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Ionische Flussigkeiten englisch Ionic Liquids IL auch Room Temperature Ionic Liquids RTIL sind Salze deren Schmelztemperatur weniger als 100 C betragt Wie alle Salze bestehen sie aus Anionen und Kationen Durch deren Variation konnen die physikalisch chemischen Eigenschaften einer ionischen Flussigkeit in weiten Grenzen variiert und auf technische Anforderungen hin optimiert werden Ionische Flussigkeiten werden vor allem als Losungsmittel verwendet und auf Grund ihrer strukturellen Vielfalt auch als designer solvents bezeichnet So konnen sie zum Losen von Cellulose und in elektrochemischen Prozessen eingesetzt werden Auf Grund ihres geringen Dampfdrucks werden sie auch als grune Losungsmittel bezeichnet dem entgegen steht jedoch ihr Bioakkumulationspotential sowie ihre Toxizitat Aktuelle Forschung beschaftigt sich mit der Synthese von biokompatiblen ionischen Flussigkeiten Struktur von BMIM NTf2 TSM 2 C 1 als Beispiel einer ionischen FlussigkeitIonische Flussigkeiten besitzen einen fur Salze untypischen niedrigen Schmelzpunkt Dieser kann durch den sterischen Anspruch also die raumlich Ausdehnung der Ionen und durch Ladungsdelokalisierung in Anion und Kation erklart werden Bereits geringe thermische Energie genugt daher um die Gitterenergie zu uberwinden und die feste Kristallstruktur aufzubrechen Typische Kationen sind Imidazolium oder Pyridinium Ammonium und Phosphonium Als Anionen kommen Halogenide und schwach koordinierende Ionen wie Tetrafluoroborate oder Hexafluorophosphate aber auch Trifluoracetate Triflate und Tosylate in Frage Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 1 1 Erste Beschreibungen 1876 1929 1 2 Weitere Entwicklungen 1950 1972 1 3 Erste Generation ionischer Flussigkeiten ab 1978 1 4 Zweite Generation ionischer Flussigkeiten ab 1992 1 5 Dritte Generation ionischer Flussigkeiten um 2000 bis heute 2 Herstellung 2 1 Quaternisierung 2 2 Zincke Reaktion 2 3 Anionenmetathese 2 4 Lewis Sauren 2 5 Protische ionische Flussigkeiten 2 6 Aufreinigung 3 Eigenschaften 3 1 Schmelzpunkt 3 2 Kristallstruktur 3 3 Flussigphase 3 4 Elektrochemisches Fenster 4 Strukturklassen 5 Verwendung 5 1 Elektrolyt 5 1 1 Farbstoffsolarzellen 5 1 2 Batterien 5 2 Celluloseveredelung 5 3 Pharmazeutika 5 4 Biotechnologie 5 5 Grosstechnische Anwendungen 5 5 1 2 5 Dihydrofuran 5 5 2 BASIL Prozess 5 5 3 ISOALKY Prozess 5 6 Ionische Verdichter 5 7 Energetische ionische Flussigkeiten 6 Umweltbilanz 6 1 Toxikologie 6 2 Bioabbaubarkeit 6 3 Biokompatibilitat 7 Weblinks 8 Literatur 8 1 Bucher 8 2 Reviews 9 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDie neuere Geschichte der ionischen Flussigkeiten lasst sich in drei Generationen gliedern 2 3 wobei die Grenzen fliessend sind Lediglich fur die erste und zweite Generation lassen sich Publikationen finden die den Beginn der Generation klar abstecken Die Generationszahlung beginnt allerdings erst in den 1980ern als ionische Flussigkeiten gezielt auf Grund ihrer Eigenschaften hergestellt und untersucht wurden Die ersten Beschreibungen von Salzen die die Definition der ionischen Flussigkeiten erfullen wurden bereits 1876 publiziert 4 Erste Beschreibungen 1876 1929 Bearbeiten nbsp William Ramsay nbsp Paul Walden William Ramsay beschrieb 1876 Picolin und seine Derivate darunter Picoliniumtribromid und Picoliniumtriiodid Die Herstellung erfolgt durch Mischen der Halogene mit den entsprechenden Picolin Hydrohalogeniden wodurch sich die Trihalogenidionen Br3 und I3 bilden Fur das Picoliniumtribromid wird ein Schmelzpunkt von etwa 85 C fur das Picoliniumtriiodid von 79 C angegeben 4 Durch Alkylierung von Picolin konnten 1899 weitere ionische Flussigkeiten erhalten werden 5 Fur 1 Propyl 2 picoliniumiodid konnte beispielsweise ein Schmelzpunkt von 77 C berichtet werden 5 Auch das homologe 1 Butyl 2 picoliniumiodid ist mit einem Schmelzpunkt von 98 C eine ionische Flussigkeit 5 Eine analoge Verbindung mit einem Isobutylrest zeigt einen Schmelzpunkt von unter 15 C 5 und stellt damit die erste ionische Flussigkeit dar die bei Raumtemperatur flussig ist 6 Eine weitere Substanz deren exakte Struktur und damit auch die Einordnung als ionische Flussigkeit uber 100 Jahre unbekannt blieb ist das sogenannte red oil dt rotes Ol 7 8 Dieses fallt bei Friedel Crafts Alkylierungen als Nebenprodukt an welche 1877 zum ersten Mal beschrieben wurden 9 Strukturell handelt es sich beim red oil um ein flussiges Salz mit dem Wheland Intermediat als Kation und einem Dialuminiumheptachlorid Komplex als Anion 7 1888 folgten Synthese und Beschreibung von Ethanolammoniumnitrat mit einem Schmelzpunkt von 52 C durch Gabriel und Weiner 10 Trotz vorheriger Beschreibungen wird in der Literatur haufig Ethylammoniumnitrat EAN als erste ionische Flussigkeit beschrieben 11 1914 synthetisierte Paul Walden EAN 12 das einen Schmelzpunkt von 12 C aufweist durch Reaktion von Ethylamin und Salpetersaure Zwar konnte Walden die Leitfahigkeit des EANs messen allerdings blieb das Potential der ionischen Flussigkeiten unentdeckt Lediglich eine Studie uber den Parachor ein Mass fur das Molvolumen bei gleicher Oberflachenspannung einiger Salze von 1929 untersuchte die Eigenheiten von ionischen Flussigkeiten 13 Weitere Entwicklungen 1950 1972 Bearbeiten 1951 konnte die erste Anwendung einer ionischen Flussigkeit beschrieben werden Hurley und Wier mischten 1 Ethylpyridiniumbromid mit Aluminiumchlorid und erhielten so ionische Flussigkeiten mit verschiedenen Zusammensetzungen Beim Variieren der Mischungsverhaltnisse von Aluminiumchlorid zum Ethylpyridiniumbromid fanden sie zwei Eutektika eines beim Verhaltnis von 1 2 mit einem Schmelzpunkt von 45 C und ein weiteres beim Verhaltnis 2 1 mit einem Schmelzpunkt von 40 C Die 1 1 Mischung schmilzt bei 88 C und ist damit ebenfalls eine ionische Flussigkeit Diese ionischen Flussigkeiten konnten zur elektrochemischen Abscheidung von Aluminium auf verschiedenen Metallen verwendet werden 14 1963 beschrieb Yoke die Reaktion von Triethylammoniumhydrochlorid mit Kupfer I chlorid welche in einem flussigen Produkt resultierte 15 Da die Verbindung allerdings nicht luftstabil ist da das Cu I oxidiert wird wurde sie nicht weiter untersucht Eine erste ionische Flussigkeit mit einem Tetrafluoroborat Anion konnte 1966 von Kornblum und Coffey beschrieben werden 16 Durch Umsetzung des Natriumsalzes des 2 Pyridon mit Triethyloxoniumtetrafluorborat kann N Ethyl 2 ethoxypyridiniumtetrafluoroborat gewonnen werden das bei 47 5 48 5 C schmilzt Die Anwendung von ionischen Flussigkeiten als Losungsmittel konnte erstmals 1972 gezeigt werden Parshall gelang es zwei ionische Flussigkeiten auf Tetraethylammonium Basis herzustellen Als Anionen dienten Trichlorstannat und Trichlorgermanat Insbesondere das Tetraethylammoniumstannat kann als Losungsmittel verwendet werden da es bis zu 7 Gewichtsprozent Platin II chlorid losen kann Diese Losung kann als katalytisch wirksames Reaktionsmedium fur Olefine dienen welche hydriert hydroformyliert oder carboalkoxyliert werden konnen 17 Erste Generation ionischer Flussigkeiten ab 1978 Bearbeiten Als erste Generation ionischer Flussigkeiten werden Haloaluminate bezeichnet 2 Diese wurden zwar bereits 1951 von Hurley und Wier beschrieben 14 aber erst in den 1970ern ruckten sie in den Fokus der Forschung Die US Air Force Academy forschte bereits seit Anfang der 1960er an niedrig schmelzenden Elektrolyten fur die Anwendung in Batterien unter anderem in Kooperation mit Robert Osteryoung 8 Die Publikationen beider Forschungsgruppen markieren den Start der modernen Ara der ionischen Flussigkeiten 1978 konnte Osteryoung erstmals das System Aluminiumchlorid 1 Butylpyridiniumchlorid AlCl3 BPC beschreiben und untersuchen 18 Im gleichen Jahr meldete die US Air Force das Patent AlCl3 1 alkyl pyridinium chloride room temperature electrolytes an 19 Zwar schmelzen diese Salze fruher 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 flussig sondern schmilzt erst bei 40 C Ein weiterer Nachteil ist das verschmalerte elektrochemische Fenster des Pyridinium Kations das reduziert werden kann 8 Die Gruppe um Wilkes und Hussey begann darauf hin mit der Suche nach einem geeigneteren Kation das gegenuber dem Aluminium reduktionsstabil ist Durch semi empirische Molekulorbital Rechnungen konnten sie 1982 Dialkylimidazolium Kationen als geeignete Kandidaten ausmachen und synthetisieren 20 Sowohl AlCl3 BPC als auch eine 1 Ethyl 3 methylimidazolium Variante konnen als nicht wassrige und polare Losungsmittel fur Ubergangsmetallkomplexe genutzt werden So konnten z B Hexachloromolybdat III und Hexachloromolybdat IV Anionen erstmals in den ionischen Flussigkeiten hergestellt und untersucht werden 21 In den folgenden Jahren wurden ionische Flussigkeiten immer ofter als katalytisch aktive Losungsmittel untersucht Anwendungen sind nukleophile aromatische Substitutionen in Tetraalkylphosphonium ILs 22 oder Friedel Crafts Alkylierungen und Acetylierungen in 1 Ethyl 3 methylimidazoliumtetrachloroaluminat 23 Zweite Generation ionischer Flussigkeiten ab 1992 Bearbeiten Ein grosser Nachteil der Chloroaluminat basierten ionischen Flussigkeiten ist ihre Anfalligkeit gegenuber Wasser Bei der Hydrolyse entsteht unter anderem korrosive Salzsaure Fur die ursprungliche 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 Glove Box moglich 1990 begann Mike Zaworotko bei der Air Force Academy 8 und publizierte 1992 gemeinsam mit Wilkes das erste Paper uber Luft und Wasser stabile ionische Flussigkeiten 24 Diese erhohte Stabilitat konnte durch Austausch des Chloroaluminat Anions erreicht werden Typische Anionen in ionischen Flussigkeiten der zweiten Generation sind die Halide Chlorid Bromid und Iodid sowie Tetrafluoroborat Hexafluorophosphat oder Benzoat 3 1996 wurden erstmals perfluorierte Anionen wie Bis trifluormethylsulfonyl amid Triflat oder Trifluoroacetat in Imidazolium basierten ionischen Flussigkeiten genutzt Diese ionischen Flussigkeiten zeichnen sich durch ihre Hydrophobie einen niedrigen Schmelzpunkt teils unter 30 C und eine hohe Leitfahigkeit aus 25 Dritte Generation ionischer Flussigkeiten um 2000 bis heute Bearbeiten Nachdem die neuen Anionen der zweiten Generation das Feld der ionischen Flussigkeiten vergrosserten sollte die dritte Generation das Spektrum auf geschatzte 1018 mogliche Kombinationen 7 erweitern Sogenannte task specific ionic liquids oder designer solvents wurden aus diesem Pool generiert und gezielt fur spezifische Anwendungen massgeschneidert Dazu gehoren chirale ionische Flussigkeiten 2 und deep eutectic solvents 3 Haufig werden die ionischen Flussigkeiten der dritten Generation im Zusammenhang mit gruner Chemie genannt da sie eine Alternative zu den volatilen toxischen und flammbaren gangigen Losungsmitteln sind 7 Bereits 1996 wurde der erste grosstechnische Prozess von Eastman Chemical gefahren der eine ionische Flussigkeit nutzt 26 Herstellung Bearbeiten nbsp Allgemeiner Syntheseweg fur ionische Flussigkeiten 27 Die Synthese ionischer Flussigkeiten erfolgt meist in zwei Schritten Im ersten Schritt wird das gewunscht Kation hergestellt meist durch eine Quaternisierungsreaktion im zweiten Schritt folgt eine Anionenmetathese 27 28 Quaternisierung Bearbeiten Bei der Quaternisierungsreaktion 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 lasst sich auch fur andere ausreichend nucleophile Substanzen anwenden wie zum Beispiel Amine Handelt es sich bei der Abgangsgruppe im Alkylierungsmittel bereits um das gewunschte Anion so ist die Synthese der ionischen Flussigkeiten bereits abgeschlossen 27 Besondere Relevanz hat dies bei der Halogenid freien Synthese von ionischen Flussigkeiten Als Alkylierungsmittel konnten Dimethyl und Diethylsulfat dienen 26 Weitere Beispiele bei denen die ionischen Flussigkeiten durch die Quaternisierungsreaktion erhalten werden sind Alkylierungen mit Methyltriflat oder die Synthese von BMIM Cl aus Methylimidazol und Chlorbutan 27 nbsp Synthese von BMIM Cl TSM 70 C 29 als Beispiel fur eine QuaternisierungsreaktionZincke Reaktion Bearbeiten Pyridinium und Imidazolium Salze konnen in einer Ultraschall unterstutzten Zincke Reaktion hergestellt werden 30 Die Anwendung ist jedoch begrenzt und nicht auf chirale Amine anwendbar 31 Anionenmetathese Bearbeiten Um das gewunschte Anion zu erhalten gibt es prinzipiell drei Moglichkeiten um das Anion auszutauschen Bei der Umsetzung mit einem Metall oder Ammoniumsalz M A wird das Loslichkeitsverhalten von ionischen Flussigkeiten und dem entstehenden ungewunschten Salz ausgenutzt Entweder fallt dieses direkt aus dem Losungsmittel aus wie es fur viele Silbersalze der Fall ist oder es werden Zwei Phasen Gemische genutzt 28 nbsp Anionenmetathese von BMIM Cl mit AgBF4 in Methanol zu EMIM BF4 TSM 15 C 24 Statt dem Metallsalz kann die Bronsted Saure des Anions eingesetzt werden Ein Vorteil dieser Methode ist dass durch Abdampfen der Saure des ungewunschten Anions die Aufreinigung einfach ist 28 nbsp Anionenmetathese von EMIM Cl mit HPF6 in Wasser zu EMIM PF6 TSM 58 60 C 32 Die dritte Moglichkeit ist der Einsatz eines Austauscherharzes 28 Im Labormassstab wird eine Saule mit einem Austauscherharz wie Amberlist 26 das quartare Ammoniumgruppen auf der Oberflache tragt eingesetzt Das kommerziell erhaltliche Harz liegt in der OH Form vor die Anionen sind Hydroxidionen Diese konnen ausgetauscht werden indem eine Losung mit dem gewunschten Anion in Form der konjugierten Saure einem Metall oder Ammoniumsalz uber die Saule gegeben wird Die Hydroxidionen werden von der Saule gewaschen die gewunschten Anionen verbleiben auf der Saule Uber die vorbehandelte Saule kann eine Losung des gewunschten Kations meist als Halidsalz gegeben werden Wahrend der Elution werden die Anionen ausgetauscht und die gewunschte Ionenkombination wird erhalten Als Beispiel dient die Herstellung von 1 Butyl 3 methylimidazoliumacetat 33 nbsp Herstellen der OAc Form des Austauscherharzes nbsp Anionenmetathese von BMIM I zu BMIM OAcLewis Sauren Bearbeiten Ein anderer Ansatz ist das Umsetzen des Anions mit einer Lewis Saure Beispielsweise kann ein Chlorid Salz mit Aluminiumtrichlorid gemischt werden Auf diesem Weg entsteht das Tetrachloroaluminatanion A l C l 3 C l displaystyle mathrm AlCl 3 Cl rightleftharpoons nbsp A l C l 4 displaystyle mathrm AlCl 4 nbsp Diese Methode wird zur Synthese der ionischen Flussigkeiten der ersten Generation genutzt 28 Protische ionische Flussigkeiten Bearbeiten Protische ionische Flussigkeiten lassen sich durch eine Saure Base Reaktion herstellen Dabei handelt es sich um eine Gleichgewichtsreaktion die von der Saure und Basen Starke abhangig ist 34 H A B A H B displaystyle mathrm HA B leftrightharpoons A HB nbsp Saure Base steht im Gleichgewicht zur konjugierten korrespondierenden Base konjugierten korrespondierenden SaureDurch die Gleichgewichtsreaktion besitzen viele protische ionische Flussigkeiten einen relevanten Dampfdruck und lassen sich durch Destillation aufreinigen 34 Ein Beispiel fur eine auf einem tertiaren Amin basierende protisch ionische Flussigkeit ist das Ethylammoniumnitrat nbsp Synthese von EAN TSM 12 C aus Ethylamin und Salpetersaure 12 Aufreinigung Bearbeiten Die Reinheit der ionischen Flussigkeiten spielt eine entscheidende Rolle fur ihre Anwendung weshalb einige Methoden zur Aufreinigung diskutiert werden Fur ionische Flussigkeiten mit vernachlassigbarem Dampfdruck bietet sich die Destillation an um fluchtige Verunreinigungen zu entfernen Diese Methode ist einfach durchzufuhren ist aber auf Grund des Energiebedarfs kostenintensiv Lasst sich die ionische Flussigkeit auskristallisieren so kann eine energieintensive Umkristallisation zu sehr reinen Produkten fuhren Eine weniger energieintensive Methode ist der Einsatz von Membranen So kann z B durch Pervaporation die selektive Trennung zweier Flussigkeiten erfolgen Problematisch ist das Membranfouling Je nach Verunreinigung kann eine Extraktion zum gewunschten Ergebnis fuhren Extraktionen sind zwar einfach und okonomisch durchzufuhren benotigen jedoch spezielle Apparaturen und konnen zu Kreuzkontaminationen durch Extraktionsmittel wie Wasser uberkritisches Kohlenstoffdioxid oder organische Losungsmittel fuhren Limitierte Anwendung finden Zentrifugen oder das Ausnutzen von Magnetismus Beide Methoden sind zwar einfach durchzufuhren liefern allerdings selten hohe Reinheit Ein weiterer Ansatz zur Aufreinigung von ionischen Flussigkeiten stellen wassrige biphasische Systeme dar Zwar benotigen diese Systeme grosse Mengen an Salzen oder organischen Substanzen um zu funktionieren sind aber okonomisch und konnen fur Scale up eingesetzt werden 35 Eigenschaften BearbeitenVergleich von organischen Losungsmitteln und ionischen Flussigkeiten 36 Eigenschaft organisches Losungsmittel ionische FlussigkeitAnzahl gt 1000 gt 106prozessspezifische Funktion einzelfunktional multifunktionalKosten gering 2 100 mal hoher als org LosungsmittelDampfdruck besitzen einen Dampfdruck VOCs kein nennenswerter DampfdruckEntflammbarkeit meist entflammbar nicht entflammbarAnpassungsfahigkeit begrenzte Anzahl designer solventsChiralitat selten ublich und anpassbarKatalytische Aktivitat selten ublich und anpassbarViskositat mPa s 0 2 100 20 97000Dichte g cm 3 0 6 1 7 0 8 3 3elektrische Leitfahigkeit mS cm 1 meist Isolatoren bis 120thermische Leitfahigkeit W m 1 K 1 0 1 0 6 0 1 0 3Ionische Flussigkeiten zeichnen sich durch eine Reihe interessanter Eigenschaften aus Durch die grosse Anzahl an Moglichkeiten lassen sich die Eigenschaften nur teilweise zusammenfassen und einige ionische Flussigkeiten unterscheiden sich erheblich voneinander Die meisten ionischen Flussigkeiten sind thermisch vergleichsweise stabil schwer entzundlich haben einen sehr niedrigen kaum messbaren Dampfdruck und verfugen fur zahlreiche Substanzen uber sehr gute Losungseigenschaften Sie besitzen aufgrund ihres rein ionischen Aufbaus interessante elektrochemische Eigenschaften wie z B elektrische Leitfahigkeit die oft von einer hohen elektrochemischen Stabilitat gegen Oxidationen und Reduktionen begleitet wird Ein Vergleich mit konventionellen organischen Losungsmitteln zeigt einige der besonderen Eigenschaften der ionischen Flussigkeiten und entscheidende Unterschiede Eine der Eigenschaften die fur die Anwendung von ionischen Flussigkeiten als Losungsmittel entscheidend ist ist der niedrige meist vernachlassigbare Dampfdruck Wahrend VOCs ein umwelt und arbeitsschutzrelevantes Problem darstellen sind ionische Flussigkeiten in dieser Hinsicht unbedenklich und konnen sogar fur Anwendungen im Weltraum genutzt werden 36 37 Eine Ausnahme stellen hier die protischen ionischen Flussigkeiten PIL dar die durch das Saure Base Gleichgewicht einen hoheren Dampfdruck besitzen Eine ebenfalls sicherheitsrelevante Eigenschaft ist die Entflammbarkeit Ionische Flussigkeiten sind in der Regel nicht entflammbar wobei diese Eigenschaft gezielt verandert werden kann z B fur Treibstoffe 36 38 Die herausragende Eigenschaft die ionische Flussigkeiten erst in den Fokus der Forschung gebracht hat ist die elektrische Leitfahigkeit Erst durch diese Eigenschaft sind ionische Flussigkeiten fur elektrochemische Anwendungen geeignet wie Energiespeicherung und umwandlung 39 Sie konnen zum Beispiel in der Batterietechnik und Solarzellen 40 eingesetzt werden Durch Variation der Seitenketten des Kations und die Auswahl geeigneter Anionen lasst sich zum Beispiel die Loslichkeit in Wasser oder organischen Losungsmitteln weitgehend frei bestimmen Ahnliches gilt fur den Schmelzpunkt und die Viskositat Durch entsprechende funktionelle Gruppen konnen sie als Sauren Basen oder Liganden synthetisiert werden So konnen sie in Anwendungen nicht nur die Rolle als Losungsmittel einnehmen sondern daruber hinaus als Katalysator wirken oder eine Stereoinformation in eine Reaktion einbringen Schmelzpunkt Bearbeiten Die definierende Eigenschaft von ionischen Flussigkeiten ist der Schmelzpunkt Die exakte Bestimmung des Schmelzpunktes ist haufig nicht trivial da es beim Abkuhlen von ionischen Flussigkeiten zu einem Glasubergang kommen kann Der Schmelzpunkt wird im Wesentlichen durch die elektrostatische Wechselwirkung zwischen Anion und Kation bestimmt Diese Wechselwirkung lasst sich durch folgende Gleichung fur die Gitterenergie beschreiben 41 E c M Z Z 4 p e 0 r displaystyle E c frac MZ Z 4 pi varepsilon 0 r nbsp Aus der Gleichung geht hervor dass drei Faktoren die Grosse der Wechselwirkung beeinflussen Die Ladung der Ionen Z displaystyle Z nbsp und Z displaystyle Z nbsp Fur eine kleine Wechselwirkung und somit einen niedrigen Schmelzpunkt sollten sowohl Anion als auch Kation nur einfach geladen sein Den Abstand zwischen den Ionen r displaystyle r nbsp Grossere Ionen fuhren zu hoheren Abstanden und somit zu niedrigeren Schmelzpunkten Die Packungseffizienz der Ionen angegeben durch die Madelung Konstante M displaystyle M nbsp Diese wird durch das Mass an Asymmetrie in den Ionen beeinflusst Eine hohere Asymmetrie fuhrt meist zu niedrigeren Schmelzpunkten Weitere Faktoren sind van der Waals Wechselwirkungen p p Wechselwirkungen und Wasserstoffbruckenbindungen 41 42 Daraus leiten sich Trends ab die neben den Einflussen der Ionenladungen helfen den Schmelzpunkt einer ionischen Flussigkeit vorauszusagen 41 42 Hohe konformative Flexibilitat und chirale Zentren fuhren zu einem niedrigeren Schmelzpunkt Weniger effiziente Packung fuhrt zu niedrigerem Schmelzpunkt Hohe Symmetrie fuhrt zu einem hoheren Schmelzpunkt Zahl und Ausmass der Wasserstoffbruckenbindungen wobei Anionen mit hoher Tendenz zu H Brucken CH3COO als auch Anionen die keine H Brucken ausbilden konnen CF3SO2 N niedrige Schmelzpunkte aufweisen Funktionelle Gruppen wie z B Etherfunktionen fuhren zu niedrigeren Schmelzpunkten Kristallstruktur Bearbeiten nbsp BMIM Kation mit nummerierten AtomenFur BMIM Cl und BMIM Br sind die Kristallstrukturen bekannt Im Fall des Chloridsalz sind zwei Kristallstrukturen bekannt eine orthorhombische und eine monokline Die Struktur von BMIM Br ist orthorhombisch Die monokline Struktur weist in der Butylseitenkette eine trans trans Konformation im Bezug auf die C7 C8 und C8 C9 Bindung auf wahrend die orthorhombischen Strukturen eine gauche trans Konformation zeigen 43 44 Beiden Konformationen konnen Peaks im Raman Spektrum zugeordnet werden was Ruckschlusse auf die Konformation von flussigen BMIM Salzen zulasst 44 45 Flussigphase Bearbeiten Da es sich bei der Substanzklasse um ionische Strukturen handelt muss in der Flussigphase eine gewisse Nahordnung vorliegen um die lokale Ladungsneutralitat zu gewahrleisten Diese Strukturen wurden sowohl theoretisch als auch praktisch untersucht In Molekulardynamik Simulationen von Salzen mit einem 1 Alkyl 3 Methylimidazoliumkation CnMIM konnte gezeigt werden dass sich die Nanostrukturen innerhalb der Flussigphase je nach Lange des Alkylrestes aber auch in Abhangigkeit des Anions andern Bei der Untersuchung einer Reihe von Hexafluorphosphaten CnMIM PF6 konnte fur kleine Alkylreste C2 C4 inselartige Strukturen gefunden werden Dabei richten sich die Alkylreste zueinander aus und bilden so kohlenwasserstoffartige Bereiche innerhalb des ansonsten kontinuierlichen polaren Netzwerks aus Fur grossere Anionen wie das Bistriflimid NTf2 andert sich die obere Alkyllange bei der Inseln entstehen hin zu C6 Steigt die Kettenlange uber dieses Limit bilden die unpolaren Bereiche eine zweite Mikrophase aus sodass sich eine bikontinuierlich getrennte Phase ergibt Die Phasenbildung ist dabei unabhangig von der Herkunft der unpolaren Alkylkette So ordnen sich auch Anionen wie Alkylsulfonate CmSO3 in bikontinuierlichen Phasen an Fur sehr lange Alkylketten m n gt 12 bilden sich schichtartige Strukturen die als Ubergang zu flussigkristallinen Phasen verstanden werden konnen 46 Solche smektischen Phasen werden zum Beispiel von C8MIM C8SO3 ausgebildet 47 Die Art des Kations hat einen Einfluss auf die Morphologie des polaren Netzwerks Imidazoliumkationen konnen zusatzlich zu Ionenbindungen uber Wasserstoffbrucken ausgehend von den Wasserstoffen am C2 Atom und im geringen Masse denen am C4 und C5 Atom mit Anionen interagieren So konnen mehr als zwei Wechselwirkung zu Anionen ausgebildet werden was zu einem verzweigten polaren Netzwerk fuhrt Im Gegensatz dazu stehen die quartaren Ammonium und Phosphoniumkationen deren ladungstragende Atome von Alkylketten abgeschirmt sind Durch die limitierten Ioneninteraktionen bilden sich fadenartige polare Strukturen aus 46 nbsp Schematische Darstellung der Doppelschichten in ionischen Flussigkeiten nbsp Schematische Darstellung der Monolagen in ionischen Flussigkeiten Fur 1 Alkyl 1 methylpyrrolidiniumbis trifluormethylsulfonyl amide CnC1Pyrr NTf2 kann ein ahnlicher Trend beobachtet werden Bis zu einer Kettenlange von n 8 organisiert sich diese ionische Flussigkeit in alternierende Monolagen aus Anionen und Kationen Ab einer Kettenlange von n 10 bildet sich eine Doppelschicht ahnlich einer Doppellipidschicht aus 48 Die Wechselwirkungen in den alternierenden Monolagen konnen durch Poisson Boltzmann Gleichungen hoherer Ordnung beschrieben werden 49 Durch Raman Spektroskopie kann die Konformation der Seitenketten in Imidazolium basierten ionischen Flussigkeiten untersucht werden Dank kristallographischer Voruntersuchungen konnen Banden im Raman Spektrum einer trans trans Konformation und einer gauche trans Konformation zugeordnet werden Beide Konformationen liegen in BMIM X X Cl Br I PF6 BF4 vor was auf zwei verschieden lokale Strukturen schliessen lasst Diese koexistieren und sind spezifisch fur die jeweilige Konformation Diese Koexistenz kann als ein Grund angenommen werden warum diese ionischen Flussigkeiten schlecht auskristallisieren und haufig unterkuhlte Schmelzen bilden 44 50 Elektrochemisches Fenster Bearbeiten Das elektrochemische Fenster electrochemical window EW gibt die Grosse 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 51 E W E limitierendes Anodenpotential E limitierendes Kathodenpotential displaystyle EW E text limitierendes Anodenpotential E text limitierendes Kathodenpotential nbsp nbsp 1 Methyl 1 propylpiperidiniumhexafluorophosphat TSM 100 C 51 Umso grosser das elektrochemische Fenster ist umso stabiler ist eine Substanz gegenuber Oxidation und Reduktion Ionische Flussigkeiten zeichnen sich durch ein sehr grosses elektrochemisches Fenster aus Dabei ist meist das Kation fur das limitierende Reduktionspotential an der Kathode und das Anion fur das Oxidationspotential an der Anode verantwortlich Eine Ausnahme stellt das Heptachloroaluminat Anion Al2Cl7 dar 52 Typische elektrochemische Fenster liegen im Bereich von 3 bis 6 V 52 Im Vergleich mit Wasser das ein relativ kleines Fenster von 1 2 V besitzt zeigt sich hier der Vorteil von ionischen Flussigkeiten in elektrochemischen Anwendungen Beispielsweise besitzt BMIM BF4 ein elektrochemisches Fenster von 4 1 V BMIM PF6 eines von 4 15 V wahrend BMPyrr NTf2 ein Fenster von 5 5 V besitzt 26 Ein herausragendes Beispiel ist das 1 Methyl 1 propylpiperidiniumhexafluorophosphat mit einem elektrochemischen Fenster von 7 2 V das durch ein Kathodenpotential von 3 25 V und ein Anodenpotential von 3 95 V limitiert wird Durch seinen Schmelzpunkt von 100 C fallt es allerdings fast aus der Definition einer ionischen Flussigkeit heraus 51 Damit das grosse elektrochemische Fenster von ionischen Flussigkeiten voll ausgeschopft werden kann ist es wichtig diese sowohl Wasser als auch Halogenid frei zu synthetisieren 3 wt Wasser fuhren bereits dazu dass das elektrochemische Fenster von BMIM BF4 von 4 1 auf 1 95 V sinkt 52 Strukturklassen BearbeitenIonische Flussigkeiten lassen sich auf Grund struktureller Merkmale in verschiedene Klassen einteilen 35 Es ist moglich dass ionische Flussigkeiten in mehreren Klassen stehen z B werden chirale ionische Flussigkeiten haufig aus Stoffen aus dem chiral pool synthetisiert wodurch sie ebenfalls die Definition einer bio ionischen Flussigkeit erfullen Strukturklassen ionischer Flussigkeiten 35 Name Eigenschaften Anwendungensbeispiel BeispielstrukturAnwendungsspezifische ionische Flussigkeit task specific ionic liquid TS IL fur spezielle Anwendung optimiert funktionelle Gruppe CO2 Fixierung 53 nbsp chirale ionische Flussigkeit C IL chiral chirale Solvatationsreagenzien 54 nbsp Ionische Flussigkeit mit schaltbarer Polaritat switchable polarity solvent ionic liquid SPS IL Polaritatsanderung durch molekularen Trigger wie CO2 Trennprozesse 55 nbsp Bio ionische Flussigkeit B IL aus nachwachsenden Rohstoffen synthetisiert Katalyse 56 nbsp Poly ionische Flussigkeit P IL Polymere deren Monomer eine ionische Flussigkeit ist oderein Komposit aus ionischer Flussigkeit und Polymer Energiespeicher 57 nbsp Energetische ionische Flussigkeiten E IL hohe Menge chemischer Energie Treibstoff 58 nbsp neutrale ionische Flussigkeit N IL Anion mit geringer elektrostatischer Wechselwirkung inertes Reaktionsmedium 59 nbsp protische ionische Flussigkeit P IL Salzbildung durch Saure Base Reaktionen nach Bronsted Katalyse 60 nbsp Bronsted azide ionische Flussigkeit BA IL sauer Katalyse 61 nbsp basische ionische Flussigkeit B IL basisch Lithium Elektrochemie 62 nbsp metallische ionische Flussigkeit M IL Metall basierte Ionen Entschwefelung 63 nbsp getragerte ionische Flussigkeit supported ionic liquid S IL Ionen an eine Tragersubstanz gebunden Katalyse 64 nbsp Verwendung BearbeitenDie molekulare Vielfalt ionischer Flussigkeiten ermoglicht prinzipiell ihren Einsatz in einer Vielzahl technischer Anwendungsgebiete Ihr Einsatz in grosstechnischen Prozessen zeigt die Relevanz in der chemischen Verfahrens sowie Reaktionstechnik Anwendungen in der Bioverfahrenstechnik 65 66 sind bekannt Eines der Hauptanwendungsgebiete der ionischen Flussigkeiten ist der Einsatz als Elektrolyt in Brennstoffzellen Kondensatoren Batterien Farbstoffsolarzellen und der Metallveredelung Daruber hinaus dienen ionische Flussigkeiten als Modellsysteme fur Elektroden Elektrolyt Grenzflachen 67 Weitere Anwendungen sind der Warmetransport der Einsatz als Kuhlmittel 68 und als ionischer Verdichter sowie in der Spezialanalytik als Matrix Materialien fur GC Headspace und MALDI TOF MS Losungsmittel fur das Karl Fischer Verfahren Medien fur die Proteinkristallisation und die Elektrophorese In der Synthese konnen ionische Flussigkeiten sowohl als Katalysator als auch als Losungsmittel fungieren Dabei werden sowohl organische und anorganische Synthesen wie auch Polymer und Nanopartikel abgedeckt Elektrolyt Bearbeiten Farbstoffsolarzellen Bearbeiten Mittels Farbstoffsolarzellen lasst sich gegenuber kristallinen Silizium Solarzellen ein erweiterter Bereich des Lichtspektrums nutzen was den Einsatz bei diffusem Licht oder geringerer Lichtintensitat ermoglicht Die ionischen Flussigkeiten konnen als neuartiges Elektrolytmaterial verwendet werden Der Nutzen liegt hier in ihrer Leitfahigkeit die fur den erforderlichen Ladungstransport sorgt In Kombination mit den Eigenschaften eines niedrigen Schmelzpunktes und eines sehr geringen Dampfdrucks eroffnet sich ein Anwendungsbereich bei Temperaturen von 20 bis 80 C Zudem verfugen sie uber eine hohe elektrochemische Stabilitat Eine Anwendung zielt auf eine Verwendung dieser Zellen z B als Ladegerat fur mobile Telefone in Regionen ohne flachendeckende Stromversorgung 69 Batterien Bearbeiten In vielen kommerziellen Lithium Ionen Akkumulatoren werden oft organische Losungsmittel z B Carbonate als Elektrolyt eingesetzt Diese besitzen jedoch eine Reihe von Nachteilen Organische Carbonat Losungsmittel besitzen gegenuber ionischen Flussigkeiten eine limitierende Stabilitat gegenuber Oxidation bei hohen positiven Potentialen etwa 4 3 4 9 V vs Li Li je nach verwendete Elektrode 70 Dies fuhrt zu einer zunehmenden Zersetzung des Elektrolyten mit fortschreitender Zyklisierung bei diesen Potentialen Aufgrund der damit einhergehenden Effizienzeinbussen sind organische Losungsmittel lediglich fur ein kleines Potentialfenster geeignet Ein weiterer Vorteil ist die thermische Stabilitat und geringe Volatilitat von ionischen Flussigkeiten Unerwunschte exotherme Reaktionen konnen zwischen dem Elektrolyten und anderen Batteriekomponenten durch eine lokale Uberhitzung oder einen Kurzschluss auftreten Die stark ansteigende Zelltemperatur kann zu einem Entzunden des organischen Losungsmittels fuhren 71 Ein gewichtiger Nachteil fur den Einsatz von ionischen Flussigkeiten als Elektrolyt ist die geringe ionische Leitfahigkeit da sie eine geringe Ladungsdichte und eine grosse sterische Hinderung besitzen 72 Celluloseveredelung Bearbeiten Cellulose ist mit einem Vorkommen von etwa 700 Milliarden Tonnen die mengenmassig grosste naturliche organische Substanz auf der Erde und als nachwachsender Rohstoff von grosser Bedeutung Von den durch die Natur jahrlich nachgebildeten 40 Milliarden Tonnen werden nur etwa 0 2 Milliarden Tonnen als Rohstoff fur eine weitere Veredelung verwertet Einer erweiterten Nutzung der Cellulose als Rohstoff steht entgegen dass es an einem geeigneten Losemittel fehlt Durch den Einsatz ionischer Flussigkeiten konnen erstmals Losungen von Cellulose in technisch nutzbaren Konzentrationen bereitgestellt werden 73 74 75 So mussen bei der Herstellung von synthetischen Cellulosefasern z B Viskose aus sogenanntem Chemiezellstoff verschiedene Hilfschemikalien speziell Kohlenstoffdisulfid CS2 in grossen Mengen eingesetzt und anschliessend rezykliert oder entsorgt werden Zusatzlich mussen verfahrensbedingt erhebliche Mengen von Abwasser aufgearbeitet werden Diese Prozesse lassen sich durch den Einsatz ionischer Flussigkeiten moglicherweise vereinfachen da sie als Losungsmittel verwendet und fast vollstandig rezykliert werden konnten Das Institut fur Textilchemie und Chemiefasern ITCF und die BASF untersuchen gemeinsam die Eigenschaften von Fasern die in einer Pilotanlage aus mit Hilfe von ionischen Flussigkeiten geloster Cellulose gesponnen werden 76 Die gute Loslichkeit von Cellulose in ionischen Flussigkeiten eroffnet vielfaltige Moglichkeiten zur Herstellung von Werkstoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe 69 In einer einstufigen Synthese kann Cellulose in Gegenwart von gekoppelten Kupfer II chlorid Chrom II chlorid Katalysatoren im Losungsmittel 1 Ethyl 3 methylimidazoliumchlorid bei 80 120 C zu 5 Hydroxymethylfurfural HMF umgesetzt werden welches als ein moglicher Baustein fur Kunststoffe auf der Basis von Biomasse gilt 77 78 Pharmazeutika Bearbeiten nbsp Antiarrhythmikum Bretyliumtosylat TSM 85 86 C 79 Uber 50 der kommerziell verfugbaren Pharmazeutika liegen als Salze vor meist ist aber nur eins der Ionen organischer Natur Die popularsten Gegenionen sind Natrium und Chlorid 80 Substanzen mit biologischer Aktivitat verfugen meist uber funktionelle Gruppen die in Ionen uberfuhrt werden konnen Beispielsweise konnen Amine Kationen bilden Saurefunktionalitaten konnen Anionen bilden Auf dieser Grundlage konnen zwei Ansatze verfolgt werden Im einen Ansatz wird versucht durch Kombination zweier biologisch aktiver Ionen ein Produkt zu erhalten das sowohl die Aktivitat der anionischen als auch der kationischen Komponente aufweist Optimal ist dabei eine synergistische Wirkung zwischen den Ionen die eine Verstarkung des gewunschten Effekts hervorruft 81 82 Ein anderer Ansatz verflussigt die biologisch aktive ionische Komponente durch Wahl eines inerten oder biokompatiblen Gegenions Dadurch konnen unter Umstanden Probleme umgangen werden die durch die Polymorphie vieler Salze entstehen 79 83 Daruber hinaus konnen ionische Flussigkeiten in der Synthese von Medikamenten als Losungsmittel Emulgator oder drug delivery system eingesetzt werden 81 Trotz diverser vielversprechender Ansatze mit biologisch aktiven ionischen Flussigkeiten sind bisher nur wenige uber das Stadium des Proof of Concept hinausgekommen Zugelassen sind Cetylpyridiniumchlorid als Antiseptikum und in den USA Bretyliumtosylat als Antiarrhythmikum die allerdings nicht gezielt als ionische Flussigkeiten hergestellt werden 79 Eine Kombination von Lidocain und Etodolac zu einer ionischen Flussigkeit fuhrt zu einer erhohten Hautdurchlassigkeit des Etodolac 84 Die Firma IL Pharma untersuchte diese ionische Flussigkeit in Form eines Pflasters unter dem Namen Etoreat in einer Phase III Studie konnten jedoch keine statistisch relevanten Ergebnisse erzielt werden 85 Biotechnologie Bearbeiten nbsp Enzymatische Ammonolyse in einer ionischen FlussigkeitIonische Flussigkeiten erweitern das Repertoire an Biotransformationen da in ihnen wasserempfindliche Reaktionen durchgefuhrt werden konnen 86 Pionierarbeiten zu Biotransformationen in ionischen Flussigkeiten lieferte die Gruppe um Roger A Sheldon im Jahr 2000 uber die Lipase katalysierten Reaktion Alkoholyse Ammonolyse und Perhydrolyse Dabei wurde die Candidaantarctica Lipase B CaLB in den ionischen Flussigkeiten BMIM PF6 und BMIM BF4 verwendet 87 Seitdem konnten in vielen Prozessen eine hohe Selektivitat und Aktivitat von Enzymen in ionischen Flussigkeiten gezeigt werden Daruber hinaus konnen ionische Flussigkeiten die Stabilitat die Enantioselektivitat und die katalytische Aktivitat beeinflussen 86 66 65 Zu den in ionischen Flussigkeiten aktiven Enzymklassen gehoren unter anderen Proteasen Lipasen Esterasen Glycosidasen und Oxidoreduktasen 86 Fur die Umsetzungen kann sowohl ein Ein als auch ein Zwei Phasen System verwendet werden So konnen neben den Enzymen auch ganze Zellen eingesetzt werden Fur den Einsatz in einem Zwei Phasen System mit Wasser kann das Enzym in der ionischen Flussigkeit immobilisiert werden Durch Variation der Loslichkeit der ionischen Flussigkeit konnen Mischungen mit Wasser genutzt werden 86 Grosstechnische Anwendungen Bearbeiten 2 5 Dihydrofuran Bearbeiten nbsp Isomerisierung von 3 4 Epoxy 1 buten zu 2 5 DihydrofuranDie erste grosstechnische Anwendung die eine ionische Flussigkeit nutzte war ein Isomerisierungs Prozess der Eastman Chemical Der Prozess lief zwischen 1996 und 2004 mit bis zu 1400 Jahrestonnen Es wurde 2 5 Dihydrofuran aus 3 4 Epoxy 1 buten hergestellt als Katalysator diente Trioctylzinniodid als Lewis Saure und eine Lewis basische Tetraalkylphosphonium basierte ionische Flussigkeit P88818 I Im kontinuierlich gefuhrten Prozess konnte das Katalysatorgemisch von Produkt abgetrennt und recyclet werden Als Nebenprodukte fallen Crotonaldehyd 1 sowie Oligomere 2 an 88 26 36 BASIL Prozess Bearbeiten BASF nutzt mit Methylimidazoliumchlorid eine ionische Flussigkeit im BASIL Prozess biphasic acid scavenging using ionic liquids In dem Prozess wird Dichlorphenylphosphan mit Ethanol zu Diethoxyphenylphosphin einem Zwischenprodukt in der Synthese von Photoinitiatoren 89 umgesetzt 1 Methylimidazol wird als Hilfsbase eingesetzt um die entstehende Salzsaure zu neutralisieren Dabei bildet sich die ionische Flussigkeit die sich als zweite Phase abscheidet und sich so leicht abtrennen lasst Da die Aufreinigung des Produktes einfacher wurde konnte die Produktivitat des Prozesses um den Faktor 80000 gesteigert werden Vormals wurde statt dem Methylimidazol ein tertiares Amin zugesetzt welches aber ein schlecht abtrennbares Salz mit der Salzsaure bildete Im BASIL Prozess wird Diethoxyphenylphosphan gewonnen 26 90 nbsp BASIL ProzessISOALKY Prozess Bearbeiten Hauptartikel ISOALKY Prozess nbsp BMIM AlCl4 TSM lt 100 C abhangig vom AlCl3 Gehalt Der ISOALKY Prozess dient der Herstellung von Alkylat welches auf Grund seiner hohen Octanzahl in Treibstoffen verwendet wird Dabei ersetzt eine ionische Flussigkeit die gangigen sauren Katalysatoren Schwefelsaure und Flusssaure Bei der ionischen Flussigkeiten handelt es sich um ein Chlorid Salz das mit Aluminiumtrichlorid sowie einer geringen Menge Chlorwasserstoff versetzt wird So bildet sich eine katalytisch aktive Supersaure Die exakte Zusammensetzung ist nicht offentlich Als Kation sind Pyridinium und Imidazolium Strukturen patentiert 91 Ein moglicher Katalysator ware z B das 1 Butyl 3 methylimidazoliumtetrachloroaluminat das aus 1 Butyl 3 methylimidazoliumchlorid und Aluminiumtrichlorid gewonnen werden kann 92 Ionische Verdichter Bearbeiten Hauptartikel Ionischer Verdichter Bei ionischen Verdichtern handelt es sich um Verdrangungskompressoren deren Hauptanwendungsgebiet in der Wasserstoffverdichtung liegt Ionische Flussigkeiten ersetzen dabei den sonst festen Kolben wodurch weniger bewegliche Teile eingesetzt werden mussen was letztlich zu Energieeinsparungen fuhrt Ausserdem vereinfacht sich der Aufbau des Kompressors bedingt durch die geringe Loslichkeit von Wasserstoff in den eingesetzten ionischen Flussigkeiten 26 93 Die Linde Gruppe ist ein Vorreiter auf diesem Gebiet und konnte einen ionischen Verdichter der Drucke zwischen 45 und 90 MPa und eine Kapazitat von 8 30 kg h 1 erreicht designen 93 Vor allem Imidazolium basierte ionische Flussigkeiten werden in diesem Anwendungsfeld untersucht 94 95 Energetische ionische Flussigkeiten Bearbeiten nbsp 3 Methyl 1 amino 1 2 3 triazolium 5 nitro tetrazolat TSM 93 C 96 Energetische ionische Flussigkeiten EIL werden als Alternativen fur Treibstoffe und Explosivstoffe in Betracht gezogen Dabei werden hochenergetische Anionen und Kationen kombiniert In energetischen ionischen Flussigkeiten werden unter anderen Imidazolium Triazolium Tetrazolium und quartare Ammoniumverbindungen als Kationen eingesetzt als Anionen beispielsweise Azide Tretrazolate Picrate Nitrate oder Azolate Hypergole ionische Flussigkeiten enthalten z B Dicyanamid Nitrocyanamid komplexe Aluminium Anionen Hypophosphit und Bor basierte Ionen insbesondere solche die reich an B H Bindungen sind 38 Erste ionische Flussigkeiten mit hypergolen Eigenschaften wurden 2008 publiziert Dabei wurden Dicyanamid Anionen verwendet 97 98 Umweltbilanz BearbeitenIonische Flussigkeiten werden haufig als grune Alternativen zu organischen Losungsmitteln bezeichnet Dies liegt vor allem an ihrer hohen thermischen Stabilitat sowie ihrem geringen Dampfdruck Somit konnen sie nicht in die Atmosphare gelangen wo sie Smog bilden die Ozonschicht angreifen oder zur globalen Erwarmung beitragen konnten Eine Exposition auf Mensch und Umwelt ist uber die Luft nahezu ausgeschlossen jedoch stellt die Anreichung schadlicher Substanzen in der Umwelt eine Gefahr dar Aufgrund der grossen Zahl an Kombinationsmoglichkeiten wird damit gerechnet mittelfristig die gewunschten physikalisch chemischen Eigenschaften bei moglichst geringer Toxizitat zu erzielen 99 100 101 Eine weitere Gefahr die von organischen Losungsmitteln ausgeht ist die Bildung von explosionsfahigen Luftgemischen Dieses Sicherheitsrisiko besteht bei ionischen Flussigkeiten ebenfalls nicht 102 Toxikologie Bearbeiten Wahrend kaum Gefahr durch das Verdampfen von ionischen Flussigkeiten ausgeht muss die Loslichkeit in Wasser und somit seine Kontamination berucksichtigt werden weshalb die langfristigen Umweltauswirkungen ionischer Flussigkeiten noch untersucht werden So wird die Toxikologie von ionischen Flussigkeiten zunehmend untersucht Ein besonderer Fokus liegt dabei auf aquatischen Lebewesen aber auch Mikroorganismen der Fadenwurm Caenorhabditis elegans die Spitze Blasenschnecke Physella acuta Ratten und Zebrafische Danio rerio wurden untersucht 100 102 Die fehlende Photoabbaubarkeit von Imidazolium basierten ionischen Flussigkeiten fuhrt dazu dass diese sich in Gewassern akkumulieren konnen da die Bioabbaubarkeit sehr gering ist 102 103 Systemische Untersuchungen wurden z B an Daphnia durchgefuhrt Dabei konnte beobachtet werden dass langere Alkylketten im Kation zu einer hoheren Toxizitat fuhren Dieser Trend konnte sowohl fur Imidazolium Pyridinium Ammonium als auch Phosphonium ionische Flussigkeiten festgestellt werden Die Wirkung der Anionen auf Daphnia folgt keinem klaren Trend verglichen mit dem Natriumsalz des entsprechenden Anions ist die ionische Flussigkeit immer toxischer 100 104 105 Die Bakterie Lactobacillus zeigt in Gegenwart der ionischen Flussigkeiten BMIM PF6 HMIM PF6 und OMIM PF6 eine geringere Aktivitat bei der Milchsaureproduktion Hier ist der Trend ersichtlich dass langere Alkylketten einen grosseren negativen Einfluss haben 100 106 Langere Alkylketten steigern die Lipophilie wodurch amphiphile Molekule entstehen konnen die sich in die Doppellipidschicht von Zellmembranen einlagern was als Ursache fur den beobachteten Zusammenhang zwischen Alkylkettenlange und Toxizitat angenommen wird 100 Bioabbaubarkeit Bearbeiten Umweltbedenklich sind halogenhaltige ionische Flussigkeiten ebenso wie halogenierte organische Substanzen da sie lange in der Umwelt bestehen und schon durch geringe Energiezufuhr Licht oder Warme ggf noch erleichtert durch Enzyme reaktive Zwischenstufen wie Radikale bilden die in der Atmosphare wie auch im Korper gleichermassen schadlich sind 107 Aufgrund der Toxizitat und der potentiellen Akkumulation in der Umwelt wird die Bioabbaubarkeit von ionischen Flussigkeiten unter verschiedenen Bedingungen untersucht Verschiedene Methylimidazolium Pyridinium und Dimethylaminopyridinium Verbindungen wurden unter aeroben Bedingungen untersucht Kationen mit kleinen Alkylketten zeigen keine Bioabbaubarkeit nach 31 Tagen wahrend lange Alkylketten ab C8 fur Methylimidazolium und Pyridinium Kationen ab C6 fur Dimethylaminopyridinium Kationen zu vollstandiger Bioabbaubarkeit innerhalb von 31 Tagen fuhren 108 Als Abbauweg fur OMIM Cl wird zunachst eine Oxidation des terminalen Kohlenstoffatoms durch eine Monooxygenase angenommen Das dabei entstehende 1 8 Hydroxyoctyl 3 methylimidazolium Kation wird weiter zur Carbonsaure oxidiert Durch b Oxidation kann die Alkylkette sukzessive verkurzt werden bis das finale Abbauprodukt 3 3 Carboxypropyl 1 methylimidazoliumchlorid entsteht 108 109 Unter anaeroben Bedingungen kann die initiale Oxidation durch die Monooxygenase nicht stattfinden was dazu fuhrt dass die ionischen Flussigkeiten unter Sauerstoffausschluss nicht abbaubar sind Dies kann umgangen werden indem statt einer Octylkette eine 8 Hydroxyoctylkette am Imidazoliumkation installiert wird 109 Bakterien aus der Ordnung Sphingomonadales S paucimobilis zeigen gute Ergebnisse beim Abbau von ionischen Flussigkeiten Von 37 untersuchten Substanzen konnten 20 innerhalb von 28 Tagen zu uber 60 abgebaut werden Hierbei konnten zwei Trends festgestellt werden Das Anion hat einen Einfluss auf die Bioabbaubarkeit die in der Reihe PF6 BF4 Br Cl sinkt Im Kation fuhren kleinere Alkylreste zu besserer Abbaubarkeit Ausserdem ist das Bakterium in der Lage die vormals als problematisch betrachteten ionischen Flussigkeiten BMIM NTf2 und BMIM PF6 abzubauen 110 Corynebacterium zeigt gute Ergebnisse beim Abbau von Pyridinium basierten ionischen Flussigkeiten wahrend es BMIM PF6 nicht abbauen kann 111 In einer Studie uber den Abbau von OMIM Cl wurden verschiedene Bakterienstamme aus den Familien Flavobacteriaceae Micrococcaceae Shewanellaceae Moraxellaceae Microbacteriaceae und Nocardiaceae untersucht Die einzelnen Bakterienstamme waren kaum in der Lage OMIM Cl abzubauen 8 und auch eine Kombination aus allen neun untersuchten Stammen konnte nur einen Abbau von 30 erreichen Bei einer Konzentration der ionischen Flussigkeit von 2 mᴍ wurde ausserdem ein inhibiertes Wachstum der Bakterienstamme von durchschnittlich 40 beobachtet 112 Biokompatibilitat Bearbeiten 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 verfugbare Biomaterialien in den Fokus der Forschung geruckt Ionische Flussigkeiten die sowohl aus Biomaterialien aufgebaut sind als auch eine gute Bioabbaubarkeit zeigen werden biokompatibel genannt 113 Hydroxyethanol Kationen und Formiate sowie simple Carboxylate zeigen gute Bioabbaubarkeit 114 Auch Malonate Succinate Tartrate und Zucker basierte Sauren zeigen kombiniert mit bestimmten Kationen gute Bioabbaubarkeit Tetrabutylphosphonium als Kation fuhrt zu schlechten Bioabbaubarkeiten der Ersatz von zwei Butylresten durch Methylgruppen fuhrt zu guten Abbaubarkeiten 115 Auch die Kombination von Cholin mit Aminosaure basierten Anionen fuhrt zu abbaubaren ionischen Flussigkeiten 116 Weblinks Bearbeitenionische Flussigkeiten OCPLiteratur BearbeitenBucher Bearbeiten Michael Freemantle An Introduction to ionic liquids RSC Pub Cambridge UK 2010 ISBN 978 1 84755 161 0 Peter 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