Этот протокол направлен на стандартизацию подготовки глубоких эветэктицических систем во всем научном сообществе, с тем чтобы эти системы могли быть воспроизведены.
Подготовка глубоких эвтектических систем (DES) является априори простой процедурой. По определению, два или более компонентов смешиваются вместе в данном соотношении моляров к форме DES. Однако, исходя из нашего опыта в лаборатории, необходимо стандартизировать процедуру подготовки, характеристики и отчета о методологиях, с которыми следуют различные исследователи, с тем чтобы результаты, опубликованные, могли быть воспроизведены. В этой работе мы тестируем различные подходы, о которых сообщается в литературе, для подготовки эвтектических систем и оцениваем важность воды в успешной подготовке жидких систем при комнатной температуре. Эти опубликованные эвтектические системы состояли из лимонной кислоты, глюкозы, сахарозы, яблочной кислоты, з-аланина, L-тартарной кислоты и бетаина, и не все описанные методы приготовления могут быть воспроизведены. Однако в некоторых случаях можно было воспроизвести описанные системы с включением воды в качестве третьего компонента эвтектической смеси.
Глубокие эвтектические растворители были названы растворителями для 21-го века и считаются новым поколением растворителей. Они определяются как смесь из двух или более химических соединений в определенном соотношении моляров, что приводит к значительному снижению температуры плавления отдельных компонентов, становясь жидкостью при комнатной температуре1,2, 3. В этом смысле подготовка растворителей не требует какой-либо химической реакции и, следовательно, урожайность составляет 100%. В 2011 году Цой и его коллеги сообщили о возможности естественного DES и назвали их естественными глубокими эвтектическими растворителями (NADES)3,4,5. NADES можно приготовить из различных комбинаций сахаров, аминокислот, органических кислот и производных холина; и эти системы, подготовленные из натуральных компонентов, по своей сути биосовместимы и биоразлагаемы, что значительно меньше токсичности по сравнению с другими альтернативными растворителями (например, ионными жидкостями)5,6, 7,8. С 2015 года количество публикаций на местах выросло в геометрической прогрессии, а возможные применения NADES очень широки3. Несмотря на то, что многие рукописи и обзоры были опубликованы, есть фундаментальные вопросы, которые сохраняются, и ученые до сих пор не нашли ответа на интригующие вопросы, такие как механизмы, лежащие в основе формирования DES. Понимание механизма формирования DES приведет к консолидированной подходке к разработке новых систем, а не к нынешнему подходу к пробивным и ошибочным ошибкам. Кроме того, возможности в этой области растут с каждым днем, как потребители становятся все более осведомлены об устойчивости своей продукции, а не только с точки зрения их конечного срока службы, но и с точки зрения обработки себя8,9, 10. Для внедрения основных инноваций в области глубоких эвтектических растворителей в первую очередь требуется стандартизация методов производства и характеристик. Отсутствие воспроизводимости некоторых систем, о которых сообщается в литературе, было мотивацией для развития этой работы, поскольку мы сталкивались с этой проблемой несколько раз. В этом мы демонстрируем необходимость и важнейшее значение для точного описания материалов и методов и показывают, что, хотя подготовка DES является простой и простой процедурой, есть некоторые ключевые аспекты (например, наличие/количество воды), которые всегда должны быть обсуждены.
Различные методологии, представленные в литературе для подготовки NADES являются нагревательный и перемешивание метод (HS), вакуумного испарения (VE), и замораживания сушки (FD). Системы, которые мы подготовили в этой работе, описаны разными авторами в литературе4,5,6,10,11. В таблице 1 перечислены компоненты каждой смеси, как уверяется в оригинальной рукописи, а также метод их приготовления.
После наших исследований, чтобы воспроизвести описанные системы, мы поняли, что в некоторых случаях не было возможности достичь аналогичного NADES, как ясный, вязкий, жидкий образец при комнатной температуре. Подготовка NADES опирается на многие факторы. Некоторые из них можно легко контролировать, но другие труднее стандартизировать. Самое главное, чтобы рассмотреть, что конечный продукт не может полагаться на внешние факторы, такие как используемое оборудование.
Затем были охарактеризованы системы, подготовленные различными методами. С поляризованной оптической микроскопией (POM), было замечено, что с методом HS без воды, даже при различных температурах, NADES не образуют четкую и вязкую жидкость. Однако при применении метода ГС с небольшим количеством воды и метода ВЭО для подготовки НАДЕС наблюдалась однородная и ясная вязкая жидкость, представленная на рисунке 1.
DSC был использован для определения тепловых событий смеси. Результаты показали, что система жидкая при комнатной температуре и до 130 градусов по Цельсию, так как термограмма не показывает тепловых явлений. Содержание воды в каждой выборке измерялось титрой Карла-Фишера, а результаты представлены в таблице 2. Содержание воды в системах должно быть сообщено, так как это параметр, который в наибольшей мере влияет на свойства полученной жидкости, такие как вязкость и полярность. Эти изменения оказывают большое влияние на результаты применения, для которого предназначена NADES.
ЯМР также использовался для подтверждения формирования упомянутых систем NADES путем формирования водородных связей между молекулами каждой системы. Один пример приведен в рисунке 2 для системы NADES лимонной кислоты: глюкоза (2:1) с 17% воды, полученной HS, где протонный спектр этого NADES и исходные материалы (лимонная кислота и глюкоза) накладываются(Рисунок 2a). Из этого можно наблюдать изменения в химических сдвигах некоторых протонов от каждой молекулы. Основным изменением является смещение ПРОтона OH из лимонной кислоты. Первоначально этот сигнал появляется на уровне 5,16 промилле, но этот сигнал смещается до 6,22 промилле из-за образования водородных связей. Это подтверждается спектром NOESY(Рисунок 2b),где видно сильное взаимодействие между OH от лимонной кислоты и оставшимися протонами. Аналогичное взаимодействие наблюдалось и в других системах НАДЕС.
В этом исследовании мы отметили, что описание метода подготовки к эвтектическим системам, о которых сообщается в литературе, иногда является неполным из-за отсутствия информации о содержании воды в большинстве систем. В методе VE вода добавляется путем подготовки растворов различных компонентов и смешивания при температуре, что приводит к образованию эвтектических систем; однако мы не можем быть уверены в минимальном необходимом содержании воды. Знания о процентном соотношении воды, необходимой для формирования систем, рассматриваются в этой области, что является важным моментом, о чем всегда следует сообщать, с тем чтобы другие могли воспроизвести подготовку различных эвтектических смесей.
Лучшим методом использования является метод HS с добавлением воды, так как на подготовку уходит меньше времени, в тех случаях, когда содержание воды уже описано. Однако, если эта информация недоступна, самым простым методом является метод VE, где вся доступная вода удаляется и в системе остается только вода, взаимодействующая с компонентами NADES. В любом случае, исследователи должны позволить системам испаряться в течение достаточного времени, чтобы гарантировать, что бесплатная вода удаляется из системы. Это время зависит от оборудования, и поэтому недостаточно описать в разделе материалов продолжительность метода ВЭ, но содержание воды всегда должно быть сообщено.
The authors have nothing to disclose.
Этот проект получил финансирование от Европейского исследовательского совета (ERC) в рамках научно-исследовательской и инновационной программы Европейского союза Horizon 2020 в рамках грантового соглашения No ERC-2016-CoG 725034. Эта работа была также поддержана Ассоциированной лабораторией зеленой химии-ЛАЗВ, которая финансируется за счет национальных средств ФСТ/МКТЕС (УИД/Куи/КВИ/50006/2019) и ФСТ/МКТЕС в рамках проекта CryoDES (ПТДК/ЭКУ-ЭКУ/29851/2017).
5 mm NMR tube | Norell | ||
Acid citric monohydrate | Sigma-Aldrich | ||
Advance III spectrometer | Bruker | ||
Deionized water | |||
dimethyl sulfoxide-d6 | Sigma-Aldrich | ||
DSC Q200 | TA Instruments, USA | ||
Freeze-dryer CHRIST ALPHA 1-4 | Braun Biotec International | ||
Glucose monohydrate | Cmd chemicals | ||
Karl Fisher Coulometer | Metrohm | ||
Olympus BX-51 polarized optical microscope | Olympus |