On the concept of ionicity in ionic liquids

文献情報

出版日 2009-03-31
DOI 10.1039/B900201D
インパクトファクター 3.676
著者

Douglas R. MacFarlane, Maria Forsyth, Ekaterina I. Izgorodina, Andrew P. Abbott, Gary Annat, Kevin Fraser


原文を見る

要旨

Ionic liquids are liquids comprised totally of ions. However, not all of the ions present appear to be available to participate in conduction processes, to a degree that is dependent on the nature of the ionic liquid and its structure. There is much interest in quantifying and understanding this ‘degree of ionicity’ phenomenon. In this paper we present transport data for a range of ionic liquids and evaluate the data firstly in terms of the Walden plot as an approximate and readily accessible approach to estimating ionicity. An adjusted Walden plot that makes explicit allowance for differences in ion sizes is shown to be an improvement to this approach for the series of ionic liquids described. In some cases, where diffusion measurements are possible, it is feasible to directly quantify ionicity via the Nernst–Einstein equation, confirming the validity of the adjusted Walden plot approach. Some of the ionic liquids studied exhibit ionicity values very close to ideal; this is discussed in terms of a model of a highly associated liquid in which the ion correlations have similar impact on both the diffusive and conductive motions. Ionicity, as defined, is thus a useful measure of adherence to the Nernst–Einstein equation, but is not necessarily a measure of ion availability in the chemical sense.

関連文献

Highly-oxidised, sulfur-rich, mixed-valence vanadium(iv/v) complexes

Michelle K. Taylor, David J. Evans, Charles G. Young

2006-09-05 Communication

DOI: 10.1039/B610036H

Characterization, synthesis and catalysis of hydrotalcite-related materials for highly efficient materials transformations

Shun Nishimura, Atsushi Takagaki, Kohki Ebitani

2013-06-18 Critical Review

DOI: 10.1039/C3GC40405F

Low quantum efficiency of μ-oxo iron bisporphyrin photocatalysts explained with femtosecond M-edge XANES

Kori M. Sye, Clare A. Leahy, Josh Vura-Weis

2022-09-02 Paper

DOI: 10.1039/D2CY01081J

Nanocomposites of bacterial cellulose nanofibers and chitin nanocrystals: fabrication, characterization and bactericidal activity

Núria Butchosa, Christian Brown, Lars A. Berglund, Vincent Bulone

2013-09-17 Paper

DOI: 10.1039/C3GC41700J

Cocatalyst engineering to weaken the charge screening effect over Au–Bi4Ti3O12 for piezocatalytic pure water splitting

Rui Lei, Xianzhi Fu, Naxin Chen, Yifeng Chen, Wenhui Feng, Ping Liu

2022-11-08 Paper

DOI: 10.1039/D2CY01422J

Co-doped MoS2 nanosheet: a stable and pH-universal electrocatalyst for an efficient hydrogen evolution reaction

Xiaojie Tan, Depeng Zhao, Yuchen Sun, Zhongxin Duan, Xiaowei Wang

2022-08-24 Paper

DOI: 10.1039/D2CE00951J

Front cover

2023-02-21 Cover

DOI: 10.1039/D3CE90029K

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

N-乙酰基-L-精氨酸はどのように合成されますか?

N-乙酰基-L-精氨酸は、L-精氨酸をエタノールと酸化アクリル酸で反応させて得られます。この合成過程では、酸化アクリル酸がL-精氨酸のN-アミノグループに結合す...

155-84-0N~2~-Acetyl-L-argini...
化合物よくある質問

カウウェルパリミタートを含む廃棄物はどのように処理すべきですか?

カウウェルパリミタートの廃棄物は、化学廃棄物として適切に収集し、専門的な廃棄処理業者に委託します。処理には、有害物質の除去と環境への影響最小化が重要です。温度は...

81760-45-4Kahweol palmitate
化合物よくある質問

タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品はありますか?

タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品として、他のエチルエステル化合物や、有機窒素化合物が考えられます。ただし、代替品の選択は目的や使用条件に...

126320-57-8Tetraethyl 1,4,8,11-...
化合物よくある質問

異丁卡因を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

異丁卡因は毒性があり、皮膚や目を刺激する可能性があります。作業中は保護目鏡、防護手袋、防護マスクを使用し、ドラフトチャンバーで扱うべきです。漏えいした場合、その...

94-14-4Isobutamben
化合物よくある質問

4-氯-2-丙基吡啶を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

4-氯-2-丙基吡啶は有毒で、吸入や皮膚接触を避けることが重要です。PPEとしてゴーグル、マスク、長袖のガウン、手袋を使用し、ドラフトチャンバーを用いて操作しま...

93856-98-54-Chloro-2-propylpyr...
化合物よくある質問

9,10-脱水阿霉素について適用される法規ガイドラインは何ですか?

CAS番号80996-23-2の9,10-脱水阿霉素は、GHS分類においては第3類毒性物質に分類され、REACH規則においてはカテゴリー1の急性毒性物質とされて...

80996-23-29,10-Anhydroadriamyc...
化合物よくある質問

4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の物理化学的性質は何ですか?

4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の分子量は265.01です。この化合物は水に微溶です。反応性は中程度で、酸性やアルカリ性の条件下で分解する可能性があります。

808128-00-94-(3-Bromophenyl)-1,...
化合物よくある質問

3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩はどの業界で使用されていますか?

3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩は、医薬業界、ポリマー業界、センサー業界、半導体業界などで使用されています。この化合物は薬物開発の一部として...

1245782-61-93-(4-Chlorophenyl)-3...
化合物よくある質問

氮卓斯汀杂质Eを取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

氮卓斯汀杂质E(CAS番号: 20526-97-0)を扱う際は、ゴーグルとシールド付きの手袋を使用し、漏洩がある場合はドラフトチャンバーを使用して処理することを...

20526-97-03-(4-chlorobenzylide...
化合物よくある質問

デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブはどのように保存すればよいですか?

デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブは室温で保管し、直日光から遠ざけて密栓容器に保管することが推奨されます。

1104011-35-9Desisobutyl-n-butyl ...

掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

おすすめ化合物

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。