Ionic liquids-assisted advanced technology on separation of hazardous compounds from drug residues DOI
Ying Hao,

Yanjie Xia,

Jingjing Huang

et al.

Separation and Purification Technology, Journal Year: 2025, Volume and Issue: unknown, P. 132336 - 132336

Published: March 1, 2025

Language: Английский

Dynamic tuning of naked ruthenium clusters/nanoparticles in ionic liquids cages to boost CO2 hydrogenation to formic acid DOI
Muhammad I. Qadir, Marcus V. Castegnaro, Felipe Ferreira Selau

et al.

Applied Catalysis B Environment and Energy, Journal Year: 2023, Volume and Issue: 341, P. 123315 - 123315

Published: Sept. 21, 2023

Language: Английский

Citations

13

Polymeric ionic liquids: Here, there and everywhere DOI
Olga Lebedeva, Dmitry Kultin, Л. М. Кустов

et al.

European Polymer Journal, Journal Year: 2023, Volume and Issue: 203, P. 112657 - 112657

Published: Dec. 3, 2023

Language: Английский

Citations

12

Switchable copolymerization of mixed monomers catalyzed by imidazolium ionic liquids DOI
Xue Wu, Yongli Li,

Jingjing Yu

et al.

Polymer Chemistry, Journal Year: 2024, Volume and Issue: 15(15), P. 1475 - 1483

Published: Jan. 1, 2024

A metal-free and switchable route to synthesize block polyesters from monomer mixtures was developed using imidazolium ionic liquids.

Language: Английский

Citations

4

Integrated “all-in-one” strategy to construct highly efficient Pd catalyst for CO2 transformation DOI Creative Commons

Lingfang Kong,

Ze‐Kun Tao,

Yunjia Li

et al.

Chemical Science, Journal Year: 2024, Volume and Issue: 15(37), P. 15321 - 15331

Published: Jan. 1, 2024

The designed AIO catalyst, uniquely featuring co-coordination with AcGlu and bis(benzimidazolium) units at the Pd center. structure promotes formation of NHC-CO 2 AcGlu-CO a TOF 3456 h −1 in reaction CO propargylic amine.

Language: Английский

Citations

4

Computer-aided ionic liquid design for green chemical processes based on molecular simulation and artificial intelligence DOI
Xiaodong Pi, Junfeng Lu, Simin Li

et al.

Separation and Purification Technology, Journal Year: 2025, Volume and Issue: unknown, P. 131585 - 131585

Published: Jan. 1, 2025

Language: Английский

Citations

0

Ionic liquid-carbon hybrid material for toxic gas removal: A sustainable approach for environmental cleanup DOI
Akash Verma, Virendra Singh,

Lokesh Kumar Pandey

et al.

Chemical Engineering Journal, Journal Year: 2025, Volume and Issue: unknown, P. 159785 - 159785

Published: Jan. 1, 2025

Language: Английский

Citations

0

High-efficiency synthesis of 5‑ethoxymethylfurfural from biomass-derived 5-hydroxymethylfurfural and sugars catalyzed by magnetically recoverable hydrogen sulfate ionic liquid DOI
Mahsa Niakan, Chao Qian, Shaodong Zhou

et al.

Biomass Conversion and Biorefinery, Journal Year: 2025, Volume and Issue: unknown

Published: Feb. 12, 2025

Language: Английский

Citations

0

Auf dem Weg zur oberflächenverstärkten homogenen Katalyse: Maßgeschneiderte Anreicherung von Metallkomplexen an der Oberfläche von ionischen Flüssigkeiten DOI Creative Commons
Daniel Hemmeter, Marco Haumann, Federico J. Williams

et al.

Angewandte Chemie, Journal Year: 2025, Volume and Issue: unknown

Published: Feb. 19, 2025

Abstract In der homogenen Katalyse geht man üblicherweise davon aus, dass sich die Konzentrationen Übergangsmetallkomplexe an Gas‐Flüssig‐Grenzfläche und im Volumen Lösung nicht unterscheiden. Tatsächlich zeigen aber umfangreiche Untersuchungen gelösten Metallkomplexen in ionischen Flüssigkeiten (Englisch: Ionic Liquids, ILs) ausgeprägte Oberflächenanreicherungs‐ Segregationseffekte, auch für praktische Anwendungen von großer Bedeutung sein können. Diese basieren auf Methoden Oberflächenforschung, aufgrund vernachlässigbaren IL‐Dampfdrücke unter wohldefinierten Vakuumbedingungen anwendbar sind. Dieser Übersichtsartikel bietet einen Überblick über jüngsten Fortschritte bei Steuerung Grenzflächenzusammensetzung katalytischen Systemen Basis ionischer Flüssigkeiten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt gezielten Oberflächenanreicherung. Insbesondere werden eine Vielzahl Parametern vorgestellt, welche lokale Komplexkonzentration Oberfläche beeinflussen wie etwa Wahl Liganden, Konzentration Volumen, Temperatur Natur des IL‐Lösungsmittels. Als experimentelle wurden vor allem winkelaufgelöste Röntgenphotoelektronenspektroskopie Angle‐Resolved X‐Ray‐Photoelectron Spectroscopy, ARXPS) Oberflächenspannungsmessungen mit Methode hängenden Tropfens Pendant Drop Method) ultrareinen eingesetzt. Die hier zusammengefassten Ergebnisse bilden Grundlage Weiterentwicklung maßgeschneiderten innerer Oberfläche, z.B. geträgerten Flüssigphasen Supported Liquid Phase, SILP); solchen hat das Design Grenzfläche erheblichen Anteil Effizienz.

Citations

0

VLE of binary mixtures of tri-substituted imidazolium ionic liquids with ethanol or water: Experimental and molecular-level insights DOI
Jingli Han, Yu Cui, Alexandra Elena Plesu Popescu

et al.

The Journal of Chemical Thermodynamics, Journal Year: 2025, Volume and Issue: unknown, P. 107504 - 107504

Published: April 1, 2025

Language: Английский

Citations

0

Alternating Copolymerization of Dihydrocoumarin and Epoxides Catalyzed by 1-Ethyl-3-methylimidazolium Chloride DOI

Jing-Jing Yu,

Yongli Li, Xue Wu

et al.

Chinese Journal of Polymer Science, Journal Year: 2025, Volume and Issue: unknown

Published: May 14, 2025

Language: Английский

Citations

0