Ionic Liquids in Analytical Chemistry

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Ionic Liquids in Analytical Chemistry

:Universitat Jaume I, University of Valencia

出版社: Elsevier

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离子液体发现于20世纪初,发展至今,已经有成百上千中不同种类的离子液体。其中阳离子包括咪唑鎓离子,噻唑鎓离子,吡啶鎓离子,铵离子,鏻离子等,结合不同的阴离子,可以设计出特定密度、稳定性和导电性的离子液体。

与传统的溶剂不同,虽然离子液体含有有机物单元,但是熔点比传统的有机溶剂高得多,对极性物质溶解性也更好,导电性强于有机溶剂,因此离子液体在分析化学中可以用作溶剂和载体,用于样品处理,色谱溶剂、电泳等分析方法中。本书共有十三个章节,分别从分类、应用、展望等角度分析了离子液体对于现代分析化学的推动作用。

第一章介绍了离子液体基本的结构与物理化学性质,离子液体这种不挥发、高导电性的特征使之成为绿色环保的溶剂,并且易于回收。第二章介绍了使用低共熔体系的优势,离子液体可以作为固相微萃取和液相微萃取的溶剂、吸附改性剂或洗脱剂,也可以作为色谱和电泳的流动相,不需要额外的支持电解质。第三章深入阐释了使用离子液体的液相微萃取技术。由于离子液体能与样品形成不互溶体系,并可用温度、超声等方法调节,已经衍生出很多使用这类方法与色谱联用的分离技术。第四章介绍了使用离子液体和离子液体聚合物进行固相微萃取的应用方法,第五章则介绍了通过向离子液体中引入磁性物质,例如锰、铁等离子,从而实现磁性可控的分离。第六章给出了离子液体用于气相色谱固定相的一些应用,商业化的离子液体固定相与传统的固定相相比,具有更高的极性和热稳定性(TECP的最高工作温度仅为145℃,而部分离子液体固定相工作温度可以高达300℃)。在液相色谱中,离子液体还可以作为添加剂改变洗脱剂极性,也可以作为固定相直接涂覆在液相色谱柱中。除此之外,由于离子液体的导电性,在毛细管电泳中也可以作为流动相。第十章给出了一些使用谱学方法研究离子液体性质的方法,除了有机化学中常用的紫外光谱、拉曼光谱、红外光谱、荧光光谱等方法外,还有光学克尔效应谱,小角X射线衍射等新方法。最后,作者介绍了离子液体在电化学领域作为电解质进行循环伏安法的应用,并对离子液体未来的发展方向做了展望。

离子液体由于其结构的多样性和可调节性,提供了一种模块化的方法,能够实现可控的定制化合成特定功能的离子液体,其应用还可以进一步开发。本书内容详尽,适合从事离子液体和仪器分析研究的相关研究人员阅读。


书评作者:金麒生

中国科学院大学化学学院

研究方向为金属有机化学


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