Rochelle, 2009, Science, 325, 1652, 10.1126/science.1176731
Figueroa, 2008, Int. J. Greenhouse Gas Control, 2, 9, 10.1016/S1750-5836(07)00094-1
Wang, 2011, Chem. Eng. Res. Des., 89, 1609, 10.1016/j.cherd.2010.11.005
Mondal, 2012, Energy, 46, 431, 10.1016/j.energy.2012.08.006
Resnik, 2004, Int. J. Environ. Technol. Manage., 4, 89, 10.1504/IJETM.2004.004634
Haszeldine, 2009, Science, 325, 1647, 10.1126/science.1172246
Gutowski, 2008, J. Am. Chem. Soc., 130, 14690, 10.1021/ja804654b
Zhang, 2012, Energy Environ. Sci., 5, 6668, 10.1039/c2ee21152a
Huang, 2009, Aust. J. Chem., 62, 298, 10.1071/CH08559
Zhang, 2013, Asian J. Chem., 25, 23355
Wang, 2013, RSC Adv., 3, 15518, 10.1039/c3ra42366b
Smith, 2014, Chem. Rev., 114, 11060, 10.1021/cr300162p
Abbott, 2001, Chem. Commun., 2010, 10.1039/b106357j
Abbott, 2004, J. Am. Chem. Soc., 126, 9142, 10.1021/ja048266j
Zhang, 2012, Chem. Soc. Rev., 41, 7108, 10.1039/c2cs35178a
Abo-Hamad, 2015, Chem. Eng. J., 273, 551, 10.1016/j.cej.2015.03.091
Tang, 2015, J. Sep. Sci., 38, 1053, 10.1002/jssc.201401347
Zhao, 2015, J. Chem. Technol. Biotechnol., 90, 19, 10.1002/jctb.4511
del Monte, 2014, ChemSusChem, 7, 999, 10.1002/cssc.201300864
García-Álvarez, 2015, Eur. J. Inorg. Chem., 5147, 10.1002/ejic.201500892
Carriazo, 2012, Chem. Soc. Rev., 41, 4996, 10.1039/c2cs15353j
Abbott, 2003, Chem. Commun., 70, 10.1039/b210714g
Li, 2008, J. Chem. Eng. Data, 53, 548, 10.1021/je700638u
Francisco, 2013, Angew. Chem., Int. Ed., 52, 3074, 10.1002/anie.201207548
Leron, 2013, J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 44, 879, 10.1016/j.jtice.2013.02.005
Leron, 2013, Thermochim. Acta, 551, 14, 10.1016/j.tca.2012.09.041
Sze, 2014, ACS Sustainable Chem. Eng., 2, 2117, 10.1021/sc5001594
Xie, 2014, J. Chem. Eng. Data, 59, 3344, 10.1021/je500320c
Zhang, 2013, Ind. Eng. Chem. Res., 52, 5835, 10.1021/ie4001629
Galvão, 2010, J. Chem. Thermodyn., 42, 684, 10.1016/j.jct.2009.12.009
Chen, 2014, J. Chem. Eng. Data, 59, 1247, 10.1021/je400884v
Valtz, 2004, Fluid Phase Equilib., 226, 333, 10.1016/j.fluid.2004.10.013
Zhou, 2014, Materials, 7, 3867, 10.3390/ma7053867
Aki, 2004, J. Phys. Chem. B, 108, 20355, 10.1021/jp046895+
Blanchard, 2001, J. Phys. Chem. B, 105, 2437, 10.1021/jp003309d
Shariati, 2004, J. Supercrit. Fluids, 30, 139, 10.1016/j.supflu.2003.09.001
Shariati, 2004, J. Supercrit. Fluids, 29, 43, 10.1016/S0896-8446(03)00032-9
Li, 2008, Green Chem., 10, 879, 10.1039/b801948g
Ru, 2012, Green Chem., 14, 2969, 10.1039/c2gc36005e
Goodrich, 2011, J. Phys. Chem. B, 115, 9140, 10.1021/jp2015534
Goodrich, 2011, Ind. Eng. Chem. Res., 50, 111, 10.1021/ie101688a
Abbott, 2007, J. Phys. Chem. B, 111, 4910, 10.1021/jp0671998
Abbott, 2004, ChemPhysChem, 5, 1242, 10.1002/cphc.200400190
Zhao, 2011, Org. Biomol. Chem., 9, 1908, 10.1039/c0ob01011a
Rizana, 2014, Molecules, 19, 8011, 10.3390/molecules19068011
Maugeri, 2012, RSC Adv., 2, 421, 10.1039/C1RA00630D
Leron, 2012, J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 43, 551, 10.1016/j.jtice.2012.01.007
Li, 2014, J. Chem. Thermodyn., 75, 58, 10.1016/j.jct.2014.04.012
Lu, 2015, J. Chem. Thermodyn., 88, 72, 10.1016/j.jct.2015.04.021
Privalova, 2012, Sep. Purif. Technol., 97, 42, 10.1016/j.seppur.2012.01.047
Leron, 2013, J. Chem. Thermodyn., 57, 131, 10.1016/j.jct.2012.08.025
Popescu, 2014, Bulg. Chem. Commun., 46, 452
Jibril, 2014, J. Mol. Liq., 199, 462, 10.1016/j.molliq.2014.08.004
Mjalli, 2014, Thermochim. Acta, 575, 135, 10.1016/j.tca.2013.10.028
Bahadori, 2013, Electrochim. Acta, 113, 205, 10.1016/j.electacta.2013.09.102
Yokozeki, 2008, J. Phys. Chem. B, 112, 16654, 10.1021/jp805784u
Muldoon, 2007, J. Phys. Chem. B, 111, 9001, 10.1021/jp071897q
Cui, 2016, Chem. Soc. Rev., 45, 4307, 10.1039/C5CS00462D