Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Соединения Si—арил

    Реакции электрофильного и нуклеофильного замещения в ароматических системах. Ароматические соединения — арены, ароматические гетероциклы, ароматические макроциклы — способны к реакциям электрофильного замещения или атома водорода [c.219]

    С некоторыми полярными соединениями арены образуют достаточно устойчивые молекулярные комплексы [55]. [c.31]


    В (противоионы) свободно переходят через границу мембрана - раствор, органофильные анионы (активные подвижные центры) задерживаются в мембране, и поэтому анионы Х (коионы) практически не проникают из раствора в мембрану. Соединения АР и ВР могут диссоциировать по реакциям [c.46]

    АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (АРЕНЫ] [c.274]

    Ароматические соединения (арены] [c.200]

    Название ароматические — исторического происхождения первые представители данного типа соединений были найдены среди природных бальзамов и смол. Однако оно никакого отношения к запаху не имеет так называют соединения, характерной особенностью которых является особая система связей. Современное общее название таких соединений — арены. [c.224]

    Стадия В. В присутствии иона серебра, который служит катализатором, диазокетон разлагается до карбена или другого эквивалентного соединения ари этом выделяется молекулярный азот. Группа К мигрирует к электрофильному атому углерода, в результате чего образуется кетен, который тут же реагирует с водой, давая новую кислоту. [c.112]

    Молекулярные соединения аренов с сильными электроноакцепторными соединениями. Арены, в особенности полициклические с конденсированными ароматическими кольцами, являются активными донорами п-электронов и могут образовывать твердые комплексы с сильными электроноакцепторными соединениями. [c.84]

    Соединения аро матине с кого ряда, содержащие атомы фтора в боковой цепи [c.226]

    По данным Смита и др. [167], существуют три формы малорастворимых продуктов гидролиза алюминия 1) мономерные соединения АР+ с ОН -группами 2) полиядерные образования, включающие от 20 до 400 атомов алюминия и 3) микрокристаллические частицы. Все три формы одновременно присутствуют в геле, причем со временем вторая форма переходит в третью. Спустя несколько недель третья форма приобретает структуру гиббсита. [c.90]

    Пусть исходная проба массой а грамм состоит из. соединений АР и ВР. При помощи соответствующей обработки они были превращены в соединения Ар и ВР, масса которых составляет Ь грамм. Обозначим через х Ч у массы соответственно АР и ВР в исходной пробе, через г и ш — массы соединений АР и Вр, полученных после обработки АР и ВР, через М1 — молекулярную массу компонента /. Массы проб до и после обработки, следовательно, можно представить как [c.227]

    Рассмотрение с этих позиций значений АР для разных систем позволило автору прийти к выводу о том, что, например, системы с двухвалентными металлами — 5п, N1, 2п, НЬ, Ре, V, Мп, Со, Р , С(1, Hg, РЬ, Са, 5г, Ва — должны быть менее активными в рассматриваемой реакции, чем Си +, причем их активность в приведенном ряду должна уменьшаться, и лишь система с Mg + может быть сопоставима с Си + по активности. Из тех же соображений пары окислов — хлоридов одновалентных металлов — Ы, Ка, К, НЬ, Сз, Си, Ag — должны быть плохими катализаторами окисления НС1. Из пар трехвалентные хлорид — окисел сравнительно высокой активности, по [565], следует ожидать у соединений 5с, У, Ре, Сг, РЗЭ соединения АР+ должны быть практически инертными. Целый ряд систем трехвалентных металлов следует отбросить, согласно [565], из-за их неустойчивости в условиях катализа. Пары четырехвалентные хлорид — окисел — и, ТЬ, Ш, 2г — должны быть менее активными контактами окисления НС1, чем трехвалентные — Сг, Ре, 5с, , РЗЭ. [c.276]


    Однако, если образование соединения Ар вызывает и [c.440]

    Типы соединений Арены [c.116]

    Причина обязательного образования оптически недеятельных соединений ари синтетических реакциях может быть показана на следующих примерах  [c.567]

    Глава IX. Ароматические соединения (арены) 262 [c.427]

    Из ароматических соединений арены получают  [c.106]

    Температура колонки 78 "С неподвижная фаза — бензилдифенил / — соединения аро л-тического ряда 2 — парафины. [c.199]

    В би- и полициклоароматических соединениях гетероатом всегда непосредственно связан с гомоароматическим циклом (соединения арено-(б)-типа). [c.205]

    Как у ке отмечалось, в состав нефти входят циклические азотсодержащие соединения — арено-, нафтено-, алкилгомологи пиридина и пиррола. Реже встречаются циклические соедпнения с двумя и более атомами азота в молекуле. Присутствуют также серу-, азот- и кислородсодержащие циклические с11стемы. Аминов в нефти практически нет, они могут появиться лишь в результате деструктивных процессов, протекающих при переработке нефти, применении нефтепродуктов при высоких температурах и в других экстремальных ситуациях, в которые попадают азотсодержащие нефти или нефтепродукты. [c.110]

    Сравпепие рассчитанных по (118) и известных значений Я", для некоторых соединений АРЬ  [c.113]

    Болыдое количество (24 соединения) арил (гетерил) замещен ных индоло [2,3-с] пирилиевых солей 391 получено из кетоно [c.78]

    В связи с этим понятия ароматические соединения , аро.мати-ческие свойства приобрели особый смысл. Так стали называть соединения с циклическим строением и характерными особенностями — тремя двойными связями в шестичленном цикле и сиецифи-ческими химическими свойствами. [c.177]

    ВОТ обладает большой текучестью, поэтому системы, в которых применяется этот теплоноситель, должны иметь минимальное количество фланцевых соединении. Ар .1атура должна выполняться из ковкого железа или стального литья. Детали -из серого чугуна или цветных металлов применять нельзя. [c.310]

    НЕСМЕЯНОВА РЕАКЦИЯ (диазометод Несмеянова), получение металлоорг. соединений аром, ряда разложением двойных солен арилдиазонийгалогенидов с галогенидами тяжелых металлов (Ня, Зп, РЬ, ЗЬ, Аз, В1, Т1) под действием порошка металла (Си, 2п, В1), напр. [AгN2]+HgXз-I- [c.375]

    Для молекулы бензоильного типа А-СбН4-(СО)-Д, где А — различные заместители, константа замеш,ения Гаммета [822] определяется как ст = = l/p(log К Ко), где /С и /Со — константы скорости или равновесия соответственно для замещенного и незамещенного соединения, ар — константа рассматриваемой реакции. Степень разложения в реакции [c.258]

    Фтор-ион не флюоресцирует, но может давать устойчивые комплексные соединения с металлами, образование которых связано либо с появлением флюоресценции, либо с ее гашением [6, 7]. Описано несколько методов качественного определения фтор-иона [8]. Предложено количественное определение, основанное на действии фтор-иоца на флюоресцирующее соединение АР+ с пентахромснне-черным [9] и морином [10, 11]. Имеются методы, основанные на гашении в присутствии фтор-иона флюоресценции 8-оксихинолината алюминия (методика № 56, примечание) [8, 12—14], комплексов алюминия с морином [6, 10], тория с морином [15], циркония с морином [16]. Наиболее целесообразной считают 6] алюминиево-мориновую систему — большая чувствительность реакции (0,0005 мг л и меньше), прочность комплекса и небольшое влияние сульфат-иона. [c.129]

    Из неароматических соединений арены цолучают  [c.105]

    Недавно были получены важные доводы в пользу первого из этих механизмов [48]. При изучении реакций Фиттига, Ульмана и других родственных реакций неоднократно наблюдалось, что одним из продуктов, получающихся при обработке галоидных арилов натрием или медью в эфирно.м растворе, являлось соединение арила с водородом. Так как свободные радикалы способны отрывать водород от алифатических соединений, служащих в этих реакциях растворителями, то упомянутый выше факт отвечает представлению о том, что первичным продуктом реакции являются свободные радикалы. В поисках дальнейшего подтверждения этой точки зрения была исследована реакция иодбензола с медной бронзой в запаянных трубках в присутствии избытка бензойноэтилового эфира. Так как здесь растворителем является бензойноэтиловый эфир, то в слу- [c.304]


Смотреть страницы где упоминается термин Соединения Si—арил: [c.99]    [c.324]    [c.375]    [c.522]    [c.535]    [c.113]    [c.21]    [c.305]    [c.250]    [c.337]    [c.324]    [c.522]    [c.535]    [c.320]    [c.119]    [c.121]    [c.24]   
Смотреть главы в:

Силивоны -> Соединения Si—арил




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Арены



© 2025 chem21.info Реклама на сайте