Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кислород и перекисях

    Следует отметить еще одну особенность этилированных бензинов. Действие солнечного света ускоряет окисление бензина и ТЭС. Но степень воздействия света на ТЭС очевидно выше, чем на бензин. Поэтому в этилированных бензинах, подверженных действию солнечного с ета, в первую очередь окисляется ТЭС, и осадок свинцовых соединений появляется весьма быстро. Можно полагать, что окисление углеводородов и неуглеводородных примесей в этом случае несколько затормаживается вследствие того, что ТЭС и продукты его распада под действием света более активно реагируют с кислородом и перекисями. Разрушение перекисных соединений обрывает реакционные цепи и задерживает смолообразование. [c.249]


    Бромистый водород присоединяется по правилу Марковникова только в случае полного отсутствия в системе кислорода и перекис-ных соединений. В присутствии перекисей происходит присоединение бромистого водорода вопреки правилу Марковникова — пере-кисный эффект Караша. [c.68]

    Кислород и перекиси металлов, способные выделять кислород, обладают антисептическим, дезинфицирующим и дезодорирующим действием с этой целью их применяют в медицине. К кислородным соединениям относится и вода, широко используемая для приготовления растворов, микстур, настоев, отваров, эмульсий и других, т. е. жидких лекарственных форм. [c.17]

    Иногда, например в случае этилена, инициирование может осуществляться термическим путем, при этом образуется бирадикал —СНз—СНа—. В случае винилацетата инициирование полимеризации чаще всего осуществляется при зарождении свободных радикалов под действием света, что дает возможность проводить полимеризацию при обычных температурах. Реакция полимеризации может начаться с внедрения в мономер свободного радикала так, полимеризацию винилацетата могут индуцировать атомы водорода и метильные радикалы. Катализированную полимеризацию можно осуществить с помощью кислорода и перекисей последние легко образуют свободные радикалы, распадаясь по связи 0—0. Реакции продолжения и обрыва [c.206]

    Спирты в контакте с жидким кислородом и перекисью водорода не самовоспламеняются. Для запуска двигателя, работающего на спиртовом горючем, требуется специальный источник зажигания. В паре с азотнокислотными окислителями спирты практического применения не нашли. [c.614]

    Другой причиной различия полиэтилена низкого, среднего и высокого давления является неодинаковая разветвленность цепи макромолекул и, как следствие этого,— различная Степень кристалличности полиэтилена. При получении полиэтилена высокого давления при 1000—1500 ат и температуре 170—200° С в присутствии кислорода и перекисей практически всегда происходит разветвление цепей. Исследование структуры полиэтилена при помощи инфракрасных спектров показало, что в полиэтилене высокого давления примерно на 100 атомов углерода главной цепи приходится два ответвления в виде метильных групп или более сложных боковых цепей, в полиэтилене низкого давления в среднем — два на 1000 атомов углерода, а у полиэтилена, полученного с растворимыми катализаторами (см. стр. 75), разветвленность еще в 4—10 раз меньше, т. е. может составлять два разветвления на 10 ООО атомов углерода..  [c.103]


    Постоянными побочными продуктами электролиза ацетата натрия являются метан и метилацетат. Как показали Гофер и Мест , электролиз в присутствии бикарбоната, сульфата или перхлората приводит к метиловому спирту вместо этана. Поэтому теория простого разряда и димеризации не может полностью объяснить механизм реакции Кольбе. Высказывалось предположение, что электролиз концентрированных водных растворов ацетатов дает перекись ацетила и перуксусную кислоту с последующим химическим окислением раствора около анода. Роль возможных окислителей приписывалась атомарному кислороду и перекиси водорода [c.158]

    РЕАКЦИИ С КИСЛОРОДОМ И ПЕРЕКИСЯМИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ МЕТАЛЛОВ ПЕРВОЙ ГРУППЫ [c.10]

    Глава третья. Реакции с кислородом и перекисями органических соединений металлов третьей группы [c.265]

    Глава четвертая. Реакции с кислородом и перекисями [c.265]

    В этой работе, а также в дальнейших работах других авторов показано, что выход перекиси водорода по току сильно зависит от физического и химического характера электрода, концентрации растворенного кислорода и перекиси водорода в электролите, температуры, плотности тока, pH и состава электролита. [c.82]

    Наконец, рассмотрим реакцию восстановления кислорода, считая реакции (59-2) и (59-3) одновременными. Представим себе, что вблизи металла имеется неперемешиваемый диффузионный слой толщиной б, и обозначим кислород и перекись водорода как компоненты А и В соответственно. Поскольку реакция (59-2) протекает значительно быстрее, чем реакция (59-3), возникающая в первой реакции перекись водорода может диффундировать от поверхности, вместо того чтобы участвовать во второй реакции. Условие материального баланса для кислорода и перекиси водорода принимает вид [c.212]

    На рис. 61-1 изображен предельный ток восстановления кислорода и перекиси водорода (ср. с рис. 9-1 и 10-2). При малых значениях К процессы протекают одновременно, при больших значениях К процессы становятся четко различимыми. При очень малых и больших значениях К ток достигает половины своего значения на плато при V = (/ Г/ас2 ) 1п ( с2б/ л), что может служить основой метода определения кс2. Это значение V известно как потенциал полуволны. [c.214]

    Система, включающая воду, перекись водорода, водород, кислород и свободные радикалы, очевидно, очень сложна кинетически. Исследование выходов разложения и образования воды под действием различных видов излучения в системах, в которых концентрации водорода, кислорода и перекиси изменялись бы независимо при различных интенсивностях излучения и температурах, должны, однако, привести к ясности в этом вопросе. Как оказалось, труднее всего в этих опытах избежать загрязнения воды извне. [c.94]

    Циклизация, как отмечалось выше, идет на ранних стадиях хлорирования одновременно с начальным замещением. Теоретическим пределом циклизации, вычисленным статистически, является циклизация на 86,5 % всех изопреновых групп в природном каучуке. Металеитическое хлорирование катализируется кислородом и перекисью, а хлорирование с присоединением хлора — ультрафиолетовым светом. Циклизация отчасти тормозится с возрастанием роли реакции присоединения хлора. При комбинированном воздействии перекисей и ультрафиолетового освещения хлорирование можно довести до очень высокой степени [24]. [c.220]

    Процессы окисления натурального каучука достаточно подробно рассмотрены во многих работах, которые обобщены в ряде монографий [1, с. 13—22 3, с. 379—391 8, с, 21]. Наибольщее значение для выяснения механизма окисления натурального каучука и каучукоподобных полимеров имели работы Боланда, Хьюджеса, Бевиликуа, Майо и других исследователей. Этими исследованиями однозначно показано, что процесс окисления эластомеров является цепным, инициированным кислородом и перекис-ными радикалами. В результате этого процесса наблюдается не только присоединение к молекуле полимера кислорода, приводящее к появлению в полимерной цепи кислородсодержащих заместителей, но и разрыв полимерной цепи, обусловливающий уменьшение молекулярной массы исходного полимера. Последнее обстоятельство является основным фактором, вызывающим изменение свойств полимера при старении. [c.620]

    Для ценной реакции необходимо наличие свободных радикалов. Последние могут появиться в результате крекировапия, действия кислорода и перекисей и т. п. Если в качестве примера выбрать термическую иолиме- [c.334]

    Чтобы получить полимер с очень вьюоким молекулярным весом, надо тщательно следить за чистотой реакционной омеси, не допуская присутствия даже незначительных. количеств воды, спирта, кислорода и перекисей. Все операции необходимо проводить в атмосфере азота Достаточно перелить изопропилакрилат в атмосфере воздуха, чтобы в систему попали опасные для реакции количества кислорода. [c.34]

    Если вместо углеводородов применять в качестве растворителей спирты (днметилфенилкарбинол, 1-фенилэтиловый и трет-амиловый), то за 48 ч при 95—100° С реагирует --75% гидроперекисей и частично получаются те же продукты (метан, ацетофенон, днметилфенилкарбинол и высококппящий остаток), хотя здесь образуется и некоторое количество кислорода и перекисей. Введение щелочи и в этом случае замедляет разложение, а добавление 2% 2-хлор-2-фенилпропана, наоборот, до такой степени ускоряет разложение, что за 2,5 ч при 90° С разлагается 85% гидроперекиси. Объяснение такого инициированного раз" ложения, предложенное Карашем с сотрудниками, предполагает в качестве начальной стадии ионную реакцию между гидроперекисью и карбинолом (с последующим гомолитическим расщеплением образовавшейся перекиси) и дальнейшую реакцию алкоксирадикалов при этом в присутствии 2-хлор-2-фенилпропана легко получается ион карбония СеНа(СНз)2С , необходимый для течения этих процессов [c.123]


    Работу Дэкина следует считать первым указанием на то, что процессы энзиматического окисления являются цепными реакциями, напоминающими реакции молекулярного кислорода и перекиси водорода, которые идут через свободные радикалы. [c.291]

    До последнего времени, однако, но находили должного внимания реакции металлооргаипческих соединений с кислородом и перекисями, хотя эти процессы представляют значительный теоретический и прикладной интерес. Лишь только в последние годы как у нас, так и за границей в этом направлении стали проводиться систематические исследования. [c.4]

    В связп с этим мы сочли целесообразным собрать с возможной полнотой сведения, прямо и.ти косвенно касающиеся исследования реакций лгеталлоорганических соединений с кислородом и перекисями. В нашей книге отражены исследования, опубликованные до 1963 г. включительно, а также частично опубликованные в 1964 1965 гг. [c.6]

    О МЕХАНИЗхМЕ РЕАКЦИЙ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕПИЙ С КИСЛОРОДОМ И ПЕРЕКИСЯМИ [c.243]

    Глава пятая. Реакции полиметаллоорганических соедипений с кислородом и перекисями........ 232 [c.266]

    Дальнейшие многочисленные исследования кинетики [130, 220, 221, 267] подтвердили общий характер этого механизма и, кроме того, показали, что молекулярный кислород способен воздействовать на металлы почти с такой же скоростью, как гидроперекиси. Другие исследователи [290I также обнаружили значительное влияние атмосферного кислорода на коррозию свинца окисленными моторными маслами и белыми маслами они тоже считают, что в процессе коррозии участвуют и кислород и перекиси. Существует взгляд [265], что коррозия подшипников из свинцовистой бронзы в работающем дизельном двигателе вызывается кислородом в большей степени, чем перекисями. [c.15]

    Совершенно очевидно, что образование на металле подшипника стабильной непроницаемой пленки может эффективно предотвратить коррозию, вызываемую действием кислот, кислорода и перекисей. Это и является наиболее важным механизмом антикоррозионного действия различных промышленных антикоррозионных присадок, содержащих фосфор и серу, например дитиофосфатов цинка, дитиокарбонатов цинка и алкилполисульфидов [37, 130, 2651. Была детально изучена [120, 2361 химическая природа пленок, образуемых диалкилдитиофосфатами цинка. В этих работах удалось доказать присутствие на поверхности металла адсорбированных диалкилдитиофосфатов цинка, сульфата цинка и прочно адсорбированного неидентифицированного соединения цинка, образовавшегося в результате разложения присадки. [c.16]

    Комплекс всех этих факторов рассматривается в следую [Ц1х главах для основных видов топлив, которыми в настоя1цее время являются топлива на основе азотно кислоты, кислорода и перекиси водорода. [c.227]

    Нитрометаи испытывался в опытных реактивных двигателях как унитарное топливо и совместно с окислителями кислородом и перекисью водорода., Тля полноты сгорания к нитрометаиу, если он применяется самостоятельно, необходимо добавлять катализаторы горения. Такими катализаторами [c.321]

    Вейс и Джэйф [200] при исследовании потенциалов на угольном кислородном катоде подтвердили результаты работы Берля для щелочных растворов и показали, что в кислых растворах также происходит восстановление кислорода, но необратимо. Оказалось, что в щелочных растворах элемента с воздушной деполяризацией образование перекиси водорода подчиняется закону Фарадея и что эта перекись не восстанавливается до воды на электроде, а исчезает из элемента лишь в результате каталитического разложения. Потенциал элемента при разрядке при любых плотностях тока в случае применения щелочного электролита соответствовал рассчитанному для термодинамического равновесия между кислородом и перекисью водорода после введения поправки на внутреннее сопротивление. Другое исследование первичных щелочных угольных [c.86]

    Для кислых или нейтральных сред примем, что реакции (59-2) и (59-3) имеют псевдопервый порядок по кислороду и перекиси, и запишем [c.212]


Библиография для Кислород и перекисях: [c.345]   
Смотреть страницы где упоминается термин Кислород и перекисях: [c.17]    [c.495]    [c.127]    [c.70]    [c.58]    [c.3]    [c.154]    [c.280]    [c.64]    [c.756]    [c.1]    [c.6]    [c.31]    [c.50]    [c.232]    [c.266]    [c.642]    [c.230]   
Неорганическая химия Том 1 (1970) -- [ c.170 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте