+Youquan+Deng&amp;rft.date=2006&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.molcata.2005.10.017&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Journal+of+Molecular+Catalysis+A%3A+Chemical&amp;rft.pages=70-75&amp;rft.volume=246" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-61"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-61">↑</a></span> <span class="reference-text">Maren Muntzeck, René Wilhelm&#58; <cite style="font-style:italic">Protic ionic liquids as catalysts for a three-component coupling/hydroarylation/dehydrogenation tandem reaction</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Zeitschrift für Naturforschung B</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>73</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>7</span>, 2018, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>515–519</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1515/znb-2018-0084">10.1515/znb-2018-0084</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Protic+ionic+liquids+as+catalysts+for+a+three-component+coupling%2Fhydroarylation%2Fdehydrogenation+tandem+reaction&amp;rft.au=Maren+Muntzeck%2C+Ren%C3%A9+Wilhelm&amp;rft.date=2018&amp;rft.doi=10.1515%2Fznb-2018-0084&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=7&amp;rft.jtitle=Zeitschrift+f%C3%BCr+Naturforschung+B&amp;rft.pages=515-519&amp;rft.volume=73" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-62"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-62">↑</a></span> <span class="reference-text">Zhenyou Gui, Nanette Zahrtmann, Shunmugavel Saravanamurugan, Ines Reyero, Zhiwen Qi, Miguel A. Bañares, Anders Riisager, Eduardo J. Garcia-Suarez&#58; <cite style="font-style:italic">Brønsted Acid Ionic Liquids (BAILs) as Efficient and Recyclable Catalysts in the Conversion of Glycerol to Solketal at Room Temperature</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="/wiki/ChemistrySelect" title="ChemistrySelect">ChemistrySelect</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>18</span>, 2016, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>5869–5873</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/slct.201601600">10.1002/slct.201601600</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Br%C3%B8nsted+Acid+Ionic+Liquids+%28BAILs%29+as+Efficient+and+Recyclable+Catalysts+in+the+Conversion+of+Glycerol+to+Solketal+at+Room+Temperature&amp;rft.au=Zhenyou+Gui%2C+Nanette+Zahrtmann%2C+Shunmugavel+Saravanamurugan%2C+...&amp;rft.date=2016&amp;rft.doi=10.1002%2Fslct.201601600&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=18&amp;rft.jtitle=ChemistrySelect&amp;rft.pages=5869-5873&amp;rft.volume=1" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-63"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-63">↑</a></span> <span class="reference-text">Masahiro Yoshizawa-Fujita, Douglas R. MacFarlane, Patrick C. Howlett, Maria Forsyth&#58; <cite style="font-style:italic">A new Lewis-base ionic liquid comprising a mono-charged diamine structure: A highly stable electrolyte for lithium electrochemistry</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Electrochemistry Communications</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>8</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>3</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>445–449</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.elecom.2006.01.008">10.1016/j.elecom.2006.01.008</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=A+new+Lewis-base+ionic+liquid+comprising+a+mono-charged+diamine+structure%3A+A+highly+stable+electrolyte+for+lithium+electrochemistry&amp;rft.au=Masahiro+Yoshizawa-Fujita%2C+Douglas+R.+MacFarlane%2C+Patrick+C.+Howlett%2C+...&amp;rft.date=2006&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.elecom.2006.01.008&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Electrochemistry+Communications&amp;rft.pages=445-449&amp;rft.volume=8" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-64"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-64">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Bösmann, L. Datsevich, A. Jess, A. Lauter, C. Schmitz, P. Wasserscheid&#58; <cite style="font-style:italic">Deep desulfurization of diesel fuel by extraction with ionic liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemical Communications</cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>23</span>, 2001, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2494–2495</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/B108411A">10.1039/B108411A</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Deep+desulfurization+of+diesel+fuel+by+extraction+with+ionic+liquids&amp;rft.au=A.+B%C3%B6smann%2C+L.+Datsevich%2C+A.+Jess%2C+...&amp;rft.date=2001&amp;rft.doi=10.1039%2FB108411A&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=23&amp;rft.jtitle=Chemical+Communications&amp;rft.pages=2494-2495" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-65"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-65">↑</a></span> <span class="reference-text">Carmela Aprile, Francesco Giacalone, Michelangelo Gruttadauria, Adriana Mossuto Marculescu, Renato Noto, Jefferson D. Revell, Helma Wennemers&#58; <cite style="font-style:italic">New ionic liquid-modified silica gels as recyclable materials for L-proline- or H–Pro–Pro–Asp–NH2-catalyzed aldol reaction</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Green Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>9</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>12</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1328–1334</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/B709471J">10.1039/B709471J</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=New+ionic+liquid-modified+silica+gels+as+recyclable+materials+for+L-proline-+or+H-Pro-Pro-Asp-NH2-catalyzed+aldol+reaction&amp;rft.au=Carmela+Aprile%2C+Francesco+Giacalone%2C+Michelangelo+Gruttadauria%2C+...&amp;rft.date=2007&amp;rft.doi=10.1039%2FB709471J&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=12&amp;rft.jtitle=Green+Chemistry&amp;rft.pages=1328-1334&amp;rft.volume=9" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Rantwijk-66"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Rantwijk_66-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Rantwijk_66-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Fred van Rantwijk, Roger A. Sheldon&#58; <cite style="font-style:italic">Biocatalysis in Ionic Liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemical Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>107</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>6</span>, Juni 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2757–2785</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/cr050946x">10.1021/cr050946x</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Biocatalysis+in+Ionic+Liquids&amp;rft.au=Fred+van+Rantwijk%2C+Roger+A.+Sheldon&amp;rft.date=2007-06&amp;rft.doi=10.1021%2Fcr050946x&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=Chemical+Reviews&amp;rft.pages=2757-2785&amp;rft.volume=107" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Roosen-67"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Roosen_67-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Roosen_67-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Christoph Roosen, Pia Müller, Lasse Greiner&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic liquids in biotechnology: applications and perspectives for biotransformations</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Applied Microbiology and Biotechnology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>81</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4</span>, Dezember 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>607–614</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s00253-008-1730-9">10.1007/s00253-008-1730-9</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18979095?dopt=Abstract">PMID 18979095</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7419490/">PMC&#160;7419490</a> (freier Volltext).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+liquids+in+biotechnology%3A+applications+and+perspectives+for+biotransformations&amp;rft.au=Christoph+Roosen%2C+Pia+M%C3%BCller%2C+Lasse+Greiner&amp;rft.date=2008-12&amp;rft.doi=10.1007%2Fs00253-008-1730-9&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Applied+Microbiology+and+Biotechnology&amp;rft.pages=607-614&amp;rft.pmc=7419490&amp;rft.pmid=18979095&amp;rft.volume=81" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-68"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-68">↑</a></span> <span class="reference-text">Thomas Waldmann, Hsin-Hui Huang, Harry E. Hoster, Oliver Höfft, Frank Endres&#58; <cite style="font-style:italic">Imaging an Ionic Liquid Adlayer by Scanning Tunneling Microscopy at the Solid|Vacuum Interface</cite>. In: <cite style="font-style:italic">ChemPhysChem</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>12</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>14</span>, 4.&#160;Oktober 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2565–2567</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/cphc.201100413">10.1002/cphc.201100413</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Imaging+an+Ionic+Liquid+Adlayer+by+Scanning+Tunneling+Microscopy+at+the+Solid%7CVacuum+Interface&amp;rft.au=Thomas+Waldmann%2C+Hsin-Hui+Huang%2C+Harry+E.+Hoster%2C+...&amp;rft.date=2011-10-04&amp;rft.doi=10.1002%2Fcphc.201100413&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=14&amp;rft.jtitle=ChemPhysChem&amp;rft.pages=2565-2567&amp;rft.volume=12" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-69"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-69">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Martina B. Hanel, Andreas Filzwieser, Iris Filzwieser, Stefan Ruhs:&#32;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mettop.com/api/cdn/uploads/1476433948_bf6nnc6i.pdf"><i>ILTEC - METTOP’S REVOLUTIONARY COOLING SOLUTION FOR THE STEEL INDUSTRY.</i></a>&#32;(PDF)<span class="Abrufdatum">&#32;Abgerufen am 9.&#160;April 2019</span>&#32;(englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AIonische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.title=ILTEC+-+METTOP%E2%80%99S+REVOLUTIONARY+COOLING+SOLUTION+FOR+THE+STEEL+INDUSTRY&amp;rft.description=ILTEC+-+METTOP%E2%80%99S+REVOLUTIONARY+COOLING+SOLUTION+FOR+THE+STEEL+INDUSTRY&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mettop.com%2Fapi%2Fcdn%2Fuploads%2F1476433948_bf6nnc6i.pdf&amp;rft.creator=Martina+B.+Hanel%2C+Andreas+Filzwieser%2C+Iris+Filzwieser%2C+Stefan+Ruhs&amp;rft.language=en">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Vagt_Chemanager-70"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Vagt_Chemanager_70-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Vagt_Chemanager_70-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">U. Vagt: <i>Ionische Flüssigkeiten – Einzigartige Materialien mit vielfältigen Möglichkeiten.</i> In: <i>CHEManager.</i> 22/2008, S. 19.</span> </li> <li id="cite_note-71"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-71">↑</a></span> <span class="reference-text">Wu Xu, Xilin Chen, Fei Ding, Jie Xiao, Deyu Wang&#58; <cite style="font-style:italic">Reinvestigation on the state-of-the-art nonaqueous carbonate electrolytes for 5 V Li-ion battery applications</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Power Sources</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>213</span>, September 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>304–316</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.04.031">10.1016/j.jpowsour.2012.04.031</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Reinvestigation+on+the+state-of-the-art+nonaqueous+carbonate+electrolytes+for+5+V+Li-ion+battery+applications&amp;rft.au=Wu+Xu%2C+Xilin+Chen%2C+Fei+Ding%2C+...&amp;rft.btitle=Journal+of+Power+Sources&amp;rft.date=2012-09&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.jpowsour.2012.04.031&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=304-316&amp;rft.volume=213" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-72"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-72">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="/wiki/Michel_Armand" title="Michel Armand">Michel Armand</a>, <a href="/w/index.php?title=Frank_Endres&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Frank Endres (Seite nicht vorhanden)">Frank Endres</a>, Douglas R. MacFarlane, Hiroyuki Ohno, Bruno Scrosati&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic-liquid materials for the electrochemical challenges of the future</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Materials</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>8</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>8</span>, August 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>621–629</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nmat2448">10.1038/nmat2448</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic-liquid+materials+for+the+electrochemical+challenges+of+the+future&amp;rft.au=Michel+Armand%2C+Frank+Endres%2C+Douglas+R.+MacFarlane%2C+...&amp;rft.date=2009-08&amp;rft.doi=10.1038%2Fnmat2448&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=8&amp;rft.jtitle=Nature+Materials&amp;rft.pages=621-629&amp;rft.volume=8" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-73"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-73">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Guerfi, M. Dontigny, P. Charest, M. Petitclerc, M. Lagacé&#58; <cite style="font-style:italic">Improved electrolytes for Li-ion batteries: Mixtures of ionic liquid and organic electrolyte with enhanced safety and electrochemical performance</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Power Sources</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>195</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>3</span>, Februar 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>845–852</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2009.08.056">10.1016/j.jpowsour.2009.08.056</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Improved+electrolytes+for+Li-ion+batteries%3A+Mixtures+of+ionic+liquid+and+organic+electrolyte+with+enhanced+safety+and+electrochemical+performance&amp;rft.au=A.+Guerfi%2C+M.+Dontigny%2C+P.+Charest%2C+...&amp;rft.date=2010-02&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.jpowsour.2009.08.056&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Journal+of+Power+Sources&amp;rft.pages=845-852&amp;rft.volume=195" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-74"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-74">↑</a></span> <span class="reference-text">Richard P. Swatloski, Scott K. Spear, John D. Holbrey, Robin D. Rogers&#58; <cite style="font-style:italic">Dissolution of Cellose with Ionic Liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="/wiki/Journal_of_the_American_Chemical_Society" title="Journal of the American Chemical Society">Journal of the American Chemical Society</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>124/18</span>, 2002, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4974–4975</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ja025790m">10.1021/ja025790m</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Dissolution+of+Cellose+with+Ionic+Liquids&amp;rft.au=Richard+P.+Swatloski%2C+Scott+K.+Spear%2C+John+D.+Holbrey%2C+...&amp;rft.btitle=Journal+of+the+American+Chemical+Society&amp;rft.date=2002&amp;rft.doi=10.1021%2Fja025790m&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=4974-4975&amp;rft.volume=124%2F18" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-75"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-75">↑</a></span> <span class="reference-text">Hao Zhang, Jin Wu, Jun Zhang, Jiasong He&#58; <cite style="font-style:italic">1-Allyl-3-methylimidazolium Chloride Room Temperature Ionic Liquid: A New and Powerful Nonderivatizing Solvent for Cellulose</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="/wiki/Macromolecules" title="Macromolecules">Macromolecules</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>38</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>8272–8277</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ma0505676">10.1021/ma0505676</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=1-Allyl-3-methylimidazolium+Chloride+Room+Temperature+Ionic+Liquid%3A+A+New+and+Powerful+Nonderivatizing+Solvent+for+Cellulose&amp;rft.au=Hao+Zhang%2C+Jin+Wu%2C+Jun+Zhang%2C+...&amp;rft.btitle=Macromolecules&amp;rft.date=2005&amp;rft.doi=10.1021%2Fma0505676&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=8272-8277&amp;rft.volume=38" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-76"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-76">↑</a></span> <span class="reference-text">Bin Zhao, Lasse Greiner, Walter Leitner&#58; <cite style="font-style:italic">Cellulose solubilities in carboxylate-based ionic liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">RSC Advances</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2476–2479</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/C2RA01224C">10.1039/C2RA01224C</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Cellulose+solubilities+in+carboxylate-based+ionic+liquids&amp;rft.au=Bin+Zhao%2C+Lasse+Greiner%2C+Walter+Leitner&amp;rft.btitle=RSC+Advances&amp;rft.date=2012&amp;rft.doi=10.1039%2FC2RA01224C&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=2476-2479&amp;rft.volume=2" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-77"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-77">↑</a></span> <span class="reference-text">Frank Hermanutz, Frank Gähr, Klemens Massonne, Eric Uerdingen: <i>Oral presentation at the 45th Chemiefasertagung</i>. Dornbirn, Österreich, 20.–22. September 2006.</span> </li> <li id="cite_note-78"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-78">↑</a></span> <span class="reference-text">Y. Su, H. M. Brown, X. Huang, X. Zhou, J. E. Amonette, Z. C. Zhang: <i>Single-step conversion of cellulose to 5-hydroxymethylfurfural (HMF), a versatile platform chemical.</i> In: <i><a href="/w/index.php?title=Appl._Catalysis&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Appl. Catalysis (Seite nicht vorhanden)">Appl. Catalysis</a>.</i> A 361, 2009, S. 117–122. <a href="//doi.org/10.1016/j.apcata.2009.04.002" class="extiw" title="doi:10.1016/j.apcata.2009.04.002">doi:10.1016/j.apcata.2009.04.002</a></span> </li> <li id="cite_note-79"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-79">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Forum: <a href="/wiki/Chemie_Ingenieur_Technik" title="Chemie Ingenieur Technik">Chem. Ing. Tech.</a> 6/2009</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemie Ingenieur Technik</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>81</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>6</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>679</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/cite.200990045">10.1002/cite.200990045</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Forum%3A+Chem.+Ing.+Tech.+6%2F2009&amp;rft.date=2009&amp;rft.doi=10.1002%2Fcite.200990045&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=Chemie+Ingenieur+Technik&amp;rft.pages=679&amp;rft.volume=81" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Marrucho-80"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Marrucho_80-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Marrucho_80-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Marrucho_80-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">I. M. Marrucho, L. C. Branco, L. P. N. Rebelo&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic Liquids in Pharmaceutical Applications</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>5</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1</span>, 7.&#160;Juni 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>527–546</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1146/annurev-chembioeng-060713-040024">10.1146/annurev-chembioeng-060713-040024</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+Liquids+in+Pharmaceutical+Applications&amp;rft.au=I.+M.+Marrucho%2C+L.+C.+Branco%2C+L.+P.+N.+Rebelo&amp;rft.date=2014-06-07&amp;rft.doi=10.1146%2Fannurev-chembioeng-060713-040024&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Annual+Review+of+Chemical+and+Biomolecular+Engineering&amp;rft.pages=527-546&amp;rft.volume=5" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-81"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-81">↑</a></span> <span class="reference-text">Jelena Stoimenovski, Douglas R. MacFarlane, Katharina Bica, Robin D. Rogers&#58; <cite style="font-style:italic">Crystalline vs. Ionic Liquid Salt Forms of Active Pharmaceutical Ingredients: A Position Paper</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Pharmaceutical Research</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>27</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4</span>, April 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>521–526</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s11095-009-0030-0">10.1007/s11095-009-0030-0</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Crystalline+vs.+Ionic+Liquid+Salt+Forms+of+Active+Pharmaceutical+Ingredients%3A+A+Position+Paper&amp;rft.au=Jelena+Stoimenovski%2C+Douglas+R.+MacFarlane%2C+Katharina+Bica%2C+...&amp;rft.date=2010-04&amp;rft.doi=10.1007%2Fs11095-009-0030-0&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Pharmaceutical+Research&amp;rft.pages=521-526&amp;rft.volume=27" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Pharma-appl-82"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Pharma-appl_82-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Pharma-appl_82-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Sónia N. Pedro, Carmen S. R. Freire, Armando J. D. Silvestre, Mara G. Freire&#58; <cite style="font-style:italic">The Role of Ionic Liquids in the Pharmaceutical Field: An Overview of Relevant Applications</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Molecular Sciences</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>21</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>21</span>, 5.&#160;November 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>8298</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.3390/ijms21218298">10.3390/ijms21218298</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33167474?dopt=Abstract">PMID 33167474</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7663996/">PMC&#160;7663996</a> (freier Volltext).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=The+Role+of+Ionic+Liquids+in+the+Pharmaceutical+Field%3A+An+Overview+of+Relevant+Applications&amp;rft.au=S%C3%B3nia+N.+Pedro%2C+Carmen+S.+R.+Freire%2C+Armando+J.+D.+Silvestre%2C+...&amp;rft.date=2020-11-05&amp;rft.doi=10.3390%2Fijms21218298&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=21&amp;rft.jtitle=International+Journal+of+Molecular+Sciences&amp;rft.pages=8298&amp;rft.pmc=7663996&amp;rft.pmid=33167474&amp;rft.volume=21" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-83"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-83">↑</a></span> <span class="reference-text">Whitney L. Hough, Marcin Smiglak, Héctor Rodríguez, Richard P. Swatloski, Scott K. Spear&#58; <cite style="font-style:italic">The third evolution of ionic liquids: active pharmaceutical ingredients</cite>. In: <cite style="font-style:italic">New Journal of Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>31</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>8</span>, 27.&#160;Juli 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1429–1436</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/B706677P">10.1039/B706677P</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=The+third+evolution+of+ionic+liquids%3A+active+pharmaceutical+ingredients&amp;rft.au=Whitney+L.+Hough%2C+Marcin+Smiglak%2C+H%C3%A9ctor+Rodr%C3%ADguez%2C+...&amp;rft.date=2007-07-27&amp;rft.doi=10.1039%2FB706677P&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=8&amp;rft.jtitle=New+Journal+of+Chemistry&amp;rft.pages=1429-1436&amp;rft.volume=31" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-84"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-84">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Stoimenovski, D. R. MacFarlane, K. Bica, R. D. Rogers&#58; <cite style="font-style:italic">Crystalline vs. Ionic Liquid Salt Forms of Active Pharmaceutical Ingredients: A Position Paper</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="/wiki/Pharmaceutical_Research" title="Pharmaceutical Research">Pharmaceutical Research</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>27</span>, 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>521–526</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s11095-009-0030-0">10.1007/s11095-009-0030-0</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Crystalline+vs.+Ionic+Liquid+Salt+Forms+of+Active+Pharmaceutical+Ingredients%3A+A+Position+Paper&amp;rft.au=J.+Stoimenovski%2C+D.+R.+MacFarlane%2C+K.+Bica%2C+...&amp;rft.btitle=Pharmaceutical+Research&amp;rft.date=2010&amp;rft.doi=10.1007%2Fs11095-009-0030-0&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=521-526&amp;rft.volume=27" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-85"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-85">↑</a></span> <span class="reference-text">Yasushi Miwa, Hidetoshi Hamamoto, Tatsuhiro Ishida&#58; <cite style="font-style:italic">Lidocaine self-sacrificially improves the skin permeation of the acidic and poorly water-soluble drug etodolac via its transformation into an ionic liquid</cite>. In: <cite style="font-style:italic">European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>102</span>, 2016, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>92–100</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2016.03.003">10.1016/j.ejpb.2016.03.003</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Lidocaine+self-sacrificially+improves+the+skin+permeation+of+the+acidic+and+poorly+water-soluble+drug+etodolac+via+its+transformation+into+an+ionic+liquid&amp;rft.au=Yasushi+Miwa%2C+Hidetoshi+Hamamoto%2C+Tatsuhiro+Ishida&amp;rft.btitle=European+Journal+of+Pharmaceutics+and+Biopharmaceutics&amp;rft.date=2016&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.ejpb.2016.03.003&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=92-100&amp;rft.volume=102" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-86"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-86">↑</a></span> <span class="reference-text">Ksenia S. Egorova, Evgeniy G. Gordeev, Valentine P. Ananikov&#58; <cite style="font-style:italic">Biological Activity of Ionic Liquids and Their Application in Pharmaceutics and Medicine</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemical Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>117</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10</span>, 2017, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>7132–7189</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00562">10.1021/acs.chemrev.6b00562</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Biological+Activity+of+Ionic+Liquids+and+Their+Application+in+Pharmaceutics+and+Medicine&amp;rft.au=Ksenia+S.+Egorova%2C+Evgeniy+G.+Gordeev%2C+Valentine+P.+Ananikov&amp;rft.date=2017&amp;rft.doi=10.1021%2Facs.chemrev.6b00562&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=10&amp;rft.jtitle=Chemical+Reviews&amp;rft.pages=7132-7189&amp;rft.volume=117" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Paul-87"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Paul_87-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Paul_87-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Paul_87-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Paul_87-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Caroline Emilie Paul, Vicente Gotor Fernández&#58; <cite style="font-style:italic">Biocatalysis and Biotransformation in Ionic Liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Ionic Liquids in Lipid Processing and Analysis</cite>. Elsevier, 2016, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9781630670474" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-1-63067-047-4</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>11–58</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/b978-1-63067-047-4.00002-7">10.1016/b978-1-63067-047-4.00002-7</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Biocatalysis+and+Biotransformation+in+Ionic+Liquids&amp;rft.au=Caroline+Emilie+Paul%2C+Vicente+Gotor+Fern%C3%A1ndez&amp;rft.btitle=Ionic+Liquids+in+Lipid+Processing+and+Analysis&amp;rft.date=2016&amp;rft.doi=10.1016%2Fb978-1-63067-047-4.00002-7&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9781630670474&amp;rft.pages=11-58&amp;rft.pub=Elsevier" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-88"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-88">↑</a></span> <span class="reference-text">R. Madeira Lau, F. Van Rantwijk, K. R. Seddon, R. A. Sheldon&#58; <cite style="font-style:italic">Lipase-Catalyzed Reactions in Ionic Liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Organic Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>26</span>, Dezember 2000, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4189–4191</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ol006732d">10.1021/ol006732d</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Lipase-Catalyzed+Reactions+in+Ionic+Liquids&amp;rft.au=R.+Madeira+Lau%2C+F.+Van+Rantwijk%2C+K.+R.+Seddon%2C+...&amp;rft.date=2000-12&amp;rft.doi=10.1021%2Fol006732d&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=26&amp;rft.jtitle=Organic+Letters&amp;rft.pages=4189-4191&amp;rft.volume=2" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-89"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-89">↑</a></span> <span class="reference-text">Eduardo García-Verdugo, Belen Altava, M. Isabel Burguete, Pedro Lozano, S. V. Luis&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic liquids and continuous flow processes: a good marriage to design sustainable processes</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Green Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>17</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>5</span>, 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2693–2713</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/C4GC02388A">10.1039/C4GC02388A</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+liquids+and+continuous+flow+processes%3A+a+good+marriage+to+design+sustainable+processes&amp;rft.au=Eduardo+Garc%C3%ADa-Verdugo%2C+Belen+Altava%2C+M.+Isabel+Burguete%2C+...&amp;rft.date=2015&amp;rft.doi=10.1039%2FC4GC02388A&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5&amp;rft.jtitle=Green+Chemistry&amp;rft.pages=2693-2713&amp;rft.volume=17" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-90"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-90">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Matthias Maase, Klemens Massonne, Uwe Vagt:&#32;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/reaction-design-and-optimization/basil-basf-s-processes"><i>BASIL™—BASF’s Processes Based on Ionic Liquids.</i></a><span class="Abrufdatum">&#32;Abgerufen am 19.&#160;Januar 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AIonische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.title=BASIL%E2%84%A2%E2%80%94BASF%E2%80%99s+Processes+Based+on+Ionic+Liquids&amp;rft.description=BASIL%E2%84%A2%E2%80%94BASF%E2%80%99s+Processes+Based+on+Ionic+Liquids&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2FDE%2Fde%2Ftechnical-documents%2Ftechnical-article%2Fchemistry-and-synthesis%2Freaction-design-and-optimization%2Fbasil-basf-s-processes&amp;rft.creator=Matthias+Maase%2C+Klemens+Massonne%2C+Uwe+Vagt">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-91"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-91">↑</a></span> <span class="reference-text">Tom Welton&#58; <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Solvents and sustainable chemistry</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>471</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2183</span>, 8.&#160;November 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>20150502</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1098/rspa.2015.0502">10.1098/rspa.2015.0502</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26730217?dopt=Abstract">PMID 26730217</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4685879/">PMC&#160;4685879</a> (freier Volltext) &#8211; (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Solvents+and+sustainable+chemistry&amp;rft.au=Tom+Welton&amp;rft.date=2015-11-08&amp;rft.doi=10.1098%2Frspa.2015.0502&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=2183&amp;rft.jtitle=Proceedings+of+the+Royal+Society+A%3A+Mathematical%2C+Physical+and+Engineering+Sciences&amp;rft.pages=20150502&amp;rft.pmc=4685879&amp;rft.pmid=26730217&amp;rft.volume=471" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-92"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-92">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Patent&#32; <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?locale=de_EP&amp;CC=US&amp;NR=7432409B2">US7432409B2</a>:&#32;<i>Alkylation process using chloroaluminate ionic liquid catalysts.</i>&#32;Veröffentlicht&#32;am&#32;<span style="white-space:nowrap;">21.&#160;Dezember 2004</span>,&#32;Erfinder:&#32;S. Elomari, S. Trumbull, H. K. C. Timken, R. Cleverdon.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Apatent&amp;rft_id=US7432409B2&amp;rft.applcc=US&amp;rft.title=Alkylation+process+using+chloroaluminate+ionic+liquid+catalysts&amp;rft.inventor=S.+Elomari%2C+S.+Trumbull%2C+H.+K.+C.+Timken%2C+R.+Cleverdon&amp;rft.pubdate=2004-12-21">&#x200c;</span></span> </li> <li id="cite_note-93"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-93">↑</a></span> <span class="reference-text">Hye Kyung Timken, Huping Luo, Bong-Kyu Chang, Elizabeth Carter, Matthew Cole&#58; <cite style="font-style:italic">ISOALKY<span dir="auto" style="font-style:normal">™</span> Technology: Next-Generation Alkylate Gasoline Manufacturing Process Technology Using Ionic Liquid Catalyst</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Commercial Applications of Ionic Liquids</cite>. Springer International Publishing, Cham 2020, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783030352448" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-03035244-8</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>33–47</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-35245-5_2">10.1007/978-3-030-35245-5_2</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=ISOALKY%E2%84%A2+Technology%3A+Next-Generation+Alkylate+Gasoline+Manufacturing+Process+Technology+Using+Ionic+Liquid+Catalyst&amp;rft.au=Hye+Kyung+Timken%2C+Huping+Luo%2C+Bong-Kyu+Chang%2C+...&amp;rft.btitle=Commercial+Applications+of+Ionic+Liquids&amp;rft.date=2020&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-030-35245-5_2&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783030352448&amp;rft.pages=33-47&amp;rft.place=Cham&amp;rft.pub=Springer+International+Publishing" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Compression-94"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Compression_94-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Compression_94-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Jiexin Zou, Ning Han, Jiangyan Yan, Qi Feng, Yajun Wang&#58; <cite style="font-style:italic">Electrochemical Compression Technologies for High-Pressure Hydrogen: Current Status, Challenges and Perspective</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Electrochemical Energy Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>3</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4</span>, Dezember 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>690–729</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s41918-020-00077-0">10.1007/s41918-020-00077-0</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Electrochemical+Compression+Technologies+for+High-Pressure+Hydrogen%3A+Current+Status%2C+Challenges+and+Perspective&amp;rft.au=Jiexin+Zou%2C+Ning+Han%2C+Jiangyan+Yan%2C+...&amp;rft.date=2020-12&amp;rft.doi=10.1007%2Fs41918-020-00077-0&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Electrochemical+Energy+Reviews&amp;rft.pages=690-729&amp;rft.volume=3" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-95"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-95">↑</a></span> <span class="reference-text">Marzena Dzida, Małgorzata Musiał, Edward Zorębski, Sylwia Jężak, Justyna Skowronek&#58; <cite style="font-style:italic">Comparative Study of the High Pressure Thermophysical Properties of 1-Ethyl-3-methylimidazolium and 1,3-Diethylimidazolium Ethyl Sulfates for Use as Sustainable and Efficient Hydraulic Fluids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">ACS Sustainable Chemistry &amp; Engineering</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>6</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>8</span>, 6.&#160;August 2018, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10934–10943</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b02318">10.1021/acssuschemeng.8b02318</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Comparative+Study+of+the+High+Pressure+Thermophysical+Properties+of+1-Ethyl-3-methylimidazolium+and+1%2C3-Diethylimidazolium+Ethyl+Sulfates+for+Use+as+Sustainable+and+Efficient+Hydraulic+Fluids&amp;rft.au=Marzena+Dzida%2C+Ma%C5%82gorzata+Musia%C5%82%2C+Edward+Zor%C4%99bski%2C+...&amp;rft.date=2018-08-06&amp;rft.doi=10.1021%2Facssuschemeng.8b02318&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=8&amp;rft.jtitle=ACS+Sustainable+Chemistry+%26+Engineering&amp;rft.pages=10934-10943&amp;rft.volume=6" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-96"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-96">↑</a></span> <span class="reference-text">Nasrin Arjomand Kermani, Irina Petrushina, Aleksey Nikiforov, Jens Oluf Jensen, Masoud Rokni&#58; <cite style="font-style:italic">Corrosion behavior of construction materials for ionic liquid hydrogen compressor</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Hydrogen Energy</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>41</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>38</span>, Oktober 2016, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>16688–16695</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.06.221">10.1016/j.ijhydene.2016.06.221</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Corrosion+behavior+of+construction+materials+for+ionic+liquid+hydrogen+compressor&amp;rft.au=Nasrin+Arjomand+Kermani%2C+Irina+Petrushina%2C+Aleksey+Nikiforov%2C+...&amp;rft.date=2016-10&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.ijhydene.2016.06.221&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=38&amp;rft.jtitle=International+Journal+of+Hydrogen+Energy&amp;rft.pages=16688-16695&amp;rft.volume=41" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-97"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-97">↑</a></span> <span class="reference-text">Qiu-Han Lin, Yu-Chuan Li, Ya-Yu Li, Zhu Wang, Wei Liu&#58; <cite style="font-style:italic">Energetic salts based on 1-amino-1,2,3-triazole and 3-methyl-1-amino-1,2,3-triazole</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Materials Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>22</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2</span>, 8.&#160;Dezember 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>666–674</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/C1JM14322K">10.1039/C1JM14322K</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Energetic+salts+based+on+1-amino-1%2C2%2C3-triazole+and+3-methyl-1-amino-1%2C2%2C3-triazole&amp;rft.au=Qiu-Han+Lin%2C+Yu-Chuan+Li%2C+Ya-Yu+Li%2C+...&amp;rft.date=2011-12-08&amp;rft.doi=10.1039%2FC1JM14322K&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=Journal+of+Materials+Chemistry&amp;rft.pages=666-674&amp;rft.volume=22" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-98"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-98">↑</a></span> <span class="reference-text">Stefan Schneider, Tom Hawkins, Yonis Ahmed, Stephan Deplazes, Jeff Mills&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic Liquid Fuels for Chemical Propulsion</cite>. In: <cite style="font-style:italic">ACS Symposium Series</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1117</span>. American Chemical Society, Washington, DC 2012, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9780841227637" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-0-8412-2763-7</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1–25</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/bk-2012-1117.ch001">10.1021/bk-2012-1117.ch001</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+Liquid+Fuels+for+Chemical+Propulsion&amp;rft.au=Stefan+Schneider%2C+Tom+Hawkins%2C+Yonis+Ahmed%2C+...&amp;rft.btitle=ACS+Symposium+Series&amp;rft.date=2012&amp;rft.doi=10.1021%2Fbk-2012-1117.ch001&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9780841227637&amp;rft.pages=1-25&amp;rft.place=Washington%2C+DC&amp;rft.pub=American+Chemical+Society&amp;rft.volume=1117" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-99"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-99">↑</a></span> <span class="reference-text">Stefan Schneider, Tommy Hawkins, Michael Rosander, Ghanshyam Vaghjiani, Steven Chambreau&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic Liquids as Hypergolic Fuels</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Energy &amp; Fuels</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>22</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4</span>, 1.&#160;Juli 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2871–2872</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ef800286b">10.1021/ef800286b</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+Liquids+as+Hypergolic+Fuels&amp;rft.au=Stefan+Schneider%2C+Tommy+Hawkins%2C+Michael+Rosander%2C+...&amp;rft.date=2008-07-01&amp;rft.doi=10.1021%2Fef800286b&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Energy+%26+Fuels&amp;rft.pages=2871-2872&amp;rft.volume=22" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-100"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-100">↑</a></span> <span class="reference-text">Thi Phuong Thuy Pham, Chul-Woong Cho, Yeoung-Sang Yun&#58; <cite style="font-style:italic">Environmental fate and toxicity of ionic liquids: A review</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Water Research</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>44</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2</span>, 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>352–372</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.watres.2009.09.030">10.1016/j.watres.2009.09.030</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Environmental+fate+and+toxicity+of+ionic+liquids%3A+A+review&amp;rft.au=Thi+Phuong+Thuy+Pham%2C+Chul-Woong+Cho%2C+Yeoung-Sang+Yun&amp;rft.date=2010&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.watres.2009.09.030&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=Water+Research&amp;rft.pages=352-372&amp;rft.volume=44" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Toxicity-Zhang-101"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Toxicity-Zhang_101-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Toxicity-Zhang_101-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Toxicity-Zhang_101-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Toxicity-Zhang_101-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Toxicity-Zhang_101-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Dongbin Zhao, Yongcheng Liao, Ziding Zhang&#58; <cite style="font-style:italic">Toxicity of Ionic Liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">CLEAN – Soil, Air, Water</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>35</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1</span>, Februar 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>42–48</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002/clen.200600015">10.1002/clen.200600015</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Toxicity+of+Ionic+Liquids&amp;rft.au=Dongbin+Zhao%2C+Yongcheng+Liao%2C+Ziding+Zhang&amp;rft.date=2007-02&amp;rft.doi=10.1002%2Fclen.200600015&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=CLEAN+-+Soil%2C+Air%2C+Water&amp;rft.pages=42-48&amp;rft.volume=35" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-102"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-102">↑</a></span> <span class="reference-text">Sónia P.M. Ventura, Carolina S. Marques, Andreia A. Rosatella, Carlos A.M. Afonso, Fernando Gonçalves&#58; <cite style="font-style:italic">Toxicity assessment of various ionic liquid families towards Vibrio fischeri marine bacteria</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Ecotoxicology and Environmental Safety</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>76</span>, Februar 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>162–168</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2011.10.006">10.1016/j.ecoenv.2011.10.006</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Toxicity+assessment+of+various+ionic+liquid+families+towards+Vibrio+fischeri+marine+bacteria&amp;rft.au=S%C3%B3nia+P.M.+Ventura%2C+Carolina+S.+Marques%2C+Andreia+A.+Rosatella%2C+...&amp;rft.btitle=Ecotoxicology+and+Environmental+Safety&amp;rft.date=2012-02&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.ecoenv.2011.10.006&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=162-168&amp;rft.volume=76" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Flieger-103"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Flieger_103-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Flieger_103-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Flieger_103-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Jolanta Flieger, Michał Flieger&#58; <cite style="font-style:italic">Ionic Liquids Toxicity—Benefits and Threats</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Molecular Sciences</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>21</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>17</span>, 29.&#160;August 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>6267</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.3390/ijms21176267">10.3390/ijms21176267</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32872533?dopt=Abstract">PMID 32872533</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7504185/">PMC&#160;7504185</a> (freier Volltext).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Ionic+Liquids+Toxicity%E2%80%94Benefits+and+Threats&amp;rft.au=Jolanta+Flieger%2C+Micha%C5%82+Flieger&amp;rft.date=2020-08-29&amp;rft.doi=10.3390%2Fijms21176267&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=17&amp;rft.jtitle=International+Journal+of+Molecular+Sciences&amp;rft.pages=6267&amp;rft.pmc=7504185&amp;rft.pmid=32872533&amp;rft.volume=21" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-104"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-104">↑</a></span> <span class="reference-text">N. Gathergood, P. J. Scammells&#58; <cite style="font-style:italic">Design and Preparation of Room-Temperature Ionic Liquids Containing Biodegradable Side Chains</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Australian Journal of Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>55</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>9</span>, 2002, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>557</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1071/CH02148">10.1071/CH02148</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Design+and+Preparation+of+Room-Temperature+Ionic+Liquids+Containing+Biodegradable+Side+Chains&amp;rft.au=N.+Gathergood%2C+P.+J.+Scammells&amp;rft.date=2002&amp;rft.doi=10.1071%2FCH02148&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=9&amp;rft.jtitle=Australian+Journal+of+Chemistry&amp;rft.pages=557&amp;rft.volume=55" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-105"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-105">↑</a></span> <span class="reference-text">Andrew S. Wells, Vyvyan T. Coombe&#58; <cite style="font-style:italic">On the Freshwater Ecotoxicity and Biodegradation Properties of Some Common Ionic Liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Organic Process Research &amp; Development</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4</span>, Juli 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>794–798</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/op060048i">10.1021/op060048i</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=On+the+Freshwater+Ecotoxicity+and+Biodegradation+Properties+of+Some+Common+Ionic+Liquids&amp;rft.au=Andrew+S.+Wells%2C+Vyvyan+T.+Coombe&amp;rft.date=2006-07&amp;rft.doi=10.1021%2Fop060048i&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Organic+Process+Research+%26+Development&amp;rft.pages=794-798&amp;rft.volume=10" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-106"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-106">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Effect of Mineral-Organic-Microorganism Interactions on Soil and Freshwater Environments</cite>. Springer US, Boston, MA 1999, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9781461371205" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-1-4613-7120-5</a>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4683-2">10.1007/978-1-4615-4683-2</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.btitle=Effect+of+Mineral-Organic-Microorganism+Interactions+on+Soil+and+Freshwater+Environments&amp;rft.date=1999&amp;rft.doi=10.1007%2F978-1-4615-4683-2&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9781461371205&amp;rft.place=Boston%2C+MA&amp;rft.pub=Springer+US" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-107"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-107">↑</a></span> <span class="reference-text">Michiaki Matsumoto, Kenji Mochiduki, Kei Fukunishi, Kazuo Kondo&#58; <cite style="font-style:italic">Extraction of organic acids using imidazolium-based ionic liquids and their toxicity to Lactobacillus rhamnosus</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Separation and Purification Technology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>40</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1</span>, November 2004, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>97–101</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.seppur.2004.01.009">10.1016/j.seppur.2004.01.009</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Extraction+of+organic+acids+using+imidazolium-based+ionic+liquids+and+their+toxicity+to+Lactobacillus+rhamnosus&amp;rft.au=Michiaki+Matsumoto%2C+Kenji+Mochiduki%2C+Kei+Fukunishi%2C+...&amp;rft.date=2004-11&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.seppur.2004.01.009&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Separation+and+Purification+Technology&amp;rft.pages=97-101&amp;rft.volume=40" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Jan_C._Kuschnerow-108"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Jan_C._Kuschnerow_108-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Jan C. Kuschnerow&#58; <cite style="font-style:italic">Einsatz ionischer Fluide als Katalysator in der homogenen Reaktivdestillation unter Berücksichtigung reaktionskinetischer Aspekte</cite>. GRIN Verlag, 2011, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783640942558" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-640-94255-8</a>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>14</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=YslezFZ6rdIC&amp;pg=PA14#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a>&#32;in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.au=Jan+C.+Kuschnerow&amp;rft.btitle=Einsatz+ionischer+Fluide+als+Katalysator+in+der+homogenen+Reaktivdestillation+unter+Ber%C3%BCcksichtigung+reaktionskinetischer+Aspekte&amp;rft.date=2011&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783640942558&amp;rft.pages=14&amp;rft.pub=GRIN+Verlag" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Thöming-109"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Thöming_109-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Thöming_109-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Stefan Stolte, Salha Abdulkarim, Jürgen Arning, Anne-Katrin Blomeyer-Nienstedt, Ulrike Bottin-Weber, Marianne Matzke, Johannes Ranke, Bernd Jastorff, Jorg Thöming&#58; <cite style="font-style:italic">Primary biodegradation of ionic liquid cations, identification of degradation products of 1-methyl-3-octylimidazolium chloride and electrochemical wastewater treatment of poorly biodegradable compounds</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Green Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>10</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>2</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>214–224</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/B713095C">10.1039/B713095C</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Primary+biodegradation+of+ionic+liquid+cations%2C+identification+of+degradation+products+of+1-methyl-3-octylimidazolium+chloride+and+electrochemical+wastewater+treatment+of+poorly+biodegradable+compounds&amp;rft.au=Stefan+Stolte%2C+Salha+Abdulkarim%2C+J%C3%BCrgen+Arning%2C+...&amp;rft.date=2008&amp;rft.doi=10.1039%2FB713095C&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=2&amp;rft.jtitle=Green+Chemistry&amp;rft.pages=214-224&amp;rft.volume=10" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Stolte-110"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Stolte_110-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Stolte_110-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Jennifer Neumann, Olav Grundmann, Jorg Thöming, Michael Schulte, Stefan Stolte&#58; <cite style="font-style:italic">Anaerobic biodegradability of ionic liquid cations under denitrifying conditions</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Green Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>12</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4</span>, 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>620–627</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/B918453H">10.1039/B918453H</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Anaerobic+biodegradability+of+ionic+liquid+cations+under+denitrifying+conditions&amp;rft.au=Jennifer+Neumann%2C+Olav+Grundmann%2C+Jorg+Th%C3%B6ming%2C+...&amp;rft.date=2010&amp;rft.doi=10.1039%2FB918453H&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Green+Chemistry&amp;rft.pages=620-627&amp;rft.volume=12" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Catalina-111"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Catalina_111-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Concepcion Abrusci, Jose Palomar, Jesus L. Pablos, Francisco Rodriguez, Fernando Catalina&#58; <cite style="font-style:italic">Efficient biodegradation of common ionic liquids by Sphingomonas paucimobilis bacterium</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Green Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>13</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>3</span>, 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>709–717</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/C0GC00766H">10.1039/C0GC00766H</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Efficient+biodegradation+of+common+ionic+liquids+by+Sphingomonas+paucimobilis+bacterium&amp;rft.au=Concepcion+Abrusci%2C+Jose+Palomar%2C+Jesus+L.+Pablos%2C+...&amp;rft.date=2011&amp;rft.doi=10.1039%2FC0GC00766H&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Green+Chemistry&amp;rft.pages=709-717&amp;rft.volume=13" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-112"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-112">↑</a></span> <span class="reference-text">C. Zhang, H. Wang, S. V. Malhotra, C. J. Dodge, A. J. Francis&#58; <cite style="font-style:italic">Biodegradation of pyridinium-based ionic liquids by an axenic culture of soil Corynebacteria</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Green Chemistry</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>12</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>5</span>, 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>851–858</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/B924264C">10.1039/B924264C</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Biodegradation+of+pyridinium-based+ionic+liquids+by+an+axenic+culture+of+soil+Corynebacteria&amp;rft.au=C.+Zhang%2C+H.+Wang%2C+S.+V.+Malhotra%2C+...&amp;rft.date=2010&amp;rft.doi=10.1039%2FB924264C&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5&amp;rft.jtitle=Green+Chemistry&amp;rft.pages=851-858&amp;rft.volume=12" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-113"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-113">↑</a></span> <span class="reference-text">M. Markiewicz, J. Henke, A. Brillowska-Dąbrowska, S. Stolte, J. Łuczak, C. Jungnickel&#58; <cite style="font-style:italic">Bacterial consortium and axenic cultures isolated from activated sewage sludge for biodegradation of imidazolium-based ionic liquid</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Environmental Science and Technology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>11</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>7</span>, 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>1919–1926</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s13762-013-0390-1">10.1007/s13762-013-0390-1</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Bacterial+consortium+and+axenic+cultures+isolated+from+activated+sewage+sludge+for+biodegradation+of+imidazolium-based+ionic+liquid&amp;rft.au=M.+Markiewicz%2C+J.+Henke%2C+A.+Brillowska-D%C4%85browska%2C+...&amp;rft.date=2014&amp;rft.doi=10.1007%2Fs13762-013-0390-1&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=7&amp;rft.jtitle=International+Journal+of+Environmental+Science+and+Technology&amp;rft.pages=1919-1926&amp;rft.volume=11" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-114"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-114">↑</a></span> <span class="reference-text">Joana M. Gomes, Simone S. Silva, Rui L. Reis&#58; <cite style="font-style:italic">Biocompatible ionic liquids: fundamental behaviours and applications</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemical Society Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>48</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>15</span>, 2019, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>4317–4335</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1039/C9CS00016J">10.1039/C9CS00016J</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Biocompatible+ionic+liquids%3A+fundamental+behaviours+and+applications&amp;rft.au=Joana+M.+Gomes%2C+Simone+S.+Silva%2C+Rui+L.+Reis&amp;rft.date=2019&amp;rft.doi=10.1039%2FC9CS00016J&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=15&amp;rft.jtitle=Chemical+Society+Reviews&amp;rft.pages=4317-4335&amp;rft.volume=48" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-115"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-115">↑</a></span> <span class="reference-text">Brezana Peric, Jordi Sierra, Esther Martí, Robert Cruañas, Maria Antonia Garau, Jürgen Arning, Ulrike Bottin-Weber, Stefan Stolte&#58; <cite style="font-style:italic">(Eco)toxicity and biodegradability of selected protic and aprotic ionic liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Hazardous Materials</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>261</span>, 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>99–105</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.06.070">10.1016/j.jhazmat.2013.06.070</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=%28Eco%29toxicity+and+biodegradability+of+selected+protic+and+aprotic+ionic+liquids&amp;rft.au=Brezana+Peric%2C+Jordi+Sierra%2C+Esther+Mart%C3%AD%2C+...&amp;rft.btitle=Journal+of+Hazardous+Materials&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.jhazmat.2013.06.070&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=99-105&amp;rft.volume=261" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-116"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-116">↑</a></span> <span class="reference-text">Nadège Ferlin, Matthieu Courty, Sylvain Gatard, Marcel Spulak, Brid Quilty, Ian Beadham, Mukund Ghavre, Annette Haiß, <a href="/wiki/Klaus_K%C3%BCmmerer" title="Klaus Kümmerer">Klaus Kümmerer</a>, Nicholas Gathergood, Sandrine Bouquillon&#58; <cite style="font-style:italic">Biomass derived ionic liquids: synthesis from natural organic acids, characterization, toxicity, biodegradation and use as solvents for catalytic hydrogenation processes</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Tetrahedron</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>69</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>30</span>, 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>6150–6161</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.tet.2013.05.054">10.1016/j.tet.2013.05.054</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Biomass+derived+ionic+liquids%3A+synthesis+from+natural+organic+acids%2C+characterization%2C+toxicity%2C+biodegradation+and+use+as+solvents+for+catalytic+hydrogenation+processes&amp;rft.au=Nad%C3%A8ge+Ferlin%2C+Matthieu+Courty%2C+Sylvain+Gatard%2C+...&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.tet.2013.05.054&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=30&amp;rft.jtitle=Tetrahedron&amp;rft.pages=6150-6161&amp;rft.volume=69" style="display:none">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-117"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-117">↑</a></span> <span class="reference-text">Xue-Dan Hou, Qiu-Ping Liu, Thomas J. Smith, Ning Li, Min-Hua Zong&#58; <cite style="font-style:italic">Evaluation of Toxicity and Biodegradability of Cholinium Amino Acids Ionic Liquids</cite>. In: <cite style="font-style:italic">PLOS ONE</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>8</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>3</span>, 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&#160;</span>e59145</span>, <a href="/wiki/Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1371/journal.pone.0059145">10.1371/journal.pone.0059145</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23554985?dopt=Abstract">PMID 23554985</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Ionische+Fl%C3%BCssigkeit&amp;rft.atitle=Evaluation+of+Toxicity+and+Biodegradability+of+Cholinium+Amino+Acids+Ionic+Liquids&amp;rft.au=Xue-Dan+Hou%2C+Qiu-Ping+Liu%2C+Thomas+J.+Smith%2C+...&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1371%2Fjournal.pone.0059145&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=PLOS+ONE&amp;rft.pages=e59145&amp;rft.pmid=23554985&amp;rft.volume=8" style="display:none">&#160;</span></span> </li> </ol> <div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable noprint" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px; clear: both; margin-top:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="Vorlage_Exzellent"><div class="noviewer noresize" style="display: table-cell; padding-bottom: 0.2em; padding-left: 0.25em; padding-right: 1em; padding-top: 0.2em; vertical-align: middle;" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/Wikipedia:Exzellente_Artikel" title="Wikipedia:Exzellente Artikel"><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Qsicon_Exzellent.svg/24px-Qsicon_Exzellent.svg.png" decoding="async" width="24" height="24" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Qsicon_Exzellent.svg/36px-Qsicon_Exzellent.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Qsicon_Exzellent.svg/48px-Qsicon_Exzellent.svg.png 2x" data-file-width="24" data-file-height="24" /></a></span></div> <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 100%;"> <div role="contentinfo"> Dieser Artikel wurde am 27.&#160;Februar 2022 in <a href="/wiki/Spezial:Permanenter_Link/219696870" title="Spezial:Permanenter Link/219696870">dieser Version</a> in die Liste der <a href="/wiki/Wikipedia:Exzellente_Artikel" title="Wikipedia:Exzellente Artikel">exzellenten Artikel</a> aufgenommen.</div> </div></div></div><!--esi <esi:include src="/esitest-fa8a495983347898/content" /> --><noscript><img src="https://login.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;"></noscript> <div class="printfooter" data-nosnippet="">Abgerufen von „<a dir="ltr" href="https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ionische_Flüssigkeit&amp;oldid=248067561">https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ionische_Flüssigkeit&amp;oldid=248067561</a>“</div></div> <div id="catlinks" class="catlinks" data-mw="interface"><div id="mw-normal-catlinks" class="mw-normal-catlinks"><a href="/wiki/Wikipedia:Kategorien" title="Wikipedia:Kategorien">Kategorien</a>: <ul><li><a href="/wiki/Kategorie:Wikipedia:Exzellent" title="Kategorie:Wikipedia:Exzellent">Wikipedia:Exzellent</a></li><li><a href="/wiki/Kategorie:Ionische_Fl%C3%BCssigkeit" title="Kategorie:Ionische Flüssigkeit">Ionische Flüssigkeit</a></li></ul></div></div> </div> </div> <div id="mw-navigation"> <h2>Navigationsmenü</h2> <div id="mw-head"> <nav id="p-personal" class="mw-portlet mw-portlet-personal vector-user-menu-legacy vector-menu" aria-labelledby="p-personal-label" > <h3 id="p-personal-label" class="vector-menu-heading " > <span class="vector-menu-heading-label">Meine Werkzeuge</span> </h3> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="pt-anonuserpage" class="mw-list-item"><span title="Benutzerseite der IP-Adresse, von der aus du Änderungen durchführst">Nicht angemeldet</span></li><li id="pt-anontalk" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Spezial:Meine_Diskussionsseite" title="Diskussion über Änderungen von dieser IP-Adresse [n]" accesskey="n"><span>Diskussionsseite</span></a></li><li id="pt-anoncontribs" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Spezial:Meine_Beitr%C3%A4ge" title="Eine Liste der Bearbeitungen, die von dieser IP-Adresse gemacht wurden [y]" accesskey="y"><span>Beiträge</span></a></li><li id="pt-createaccount" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Spezial:Benutzerkonto_anlegen&amp;returnto=Ionische+Fl%C3%BCssigkeit" title="Wir ermutigen dich dazu, ein Benutzerkonto zu erstellen und dich anzumelden. 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href="https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquid_i%C3%B2nic" title="Líquid iònic – Katalanisch" lang="ca" hreflang="ca" data-title="Líquid iònic" data-language-autonym="Català" data-language-local-name="Katalanisch" class="interlanguage-link-target"><span>Català</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-cs mw-list-item"><a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Iontov%C3%A1_kapalina" title="Iontová kapalina – Tschechisch" lang="cs" hreflang="cs" data-title="Iontová kapalina" data-language-autonym="Čeština" data-language-local-name="Tschechisch" class="interlanguage-link-target"><span>Čeština</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-el mw-list-item"><a href="https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CE%B3%CF%81%CF%8C" title="Ιοντικό υγρό – Griechisch" lang="el" hreflang="el" data-title="Ιοντικό υγρό" data-language-autonym="Ελληνικά" data-language-local-name="Griechisch" 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August 2024 um 18:53 Uhr bearbeitet.</li> <li id="footer-info-copyright"><div id="footer-info-copyright-stats" class="noprint"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://pageviews.wmcloud.org/?pages=Ionische_Fl%C3%BCssigkeit&amp;project=de.wikipedia.org">Abrufstatistik</a>&#160;· <a rel="nofollow" class="external text" href="https://xtools.wmcloud.org/authorship/de.wikipedia.org/Ionische_Fl%C3%BCssigkeit?uselang=de">Autoren</a> </div><div id="footer-info-copyright-separator"><br /></div><div id="footer-info-copyright-info"> <p>Der Text ist unter der Lizenz <a rel="nofollow" class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">„Creative-Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“</a> verfügbar; Informationen zu den Urhebern und zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können im Regelfall durch Anklicken dieser abgerufen werden. 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