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Chemie<br />

Bitte wenden Sie sich für weitere Fragen an Ihr zuständiges<br />

Vertriebszentrum, besuchen Sie uns unter vwr.com oder<br />

mailen uns unter chemtechnica@eu.vwr.com<br />

Die wichtigsten Eigenschaften ionischer Flüssigkeiten auf einen Blick<br />

><br />

Ionische Flüssigkeiten:<br />

entwickelt für das Labor<br />

Die spezifischen Eigenschaften<br />

ionischer Flüssigkeiten bieten<br />

Vorteile für eine breite<br />

Anwendungspalette<br />

Niedriger Schmelzpunkt<br />

Niedrige Viskosität<br />

Hohe Polarität<br />

Hydrophob oder hydrophil<br />

Thermisch stabil<br />

Mechanisch stabil<br />

Hohe thermische Kapazität<br />

Nicht entzündlich<br />

Kein Dampfdruck<br />

Das gesamte Produktsortiment sowie weitere<br />

Informationen finden Sie in der Broschüre<br />

„Ionic Liquids – New Materials for new<br />

applications“ (Ionische Flüssigkeiten – Neue<br />

Substanzen für neue Anwendungen), die Sie<br />

unter chemtechnica@eu.vwr.com anfordern<br />

können.<br />

Ionische Flüssigkeiten von Merck sind in<br />

verschiedenen Reinheitsgraden erhältlich:<br />

„zur Synthese“ (S), „hochrein“ (HP) und<br />

„ultrarein“ (UP)<br />

Bei ionischen Flüssigkeiten handelt es sich<br />

um Salze, die bei Temperaturen unter 100 °C<br />

(manche sogar bei Raumtemperatur) flüssig und<br />

aus positiven und negativen Ionen aufgebaut<br />

sind. Diese sind jedoch bei ionischen<br />

Flüssigkeiten größer und komplexer. Durch das<br />

Aufbrechen der Kristallstruktur wird das Salz<br />

flüssig – es entsteht eine ionische Flüssigkeit.<br />

Die Eigenschaften ionischer Flüssigkeiten können<br />

durch einander genau zugeordnete<br />

Kombinationen von Anionen und Kationen<br />

gesteuert werden. Dieser maßgeschneiderte<br />

Ansatz führt zu Flüssigkeiten mit z. B. hervorragenden<br />

Lösungseigenschaften, thermischer und<br />

elektrochemischer Stabilität oder reduziertem<br />

Brand- und Explosionsrisiko. Außerdem sind die<br />

meisten dieser Substanzen viskoser als die üblichen<br />

traditionellen Lösungsmittel. Dies ist ein<br />

deutlicher Unterschied zu vielen der üblichen,<br />

in der organischen Synthese erforderlichen<br />

Lösungsmittel, die häufig toxisch, leicht flüchtig<br />

und leicht entzündlich sind. Diese Lösungsmittel<br />

können Anwender und Umwelt erheblich<br />

schädigen, und das Sicherheitsrisiko durch die<br />

Explosionsgefahr ist groß.<br />

Der Einsatz ionischer Flüssigkeiten als<br />

Lösungsmittel vermeidet diese Probleme. Es<br />

bestehen beinahe unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten:<br />

„Im Labor müssen wir häufig<br />

wässrige Umwandlungen und Extraktionen<br />

durchführen. Da ionische Flüssigkeiten mit vielen<br />

organischen Verbindungen Phasen bilden, ist<br />

dies ein gutes Einsatzgebiet, die Möglichkeiten<br />

sind enorm vielfältig.“ sagt Dr. Urs Welz-<br />

Biermann von Merck.<br />

Verschiedene Anwendungen<br />

Ionische Flüssigkeiten eignen sich ebenfalls sehr<br />

gut für den Einsatz bei Enzymreaktionen. Die<br />

Effizienz von Enzymkatalysatoren (und<br />

Katalysatoren allgemein) kann durch den Einsatz<br />

ionischer Flüssigkeiten deutlich verbessert werden,<br />

da eine höhere Ausbeute und einfachere<br />

Trennung möglich ist. Dies führt auch zu positiven<br />

wirtschaftlichen Auswirkungen, denn der in<br />

Salz gelöste Katalysator lässt sich leicht wieder<br />

abscheiden und erneut in die Reaktion einbringen.<br />

Merck bietet seinen Kunden weltweit ein<br />

umfassendes Sortiment an ionischen<br />

Flüssigkeiten, so dass sich für jedes System die<br />

richtige Lösung finden lässt. „Die Kunden können<br />

spezifische Lösungsmittel aus 300 verschiedenen<br />

<strong>Produkte</strong>n in unserem Katalog wählen<br />

...“, sagte Dr. Welz-Biermann, „... und sogar für<br />

Sonderfälle lassen sich Lösungen finden: Unser<br />

Kundenservice-Team kann individuelle<br />

Lösungsmittel entwickeln, die speziell auf<br />

bestimmte Anforderungen zugeschnitten sind.“<br />

VWR Chem Technica 2. Ausgabe September 2006 3

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