研究者使用含有不同氨基酸陰離子的離子液體進一步驗證了這一假設,發現部分實驗結果與之前相反,即羥基增加了酮康唑溶解度。相同基團在不同體系中所起的作用不同,說明除了離子液體的組成外,分子間相互作用也可能導致溶解度的提高,如離子液體和KCZ 陰離子之間的氫鍵等。雖然目前普遍的觀點認為離子液體的增溶原理與氫鍵或π-π 鍵有關,..
2024-09-18 sh默尼 146
眾所周知,電極/電解液界面的穩定性與電解液電化學窗口息息相關,如果界面電解液組分的電化學窗口大于電池的工作電壓,則在電池充放電過程中不發生電化學分解,電極/電解液界面可以達到真正意義上的穩定。綜上,DFT模擬主要基于電子層面對離子液體的性質進行分析,在模擬過程中通常結合其他模擬方法進行綜合分析。
2024-09-16 sh默尼 49
研究表明,雖然有些化合物可以被歸類為“幾乎無害“,但它們的毒性實際上要高于常見的有機溶劑,如二氯甲烷、氯仿;有些化合物的毒性則與睪丸素、亞甲雙胍相似。此外,這里報道的毒副作用揭示了陰離子的作用,這種毒性與陰離子疏水性之間的關系表明,細胞膜的滲透性在生態毒性中起著重要作用。然而,膽堿陽離子相對于其他季銨鹽或其他陽離子具有..
2024-09-14 sh默尼 33
根據合成膠束的離子液體的結構特點,可得到陽離子/陰離子液體膠束、以及離子液體共聚物膠束。陽離子液體膠束包含咪唑類和膽堿類離子液體,陰離子液體膠束依托脂肪酸及氨基酸離子液體,而聚離子液體通常用于合成共聚物膠束。基于離子液體的膠束載體可改善藥物溶解度,提高藥物穩定性,刺激響應釋放藥物以及提高藥物細胞膜的滲透性。
2024-09-14 sh默尼 13
一些離子液體電解質比其他電解質表現更好的一個驅動因素可能在于硅電極鋰離子電池的一個關鍵特征:在硅上形成一層薄膜。當開始給電池充電時,鋰從陰極移動到陽極。但在這個過程中,電解質開始分解,并在陽極表面形成一層稱為鈍化層的薄膜。對于在較高溫度下表現良好的離子液體電解質,研究人員發現了更強的鈍化層以及電解質中鋰離子遷移率提高的..
2024-09-13 sh默尼 56
咪唑類和氨基酸類離子液體主要用于合成離子液體囊泡。與脂質囊泡相比,離子液體囊泡更加堅固、穩定,且具有良好的生物相容性。在生物醫藥領域,其可提高藥物的溶解度和穩定性,具有抗菌能力,還可作為藥物活性成分。
2024-09-13 sh默尼 8
離子液體微乳是離子液體和微乳的交叉體系,其兼具離子液體和微乳的優點。離子液體可作為極性相參與微乳體系的構建,主要為咪唑類離子液體;亦可作為微乳中的非極性相,避免使用苯、甲苯等揮發性有機溶劑,使體系更加綠色,主要為生物相容性較好的膽堿類離子液體。除此之外,離子液體還可作為微乳的表面活性劑。通常為氨基酸類或膽堿類離子液體。..
2024-09-13 sh默尼 14