键解离的能量学,尤其是R–H键杂合自由能(p K a),在促进化学成为一门科学方面发挥了核心作用。尽管在文献中对酸度进行了研究,但目前的知识仅限于经典分子溶剂中的知识,并且无法扩展以预测离子介质中酸度的变化。由于后者现在非常流行于替代挥发性有机溶剂,因此迫切需要了解随着介质组成从中性分子转换为带电离子而改变键裂解的驱动力的方法。在这里,我们描述了一种测量绝对值p K a的通用方法在纯离子液体(IL)中。概述了保证精确测量的标准条件。确定了四个IL中所选的18 C–H型指示剂酸的p K a,并构建了方便的指示剂平台以轻松扩展酸度标度。这些绝对的p K a使得首次可以将IL中的键能与分子溶剂中以及气相中的键能进行直接比较,并且应该能够用作校准适合于该研究的计算方法的标准参数。在离子介质中。分析了IL中阳离子和阴离子与结构的关系。
Here we describe a general approach to measure absolute pKa’s in pure ionic liquid (IL). The standard conditions warranting accurate measurement were outlined. The pKa’s of the selected 18 C–H type indicator acids in four ILs were determined and a convenient indicator platform was constructed for easy expansion of acidityscales. These absolute pKa’s make possible, for the first time, direct comparisons
键解离的能量学,尤其是R–H键杂合自由能(p K a),在促进化学成为一门科学方面发挥了核心作用。尽管在文献中对酸度进行了研究,但目前的知识仅限于经典分子溶剂中的知识,并且无法扩展以预测离子介质中酸度的变化。由于后者现在非常流行于替代挥发性有机溶剂,因此迫切需要了解随着介质组成从中性分子转换为带电离子而改变键裂解的驱动力的方法。在这里,我们描述了一种测量绝对值p K a的通用方法在纯离子液体(IL)中。概述了保证精确测量的标准条件。确定了四个IL中所选的18 C–H型指示剂酸的p K a,并构建了方便的指示剂平台以轻松扩展酸度标度。这些绝对的p K a使得首次可以将IL中的键能与分子溶剂中以及气相中的键能进行直接比较,并且应该能够用作校准适合于该研究的计算方法的标准参数。在离子介质中。分析了IL中阳离子和阴离子与结构的关系。