Verma C, Ebenso E und Quraishi M
In jüngster Zeit haben Aminosäure-Ionenflüssigkeiten (AAILs) in den Bereichen Katalyse, Lösungsmittel für Trennverfahren, Zelluloseauflösung und chemische Umwandlungen aufgrund ihrer Ungiftigkeit, biologischen Abbaubarkeit, Biokompatibilität und niedrigen Produktionskosten zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Mehrere AAILs auf der Basis von Imidazolium-, Phosphonium-, Ammonium- und Cholinium-Ionenflüssigkeiten werden in der Materialwissenschaft, der modernen Chemie und den Biowissenschaften häufig eingesetzt. Einige neuere Anwendungen der AAILs umfassen heterogene Katalyse, CO2 - Abscheidung und Lösungsmittel für chemische Umwandlungen, Zelluloseauflösung, Extraktion und Trennprozesse. Es werden mehrere experimentelle und rechnergestützte Techniken eingesetzt, um Einblicke in das richtige Verständnis ihrer physikochemischen Eigenschaften zu gewinnen. Die AAILs zeigten im Vergleich zu den reinen Ionenflüssigkeiten eine hohe thermische Stabilität, was auf die starken Van-der-Waals-Kräfte und Wasserstoffbrücken (nichtkovalente Bindungen) zurückzuführen ist, die sie zu Lösungsmitteln für Hochtemperaturreaktionen machen. Im Allgemeinen zeigen AAILs eine Abnahme der Viskosität, des Brechungsindex und der Dichte sowie eine Zunahme der Leitfähigkeit bei steigender Temperatur. Die meisten AAILs sind bei Raumtemperatur Flüssigkeiten und ihre Glasübergangstemperatur (Tg) sinkt mit zunehmender Seitenkettenlänge. Aufgrund der zunehmenden Zahl von Literatur, die sich mit der Synthese und Anwendung von AAILs beschäftigt, ist ein Übersichtsartikel, der die grundlegenden Informationen und aktuellen Anwendungen der AAILs beschreibt, äußerst wichtig. Vor diesem Hintergrund beschreiben wir in diesem Übersichtsartikel die Sammlung einiger wichtiger verfügbarer Berichte zur Synthese von AAILs mit einigen Highlights zu ihren Anwendungen.