Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Муравьиная кислота и формиат-ионы

    Рассчитайте концентрацию формиат-ионов НСОО в водном растворе муравьиной кислоты НСООН с кониентрацией кислоты с(НСООН) = = 0,05 моль/л. Константа кислотной диссоциации муравьиной кислокы равна ивТО" . [c.141]

Рис. 3-11. Логарифмическая диаграмма системы муравьиная кислота - формиат-ион с аналитической концентрацией С = 0,10 U. Рис. 3-11. <a href="/info/10357">Логарифмическая диаграмма</a> системы <a href="/info/1150">муравьиная кислота</a> - формиат-ион с аналитической концентрацией С = 0,10 U.

    Муравьиная кислота и формиат-ионы [c.149]

    При действии одноименного формиат-иона диссоциация муравьиной кислоты резко уменьшится. Следовательно, [c.10]

    Авторы нашли, что в смесях формиата и ацетата с муравьиной и уксусной кислотами реагирует почти только формиат. В смеси уксусной и трифторуксусной кислот с ацетатом и трифторацетатом реагирует почти исключительно трифторацетат. Если проводить электролиз смеси формиата и трифторацетата в муравьиной и уксусной кислотах, оба иона реагируют почти поровну. Ацетат и про-пионат в смеси уксусной и пропионовой кислот реагируют также поровну. [c.140]

    При взаимодействии смеси муравьиной и уксусной кислот с избытком раствора перманганата калия в щелочной среде окисляется только формиат-ион, а ацетат-ион не реагирует  [c.308]

    Поэтому продуктами электроокисления метанола могут быть двуокись углерода (карбонат-ион), формальдегид, муравьиная кислота (форм иат-ион), продуктами электроокисления формальдегида — двуокись углерода (карбонат-ион) и муравьиная кислота (формиат-ион) возможные реакции электроокисления приведены в табл. 15. [c.151]

    Вычислите концентрацию ионов водорода и pH буферного раствора, содержащего в 1 л по 0,05 моль муравьиной кислоты ( Л, =1,7-10 ) и формиата натрия. [c.149]

    В растениях муравьиная кислота синтезируется из гликолевой кислоты. Отрицательно заряженный ион муравьиной кислоты - формиат, образуя активное соединение с тетрагидрофолиевой кислотой, участвует в синтезе пуринов, а также в образовании формилметионин-т-РНК, инициирующей синтез полипептидных цепей. [c.88]

    Какие ионы находятся в растворе а) ацетата цинка б) формиата натрия (Формиаты — соли муравьиной кислОты.) [c.126]

    Данные физических измерений также указывают иа делокализацию заряда в карбоксилат-ионе. В формиат-ионе обе С—О связи равны по длине и длина этой связи 1.27 оказьшается промежуточной между С=0 связью (1.20 ) и С—О (1.34 А ) в самой муравьиной кислоте. [c.1395]

    Постулируемый промежуточный продукт [схема (7,10)]—смешанный ангидрид уксусной и муравьиной кислот — гидролизуется значительно легче, чем исходный уксусный ангидрид. Более того, катализ формиат-ионом значительно сильнее, нежели ацетат-ионом, хотя основность ацетата выше. Эти результаты хорошо согласуются с показанным на схеме (7.10) механизмом гидролиза. [c.162]

    Муравьиная кислота опособствует высаждению катализатора в виде формиатов кобальта, снижая таким путем его концентрацию. Кроме того, аппаратура реакционного узла и регенерации уксусной кислоты подвергается усиленной коррозии. Влияние металлов на процесс окисления различно [10, II]. Так, незначительные концентрации ионов меди в исходной смеси [0,001% (масс.)] вызывают ингибирование реакции окисления -ксилола [12]. [c.59]


    Исследования с реверсом тока позволяют установить, что при окислении формиат-ионов образуются муравьиная кислота и углекислый газ  [c.149]

    Другим примером разделения, которое предложено осуществлять по способу опережающего электролита, служит отделение хлористого натрия от формальдегида. Для успешного осуществления такого разделения ионным обменом желательно было бы, чтобы формальдегид присутствовал в количестве, скажем, 1%, а хлористый натрий— в гораздо большем. В химической промышленности, однако, такой раствор встречается очень редко к тому же автор, имея многолетний опыт работы в химико-фармацевтической промышленности, вообще не встречался с задачей разделения хлористого натрия и формальдегида. Обычно возникает проблема очистки 37%-ного раствора формальдегида от 0,05% муравьиной кислоты и иногда от 1 % формиата натрия в этих случаях обычный ионный обмен является идеальным методом разделения, потому что допускает очистку данным количеством смолы больших объемов 37%-ного формальдегида. Проводя очистку по способу опережающего электролита, пришлось бы поглощать смолой 37% формальдегида и отмывать водой 0,05% муравьиной кислоты, что является абсурдом. [c.127]

    Таким образом, эти исследования показали, а) что на поверхности присутствуют формиат-ион, б) что формиат-ион является реакционноспособным промежуточным соединением при каталитическом разложении муравьиной кислоты и в) что разложение протекает на покрытой формиатом поверхности. [c.51]

    Следует заметить, что Ка представляет константу кислотной диссоциации муравьиной кислоты, которая является сопряженной кислотой с формиат-ионом. Можно ожидать, что водные растворы формиата аммония имеют pH меньше чем 7, потому что сила кислоты иона аммония превышает силу основания формиат-иона. [c.123]

    Если водный раствор смеси муравьиной и уксусной кислот обработать определенным количеством щелочного стандартного раствора перманганата, взятого в избытке, то окислится только формиат-ион [c.326]

    Таким образом, мочевина оказывается значительно более слабым основанием, чем ацетат- или формиат-ионы. Естественно, что, будучи сильнее муравьиной и уксусной кислот, сопряженная кислота иН+ имеет и более высокую каталитическую активность. [c.303]

    Подобным же образом протекает адсорбция муравьиной кислоты. При комнатной температуре после напуска паров кислоты на декатионированный цеолит в спектре появляются полосы, типичные для формиатов и адсорбированных молекул муравьиной кислоты. При нагревании до 200° С молекулы обоих типов с поверхности цеолита удаляются, однако восстановление гидроксильных групп не происходит. В спектре сорбированной бензойной кислоты отмечены полосы, которые говорят о присутствии бензоат-ионов и бензойной кислоты. Повышение температуры увеличивает концентрацию бензоатов. [c.265]

    Например, вычислено ионное произведение /(з безводной муравьиной кислоты по изменению растворов формиата натрия и серной кислоты в этом растворителе. [c.98]

    Муравьиная кислота представляет собой смешивающуюся с водой бесцветную жидкость (т. пл. 8, т. кип. 101 С) с высоким значением диэлектрической проницаемости (е = 56 при 25°С) и очень резким запахом. Ее собственная электролитическая диссоциация характеризуется ионным произведением [НСООН+] [НСОО"] = 5 10- , а растворенная в ней НСЮ редет себя, как сильная кислота (/С = 5-10- ). В парах муравьиной кислоты имеет место димеризация по схеме 2НС00Н (НСООН)г + 14 ккал за счет образования водородных связей (между гидроксильными водородами и карбонильными кислородами). Присутствие в молекуле муравьиной кислоты (К = = 2- 10- ) при одном и том же атоме углерода связей С—Н и С = 0 ведет к тому, что она (подобно альдегидам) является сильным восстановителем. Соли ее (м у-равьинокислые, или формиаты), как правило, легкорастворимы. Интересно, что Сг(НСОО)г способен, по-видимому, существовать в двух формах — синей мономолекулярной и красной бимолекулярной. Разбавленный (1—1,5%) водный раствор НСООН под названием муравьиный спирт употребляется для втираний при лечении ревматизма. [c.562]

    Несколько работ посвящено адсорбции низкомолекулярных топлив на тонкопленочных электродах с использованием реагентов, меченных С. Маринчич и Конвей [300] изучили адсорбцию муравьиной кислоты, ионов формиата и ацетата- С и С, Смит, Урбах, Харрисон и Хатфилд [307, 308] - метанола- С, а Фланнери и Уолкер [309] - углеводородов. [c.507]

    Вместо буферной смеси уксусная кислота—ацетат калия предложено пользоваться смесью муравьиная кислота—формиат щелочного металла [155]. Так как вводимая при этом определении поправка на растворимость тартрата калия сравнительно велика, то при анализе растворов, содержащих менее 0,2% винной кислоты, полезно перед осаждением добавить к раствору известное количество винной кислоты. Величина концентрации водородных ионов проверяется потенциометрически или колориметрически. [c.261]


    Энтропия метанола, СН3ОН, при растворении возрастает лишь незначительно, поскольку моль молекул метанола, диспергированных между молекулами воды, оказывается нена шого больше неупорядоченным, чем моль чистого жидкого метанола. Растворение муравьиной кислоты, НСООН, приводит к большему возрастанию энтропии, поскольку ее молекулы частично диссоциируют на протоны и формиат-ионы, НСОО в результате чего из одной частицы образуются две. Кристаллическая решетка хлорида натрия при растворении полностью разрушается, и при этом образуются гидратированные ионы Na и С1 , что обусловливает значительное возрастание неупорядоченности, хотя часть молекул воды оказывается связанной вследствие гидратирования ионов. Заметим, что энтропия раствора Na l получена из данньк приложения 3 путем сум шрования энтропий водных растворов двух ионов  [c.62]

    При переносе тока в растворах однокислотных оснований четыре пятых электропроводности приходится на долю ионов формиата. Поэтому электропроводности разных формиатов в муравьиной кислоте мало различаются между собой. К по-следшш двум веществам из приведенных в таблице, т. е. к диаминам, присоединяются два иона формиата. Сопоставление электропроводностей показывает, что к молекуле азулена пе- .юходит только один протон. Карбониевые соли азулена п каротина с три- и дихлоруксусными кислотами проводят ток даже в бензольном растворе [114, 115]. [c.207]

    Во многих случаях методом инфракрасной спектроскопии были вскрыты неожиданно сложные ситуации так, при комнатной температуре мгтанол на никеле, по-видимому, полностью диссоциирует на СО и Н, в то время как этанол образует частицы СО, СНд, С2Н5 и С2Н5О [76], и муравьиная кислота дает только формиат-ионы НСО2 [77]. [c.34]

    В работе [41] было проведено сравнительное изучение активности Pd, (Pd-1-Ru)-, (Pt + Ru)- и Ru-катали-заторов в реакциях электроокислеиия муравьиной кислоты и формиат-иона в стационарных условиях. По активности в реакции электроокислеиия муравьиной [c.225]

    В колбочку налейте 1—2 мл 0,5 М раствора СиС1г и 5 мл 10%-го расттвора формальдегида НСНО. Поместите колбочку в кипящую водяную баню и прилейте 4 мл 2 М раствора щелочи. Должен образоваться осадок оксида СигО. Как доказать, что это оксид Си20 Каковы продукты окисления формальдегида Напишите уравнения реакции. Что предпочтительнее — образование формиат-иона НСОО" (НСООН — муравьиная кислота) или СО2  [c.304]

    Катализ кислотами и основаниями в газовых реакциях, например деполимеризация паргшьдегида при 100 и 190° Деполимеризация димера диокси-ацетона, температура 25° Хлористый, бромистый и иодистый водород, уксусная и дихлоруксусная кислоты Кислоты Н3О+, циануксусная, хлоруксусная, СбНв- СН(ОН)СООН и муравьиная основания гидроксил, (СНз)зС—СОО, ацетат ион, фенил-ацетат ион, акрилат ион, формиат ион, СвН5СН(ОН)СОО-, хлорацетат ион 41 39 1 [c.215]

    Более поздние исследователи показали, что это присоединение не полностью стереоспецифично и что наряду с главным продуктом реакции образуется некоторое количество э/сзо-изомера. Этот менее доступный спирт удобнее получать (Робертс, 1954) из эн<9о-спирта действием натрия в кипящем толуоле, содержащем следы флуоренона, который вызывает обратимую эпнмеризацию эн(Зо-спирта в экзо-изомер примерно на 75%. Дёринг, предполагая, что такая эпимеризация протекает через образование и восстановление кетона, нашел, что реакция заметно катализируется следами пары кетон—-спирт (например, флуоре-ион—флуоренол), благоприятствующей быстрому достижению окислительно-восстановительного равновесия. Более удобный путь синтеза экзо-2-норборнеола предложил Шмерлинг (1956) и усовершенствовал Шефер (1961). Раствор норборнилена в петролейном эфире медленно по каплям добавляют к перемешиваемой смеси муравьиной кислоты и 50%-ной серной кислоты, затем полученный формиат омыляют водной щелочью спирт (чистота 99%) получается с выходом 90—95%  [c.386]

    Буферные растворы применяются в тех случаях, когда необходимо поддерживать постоянное значение pH раствора. Например,, чтобы осадить Zn + сероводородом, необходимо поддерживать-pH 1,5—2. Это достигается прибавлением формиатного буферного раствора, состоящего из смеси муравьиной кислоты НСООН и формиата аммония H OONH4, взятых в одинаковых концентрациях. При таком значении pH ион цинка осаждается из раствора в виде ZnS, в то время как другие катионы III аналитической группы (AF+, Сг +, Fe +, Мп2+, Fe2+, Со +, N1 + и др.) в осадок выпасть не могут и остаются в растворе. Аммиачный буферный раствор NH4 I+NH4OH предотвращает осаждение катионов магния при отделении катионов II аналитической группы от I. [c.129]

    Изящным примером сочетания исследования с помощью инфракрасных спектров поглощения с кинетическими и термодинамическими данными для определения общего механизма каталитической реакции является каталитическое разложение муравьиной кислоты. Ее разложение на никеле, нанесенном на двуокись кремния, было изучено несколькими группами исследователей, а именно Фарен-фортом с сотр. [17, 69], Кларком и Паллином [70] и Хиротой с сотр. [71]. Фаренфорт с сотрудниками идентифицировал четкие полосы при 1575 и 1360 сж как типичные для карбоксилатных ионов путем сравнения со спектром формиата никеля. Эти полосы были приписаны симметричным и несимметричным колебаниям О—С—О-группы соответственно. Эти авторы показали также, что указанные полосы отсутствуют в спектре муравьиной кислоты, адсорбированной на подложке. Образование карбоксилат-иона (полоса при 1575 СЛ" ) при комнатной температуре протекало быстрее, чем это могло быть прослежено прибором, временная характеристика которого составляла около 10 сек. Был предложен следующий механизм  [c.50]

    Метод, предложенный Куком [294] и разработанный Вробловой и Грином [295], был в дальнейшем улучшен Маринчичем и Конвеем [300], которые использовали ячейку, укрепленную на тефлоновом держателе, привинченном к верхнему концу пропорционального счетчика Филлипса (рис. 42). Использовались позолоченные миларовые электродные пленки с платинированной поверхностью. Маринчич и Конвей исследовали стационарную адсорбцию частиц, участвующих в фарадеевском процессе анодного окисления формиат-иона и муравьиной кислоты. В случае платинированной платины радиоактивный фон относительно ниже, и поэтому допустимы более высокие концентрации адсорбата, меченного С, чем в случае гладких электродов. [c.509]

    Полагая, что серная кислота ионизирована в безводной муравьиной кислоте нацело как одноосновная кислота, примем концентрацию ионов водорода, сольватированных молекулой растворителя, равной концентрации раствора серной кислоты < н (исооп) н.чо,- Следовательно, pH— —1ё и 1соон) = —Примем также, что концентрация ионов НСО равна концентрации формиата натрия. [c.98]

    Резонансный метод используется и для описания муравьиной кислоты, которую можно представить себе как образующуюся путем присоединения протона к одному из кислородных атомов формиат-иона. Водород достаточно тяжел, чтобы быть локализованным у одного из двух кислородных атомов, и, таким образом, молекуле может быть приписана структура VI. Однакл [c.103]

    Осаждение из муравьинокислого раствора. Осаждение сульфида цинка из растворов, содержащих свободную муравьиную кислоту, цитрат аммония и формиат аммония в качестве буферов для поддержания требуемой концентрации ионов водорода во все время обработки сероводородом оказалось особенно пригодным для определения цинка в присутствии больших количеств алюминия, например при анализе алюминиевых сплавов. Точность метода, по данным его авторов, колеблется в пределах от 0,5 до 1 части на 1000. Отделение цинка от марганца этим методом почти совершенное. Загрязнение сульфида цинка железом незначительное, но в тех случаях, когда содержание железа в растворе превышает одну десятую содержания цинка, следует прибавлять избыток в 20 мл 23,6 М муравьиной Ткислоты. Прибавление роданида аммония не улучшает отделения. Избыток муравьиной кислоты требуется также и в присутствии никеля и кобал]>та, но однократное осаждение, особенно в присутствии кобальта, не дает таких удовлетворительных результатов, как при отделении от железе  [c.482]


Смотреть страницы где упоминается термин Муравьиная кислота и формиат-ионы: [c.69]    [c.67]    [c.204]    [c.209]    [c.331]    [c.86]    [c.150]    [c.121]    [c.394]    [c.488]    [c.39]    [c.167]   
Смотреть главы в:

Хронопотенциометрия -> Муравьиная кислота и формиат-ионы




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кислота ионная

Муравьиная кислота

Формиат-ион

Формиаты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте