-
[1]
F. Nie, D.P. Yan, Angew. Chem. Int. Ed. 62 (2023) e202302751.
doi: 10.1002/anie.202302751
-
[2]
F. Nie, K.Z. Wang, D.P. Yan, Nat. Commun. 14 (2023) 1654.
doi: 10.1038/s41467-023-37331-0
-
[3]
Y. Tan, Z. Guo, M. Zhu, et al., Chin. Chem. Lett. 31 (2020) 1406–1409.
doi: 10.1016/j.cclet.2020.03.059
-
[4]
E.S. Monção Filho, R.R.S. Farias, J.S.N. Souza, et al., J. Brazil. Chem. Soc. 36 (2024) 20240163.
-
[5]
Q. He, G. Tang, Y. Hu, et al., Ultrason. Sonochem. 102 (2024) 106761.
doi: 10.1016/j.ultsonch.2024.106761
-
[6]
P. Xin, S. Han, J. Huang, et al., Chin. Chem. Lett. 34 (2007) 108–125.
-
[7]
H. Wang, X. Bai, Y. Huang, et al., Chin. Chem. Lett. 34 (2023) 107671.
doi: 10.1016/j.cclet.2022.07.014
-
[8]
B. Hazarika, V.P. Singh, Chin. Chem. Lett. 34 (2023) 108220.
doi: 10.1016/j.cclet.2023.108220
-
[9]
Y. Wang, J. Li, L. Xia, Front. Oncol. 13 (2023) 1116532.
doi: 10.3389/fonc.2023.1116532
-
[10]
K. Saeed, M.F. Jahangir Chughtai, A. Khaliq, et al., Int. J. Food Prop. 27 (2024) 909–926.
doi: 10.1080/10942912.2024.2373796
-
[11]
Q. Ren, H. Xing, Z. Bao, et al., Chin. J. Chem. Eng. 21 (2013) 937–952.
doi: 10.1016/S1004-9541(13)60560-1
-
[12]
B.J. Deans, J. Just, J.A. Smith, et al., Asian J. Org. Chem. 9 (2020) 1144–1153.
doi: 10.1002/ajoc.202000210
-
[13]
K. Chaudhary, S. Khalid, M. Zahid, et al., J. Food Process. Eng. 47 (2024) 14720.
doi: 10.1111/jfpe.14720
-
[14]
M.A. Rostagno, M. D’Arrigo, J.A. Martínez, et al., TrAC Trend Anal. Chem. 29 (2010) 553–561.
doi: 10.1016/j.trac.2010.02.015
-
[15]
Y. Wang, L.Q. Shen, Y. Yan, et al., Anal. Chim. Acta 1328 (2024) 343172.
doi: 10.1016/j.aca.2024.343172
-
[16]
Q. He, Q. Lei, S. Huang, et al., J. Chromatogr. A 1689 (2023) 463746.
doi: 10.1016/j.chroma.2022.463746
-
[17]
N. Hamada, Y. Hashi, S. Yamaki, et al., Chin. Chem. Lett. 30 (2019) 99–102.
doi: 10.1016/j.cclet.2018.10.029
-
[18]
S. Wang, Y. Feng, X. Yu, et al., Sep. Purif. Technol. 355 (2025) 129560.
doi: 10.1016/j.seppur.2024.129560
-
[19]
J.Y. Zhang, L.P. Yao, S. Li, et al., Green Chem. 25 (2023) 4180–4195.
doi: 10.1039/d3gc00489a
-
[20]
A.P. Abbott, G. Capper, D.L. Davies, et al., Chem. Commun. (2003) 70–71.
-
[21]
K.A. Omar, R. Sadeghi, J. Mol. Liq. 360 (2022) 119524.
doi: 10.1016/j.molliq.2022.119524
-
[22]
T. El Achkar, H. Greige-Gerges, S. Fourmentin, Environ. Chem. Lett. 19 (2021) 3397–3408.
doi: 10.1007/s10311-021-01225-8
-
[23]
A.P. Abbott, D. Boothby, G. Capper, et al., J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 9142–9147.
doi: 10.1021/ja048266j
-
[24]
N. Rodriguez Rodriguez, A. Van Den Bruinhorst, L.J.B.M. Kollau, et al., ACS Sustainable Chem. Eng. 7 (2019) 11521–11528.
doi: 10.1021/acssuschemeng.9b01378
-
[25]
C. Florindo, F.S. Oliveira, L.P.N. Rebelo, et al., ACS Sustainable Chem. Eng. 2 (2014) 2416–2425.
doi: 10.1021/sc500439w
-
[26]
M. Zhang, R.B. Tian, H. Han, et al., J. Clean. Pro. 345 (2022) 131028.
doi: 10.1016/j.jclepro.2022.131028
-
[27]
A. Prabhune, R. Dey, J. Mol. Liq. 379 (2023) 121676.
doi: 10.1016/j.molliq.2023.121676
-
[28]
H. Babu Balaraman, G. Viswanathan, R. Muniasamy, et al., Microchem. J. 175 (2022) 107118.
doi: 10.1016/j.microc.2021.107118
-
[29]
T. Jelinski, M. Przybyłek, P. Cysewski, Pharm. Res. 36 (2019) 1–10. ´
doi: 10.1007/s11095-018-2525-z
-
[30]
K. Radošević, N. Ćurko, V. Gaurina Srček, et al., LWT-Food Sci. Technol. 73 (2016) 45–51.
doi: 10.1016/j.lwt.2016.05.037
-
[31]
H. Cheng, Z. Qi, Sep. Purif. Technol. 274 (2021) 119027.
doi: 10.1016/j.seppur.2021.119027
-
[32]
Y. Liao, F. Chen, H. Tang, et al., Molecules 29 (2024) 737.
doi: 10.3390/molecules29030737
-
[33]
F. Alpertht, S. Erhar, O. Kunert, et al., Separations 11 (2024) 2297–8739.
-
[34]
Y. Guo, Y. Li, Z. Li, et al., Green Chem. 23 (2021) 7170–7192.
doi: 10.1039/d1gc01773j
-
[35]
G.W. Xiao, Y.J. Ma, X.Y. Fang, et al., Chem. Commun. 59 (2023) 10113.
doi: 10.1039/d3cc03265e
-
[36]
R. Gao, X.Y. Fang, D.P. Yan, et al., J. Mater. Chem. C 7 (2019) 3399.
doi: 10.1039/c9tc00348g
-
[37]
B. Zhou, D.P. Yan, Chem. Sci. 13 (2022) 7429.
doi: 10.1039/d2sc01947g
-
[38]
P.G. Jessop, D.J. Heldebrant, X. Li, et al., Nature 436 (2005) 1102-1102.
-
[39]
G. Sed, A. Cicci, P.G. Jessop, et al., RSC Adv. 8 (2018) 37092–37097.
doi: 10.1039/c8ra08536f
-
[40]
J.Y. Zhang, S. Li, L.P. Yao, et al., Chin. Chem. Lett. 34 (2023) 107750.
doi: 10.1016/j.cclet.2022.107750
-
[41]
R. Akramipour, H. Babaei, F. Castru-Cayllaha, et al., Heliyon 10 (2024) e23532.
doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e23532
-
[42]
J.X. Niu, Y.H. Zhang, H.B. Li, et al., Food Chem. 442 (2024) 138433.
doi: 10.1016/j.foodchem.2024.138433
-
[43]
C. Cai, S. Ma, F. Li, et al., Food Chem. 430 (2024) 137029.
doi: 10.1016/j.foodchem.2023.137029
-
[44]
X. Yu, M. Li, A.E.A. Yagoub, et al., J. Mol. Liq. 325 (2021) 115158.
doi: 10.1016/j.molliq.2020.115158
-
[45]
Y. Wu, J. Jing, X. Li, et al., Langmuir 39 (2023) 1181–1189.
doi: 10.1021/acs.langmuir.2c02991
-
[46]
S. Wang, T. Lei, L. Liu, et al., Food Chem. 432 (2024) 137255.
doi: 10.1016/j.foodchem.2023.137255
-
[47]
T.W. Lee, Y.H. Su, C. Chen, Sci. Total Environ. 896 (2023) 165053.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.165053
-
[48]
M. Nazraz, Y. Yamini, A.M. Ramezani, et al., J. Chromatogr. A 1636 (2021) 461756.
doi: 10.1016/j.chroma.2020.461756
-
[49]
Z. Shi, X. Li, Y. Tian, et al., Anal. Methods 13 (2021) 4739–4746.
doi: 10.1039/d1ay01288f
-
[50]
Y. Lu, X. Wang, H. Gu, et al., Microchem. J. 169 (2021) 106626.
doi: 10.1016/j.microc.2021.106626
-
[51]
J.H. Jing, X.J. Li, Y. Zhang, et al., Langmuir 38 (2022) 7898–7905.
doi: 10.1021/acs.langmuir.2c00181
-
[52]
J. Niu, Y. Zhang, H. Li, et al., Food Chem. 442 (2024) 138433.
doi: 10.1016/j.foodchem.2024.138433
-
[53]
M. Hassanpour, M. Shamsipur, N. Babajani, et al., Microchem. J. 187 (2023) 108391.
doi: 10.1016/j.microc.2023.108391
-
[54]
A. Pochivalov, K. Cherkashina, A. Shishov, et al., J. Mol. Liq. 339 (2021) 116827.
doi: 10.1016/j.molliq.2021.116827
-
[55]
Q. Liu, Z. Li, L. Wei, et al., Environ. Chem. Lett. 20 (2022) 2271–2276.
doi: 10.1007/s10311-022-01431-y
-
[56]
O. Longeras, A. Gautier, K. Ballerat-Busserolles, et al., ACS Sustainable Chem. Eng. 8 (2020) 12516–12520.
doi: 10.1021/acssuschemeng.0c03478
-
[57]
L.E. Meyer, M.B. Andersen, S. Kara, Angew. Chem. Int. Ed. 61 (2022) e202203823.
doi: 10.1002/anie.202203823
-
[58]
Z. Tang, Y. Xu, C. Cai, et al., J. Mol. Liq. 383 (2023) 122063.
doi: 10.1016/j.molliq.2023.122063
-
[59]
C. Cai, Y. Wang, W. Yu, et al., J. Clean Prod. 274 (2020) 123047.
doi: 10.1016/j.jclepro.2020.123047
-
[60]
X.C. Shang, Y.Q. Zhang, Y.F. Zheng, et al., Biomass Convers. Bior. 14 (2024) 3729–3738.
doi: 10.1007/s13399-022-02483-4
-
[61]
A. Lorenzetti, C.S. Lucea, V. Feaño, et al., J. Mol. Liq. 411 (2024) 125812.
doi: 10.1016/j.molliq.2024.125812
-
[62]
H. Sun, Y. Li, X. Wu, et al., J. Mol. Model 19 (2013) 2433–2441.
doi: 10.1007/s00894-013-1791-2
-
[63]
N. Fattahi, P. Zohrabi, F. Shiri, et al., Sep. Purif. Technol. 339 (2024) 126607.
doi: 10.1016/j.seppur.2024.126607
-
[64]
M.K. AlOmar, M. Hayyan, M.A. Alsaadi, et al., J. Mol. Liq. 215 (2016) 98–103.
doi: 10.1016/j.molliq.2015.11.032
-
[65]
I. Adeyemi, M.R.M. Abu-Zahra, I.M. AlNashef, J. Mol. Liq. 256 (2018) 581–590.
doi: 10.1016/j.molliq.2018.02.085
-
[66]
W. Yue, X. Li, J. Jing, et al., J. Mol. Liq. 378 (2023) 121590.
doi: 10.1016/j.molliq.2023.121590
-
[67]
J. Lee, D. Jung, K. Park, TrAC Trend Anal. Chem. 118 (2019) 853–868.
doi: 10.1016/j.trac.2019.07.008
-
[68]
Y. Dong, D. Kong, X. Li, et al., Sep. Purif. Technol. 354 (2025) 129143.
doi: 10.1016/j.seppur.2024.129143
-
[69]
B.D. Ribeiro, C. Florindo, L.C. Iff, et al., ACS Sustainable Chem. Eng. 3 (2015) 2469–2477.
doi: 10.1021/acssuschemeng.5b00532
-
[70]
K. Shahbaz, F.S. Mjalli, M.A. Hashim, et al., Thermochim. Acta 515 (2011) 67–72.
doi: 10.1016/j.tca.2010.12.022
-
[71]
F. Liu, Z. Xue, X. Lan, et al., Chem. Commun. 57 (2021) 627–630.
doi: 10.1039/d0cc06963a
-
[72]
R. Muniasamy, B.S. Balamurugan, D. Rajamahendran, et al., Sci. Rep. 12 (2022) 903.
doi: 10.1038/s41598-022-04788-w
-
[73]
M. Chen, D. Luo, Y. Yang, et al., Chem. Eng. J. 494 (2024) 153065.
doi: 10.1016/j.cej.2024.153065
-
[74]
C.W. Liu, W.J. Hong, B.T. Yang, et al., J. Clean. Prod. 378 (2022) 134334.
doi: 10.1016/j.jclepro.2022.134334
-
[75]
N. Delgado-Mellado, M. Larriba, P. Navarro, et al., J. Mol. Liq. 260 (2018) 37–43.
doi: 10.1016/j.molliq.2018.03.076
-
[76]
J. Jing, J. Qi, Y. Yang, et al., Langmuir 39 (2023) 6730–6739.
doi: 10.1021/acs.langmuir.3c00205
-
[77]
X. Li, L. Sun, X. Lv, et al., J. Environ. Chem. Eng. 9 (2021) 106280.
doi: 10.1016/j.jece.2021.106280
-
[78]
Z. Yang, C. He, H. Sui, et al., J. CO2 Util. 30 (2019) 79–99.
-
[79]
Q. Salamat, M. Soylak, Talanta 269 (2024) 125401.
doi: 10.1016/j.talanta.2023.125401
-
[80]
Y. Wang, L. Yang, R.R. Xing, et al., J. Chromatogr. A 1688 (2023) 463712.
doi: 10.1016/j.chroma.2022.463712
-
[81]
D. Xiong, Q. Zhang, W. Ma, et al., Sep. Purif. Technol. 265 (2021) 118479.
doi: 10.1016/j.seppur.2021.118479
-
[82]
K. Bica, J. Shamshina, W.L. Hough, et al., Chem. Commun. 47 (2011) 2267–2269.
doi: 10.1039/C0CC04485G
-
[83]
J. Castaneda Corzo, K. Ballerat-Busserolles, J.Y. Coxam, et al., J. Mol. Liq. 377 (2023) 121468.
doi: 10.1016/j.molliq.2023.121468
-
[84]
Y. Hu, X. Chen, Z. Tan, Sep. Purif. Technol. 322 (2023) 124353.
doi: 10.1016/j.seppur.2023.124353
-
[85]
X. Chen, R. Wang, Z. Tan, Food Chem. 412 (2023) 135557.
doi: 10.1016/j.foodchem.2023.135557
-
[86]
H. Zhang, W. Zhao, L. Liu, et al., Microchem. J. 187 (2023) 108369.
doi: 10.1016/j.microc.2022.108369
-
[87]
F. Ameen, A.A. Al-Masri, Anal. Methods 15 (2023) 3802–3809.
doi: 10.1039/d3ay00980g
-
[88]
H. Zhang, W. Zhao, T. Bai, et al., LWT-Food Sci. Technol. 170 (2022) 114082.
doi: 10.1016/j.lwt.2022.114082
-
[89]
X.P. Wang, R.Q. Wang, X.Y. Pan, et al., J. Chromatogr. A 1666 (2022) 462858.
doi: 10.1016/j.chroma.2022.462858
-
[90]
A. Stupar, V. Šeregelj, B.D. Ribeiro, et al., Ultrason. Sonochem. 76 (2021) 105638.
doi: 10.1016/j.ultsonch.2021.105638
-
[91]
T. Wang, Q. Guo, H. Yang, et al., Sep. Purif. Technol. 292 (2022) 120992.
doi: 10.1016/j.seppur.2022.120992
-
[92]
C. Cai, X. Chen, F. Li, et al., Sep. Purif. Technol. 279 (2021) 119685.
doi: 10.1016/j.seppur.2021.119685
-
[93]
Y. Zhang, Y. Wang, C. Duan, et al., Chem. Eng. Res. Des. 194 (2023) 179–191.
doi: 10.3390/e25010179
-
[94]
X.Y. Yan, Z.H. Cai, P.Q. Zhao, et al., Food Res. Int. 165 (2023) 112541.
doi: 10.1016/j.foodres.2023.112541
-
[95]
L. Jia, X. Huang, W. Zhao, et al., Food Chem. 317 (2020) 126424.
doi: 10.1016/j.foodchem.2020.126424
-
[96]
D. Li, L. Qi, M. Yang, et al., Polymers 15 (2023) 4233.
doi: 10.3390/polym15214233
-
[97]
S. Tu, X. Yu, Q. Ji, et al., Renew. Energ. 189 (2022) 392–401.
doi: 10.1016/j.renene.2022.02.096
-
[98]
J. Baruah, B.K. Nath, R. Sharma, et al., Front. Energy Res. 6 (2018) 1–19.
doi: 10.3389/fenrg.2018.00001
-
[99]
R. Rinaldi, Chem. Commun. 47 (2011) 511–513.
doi: 10.1039/C0CC02421J
-
[100]
C.W. Zhang, S.Q. Xia, P.S. Ma, Bioresour. Technol. 219 (2016) 1–5.
doi: 10.1016/j.biortech.2016.07.026
-
[101]
C. Alvarez-Vasco, R. Ma, M. Quintero, et al., Green Chem. 18 (2016) 5133– 5141.
doi: 10.1039/C6GC01007E
-
[102]
W. Wang, D.J. Lee, Bioresour. Technol. 339 (2021) 125587.
doi: 10.1016/j.biortech.2021.125587
-
[103]
K.D.O. Vigier, G. Chatel, F. Jérôme, ChemCatChem 7 (2015) 1250–1260.
doi: 10.1002/cctc.201500134
-
[104]
L. Li, Z. Wu, X. Xi, et al., J. Renew. Mater. 9 (2021) 219–235.
doi: 10.32604/jrm.2021.012099
-
[105]
S. Wang, Y. Li, X. Wen, et al., Ind. Crop. Prod. 177 (2022) 114430.
doi: 10.1016/j.indcrop.2021.114430
-
[106]
S.R. Shirsath, S.H. Sonawane, P.R. Gogate, Chem. Eng. Process. 53 (2012) 10–23.
doi: 10.1016/j.cep.2012.01.003
-
[107]
O.S. Hammond, D.T. Bowron, K.J. Edler, Angew. Chem. Int. Ed. 56 (2017) 9782–9785.
doi: 10.1002/anie.201702486
-
[108]
T. Zhekenov, N. Toksanbayev, Z. Kazakbayeva, et al., Fluid Phase Equilib. 441 (2017) 43–48.
doi: 10.1016/j.fluid.2017.01.022
-
[109]
X. Tang, J. Liu, W. Dong, et al., Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2013 (2013) 1–11.
-
[110]
D.C. Murador, L.M. de Souza Mesquita, N. Vannuchi, et al., Curr. Opin. Food Sci. 26 (2019) 25–34.
doi: 10.1016/j.cofs.2019.03.002
-
[111]
T. Jeliński, M. Przybyłek, P. Cysewski, Pharm. Res. 36 (2019) 1–10.
doi: 10.1007/s11095-018-2525-z