Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Бекман

    Численное решение задачи о массопередаче внутри движущейся капли было получено Джонсом и Бекманом [43] при различных значениях приведенного критерия Ре  [c.202]

    По Бекману [14], продолжительность пребывания газов в зоне, занятой коксом, равна 20—40 с, а в пространстве под сводом газ находится около 5 с. Эти промежутки времени становятся более длительными в конце периода коксования, когда количество выделяющегося газа становится меньшим. [c.167]


    Для криоскопических измерений применяют прибор, предложенный Бекманом, схема которого приведена на рис. 87. Прибор состоит из стеклянной широкой пробирки I для растворителя, имеющей в верхней части отросток 2 для внесения растворяемого вещества. Пробирку закрывают корковой пробкой 3, в которую вставлен термометр Бекмана 4 и латунная мешалка 5. При помощи резиновой прокладки 6 пробирку помещают в воздушную стеклянную рубашку 7, которую погружают в криостат 8. Криостат представляет собой толстостенный стакан или металлическую баню, наполненную охлаждающей смесью (лед + соль), внутри которой установлена мешалка 9 и термометр 10. [c.187]

    Перегруппировка оксимов (Бекман) . 5- [c.297]

    Условия возникновения конвективного теплообмена в газе, помещенном между двумя коаксиальными цилиндрами, изучены Бекманом. [c.42]

    Для выяснения механизма этой реакции Бекман и Карене подвергли солянокислый метиланилин нагреванию в присутствии хлоридов алюминия и цинка. Предполагалась возможность двух направлений процесса  [c.127]

    Полученные таким путем кетоксимы можно превратить в производные амидов кислот перегруппировкой по Бекману. Ввиду сложного состава питропарафинов при этом образуются смеси различных алкили- [c.347]

Рис. 11.4. Численное решение аадаяп о массопередаче в капле по Джонсу и Бекману для Не = О -ь 80 Рис. 11.4. <a href="/info/1580621">Численное решение</a> аадаяп о <a href="/info/12599">массопередаче</a> в капле по Джонсу и Бекману для Не = О -ь 80
    Важнейшим промышленным применением реакций конденсации кетонов с азотистыми основаниями является производство оксимов (из циклоалканоиов и гндроксиламина), перегруппировывающихся по Бекману в лактамы  [c.563]

    Бекиановская перегруппировка оксимов в лактамы. Бекманов-ская перегруппировка оксимов в замещенные амиды кислот протекает в присутствии сильных минеральных кислот, из которых наи-большег применение нашел олеум. [c.565]

    При обработке крепкой серной кислотой, полифосфорной кислотой, пятихлористым фосфором в эфире или бензолсульфохлоридом в пиридине кетоксимы претерпевают своеобразную перегруппировку в амнды кислот эта перегруппировка была открыта Бекманом и по его имени названа б е к м а н о в с к о й перегруппировкой . Первая стадия реакции заключается в том, что гидроксильная группа оксима обменивается местами с одним из органических остатков А или В. Раньше считали, что при этом гидроксильная группа обменивается с соседним радикалом [в формуле I (стр. 634) с А, в формуле И — с В], одиако новейшие исследования Мейзенгеймера показали, что, как правило, происходит обратное явление. Соединение б, полученное в результате перегрупиировкн оксима а, представляет собой пе что иное, как енольную форму амида кислоты поэтому продукту перегруппировки можно приписать также формулу в [c.635]


    Поверхностная концентрация свободных радикалов в размолотых полимерах определялась рядом исследователей [20—23]. Как и ожидалось, подвижность цепей в разрушающемся материале сильно влияет на получаемые концентрации радикалов. Бекман и Деври [20—21] нарезали кусочки ПА-66, ПП и ПЭ в атмосфере азота, выдерживали их в течение менее [c.207]

    ПА-6 в спектр кислотных радикалов Бекман и Деври установили, что 50 % всех повреждений происходят в слое толщиной менее 0,6 мкм от поверхности. Оставшиеся 50 % цепных радикалов получены на глубине до 3 мкм от поверхности. С учетом морфологии деградирующих полимеров, механики процесса измельчения и подвижности первичных свободных радикалов можно представить пространственное распределение вторичных радикалов. В данном случае с точки зрения прочности кристалла, по-видимому, маловероятно вытягивание и разрыв отдельных цепей ПА. Как уже рассматривалось в гл. 5, цепь ПА-6, уложенная в кристаллите более чем на 1,7 нм своей длины, будет скорее разрываться, чем вытягиваться из кристаллита. Вытягивание из поверхности разрушения целых микрофибрилл будет происходить с весьма большой вероятностью и сопровождаться разрушением межфибриллярных проходных цепей с образованием повреждений в поверхностном слое на глубине до 1 мкм. Это особенно важно для сильной пластической деформации материала перед растущей поверхностью разрушения. Перемещение свободных радикалов, конечно, вносит свой вклад в углубление слоя со следами повреждения. Тем не менее глубины поврежденного слоя, полученные в подобных экспериментах, действительно совпадают с нижними пределами размеров частиц, получаемых при механическом повреждении материала. Это свидетельствует о том, что повреждения могут вызываться механически вплоть до указанных выше глубин. [c.209]

    Гидролиз лактамов, синтезированных на основе циклических кетонов по Бекману  [c.224]

    Прибор, на котором проводят криометрические измерения, называется криоскопом. Схема криоскопа, предложенная Бекманом, приведена на рис. 12, а. Прибор состоит из стеклянной широкогор-лой пробирки 1 для растворителя с боковым отростком 2 в верхней части, через который вносят испытуемое вещество. Пробирку закрыть пробкой 3, в которую вставить термометр Бекмана 4 и латунную мешалку 5. При помощи резиновой прокладки 6 закрепить пробирку 1 в более широкую стеклянную пробирку 7 и поместить в металлический или толстостенный стеклянный сосуд 8 с охлаждающей смесью. Сосуд 8 закрыть крышкой с отверстиями для пробирки 7, мешалки 9 и термометра 10. Воздушная прослойка мех<ду пробирками / и 7 служит для более равномерного охлаждения жидкости. При работе с водными растворами использовать охлаждающую смесь из снега пли мелко раздробленного льда с поваренной солью, при работе с бензолом— смесь льда с водой. Температуру охлаждаюи[ей смеси поддержипать постоянной иа 3—4 ниже измеряемо/ температуры кристаллизации добавлением льда или соли. [c.49]

    Для объяснения процессов рацемизации был выдвинут ряд гипотез. Одной из распространенных является выдвинутая Бекманом в прошлом веке гипотеза об енолизационном механизме рацемизации. В основе ее лежат экспериментальные данные, показавшие, что рацемизация происходит особенно легко, если рядом с хиральным центром стоит карбонильная группа. Например, при енолизации ментона исчезает один из двух имеющихся в этом веществе асимметрических центров, а при обратном превращении енола в кетонную форму может образоваться не только исходная конфигурация, но и антиподная ей по нижнему центру  [c.114]

    При исследовании некоторых инсектицидов (ДДТ, ДДД, гептахлор, эндрин, дихлоран) Бекман и Бевенью (1963) нашли, что разложение этих [c.102]

    Аминогексановая (е-аминокапроновая) кислота применяется в медицине для остановки сильных кровотечений, так как она способствует эффективному свертыванию крови. Некоторые ее циклические аналоги (например, 4-аминометилциклогексан-карбоновая кислота) также ускоряют свертывание крови. Синтезируют е-аминокапроновую кислоту из циклогексанона через оксим, который перегруппировывают по Бекману в капролактам, а последний гидролизуют в присутствии НС1 в аминокислоту мюн [c.47]

    Аналогичный вопрос давно дискутировался по поводу сообщения Плиния ст. (23—79 г. н. э.) о гом, что галлы и германцы готовят из золы и сала мыло (sapo) — густое и жидкое — и употребляют его для изменения цвета волос. Одни авторы, начиная с Марциала видели в этом лишь помаду другие, как, например, Бекман предполагали, что Плиний упустил отметить добавление к золе негашеной извести, третьи, как Геллер что могла быть только зола, но жир брали прогорклый и получалось пережи.р)енное мыло. [c.27]

    Оксимы циклич. кетонов превращаются в циклич. амиды (лактамы). Б. п. примен, для получ. амидов, напр, е-кап-ролактама из циклогексаноиоксима. Открыта Э. Бекманом в 1886. [c.67]

    Ртутные термометры могут быть двух ТИПОВ КЗ ПОСТОЯННЫЙ интервал температур 9 7—10°, наприме1р от 10° до 20°С, от 15° до 25°, и термометры переменного наполнения типа Бекман а, позволяющие производить измерения в любом интервале температур от —30° до +200° С при рабочей части шкалы в 5— [c.181]

    Ионнные хроматографы от простых до полностью автоматических выпускают фирмы Даонекс корпорейшн , Бекман (США) и др. В СССР ионные хроматографы серийно выпускаются Джержинским ОКБА. Методом ион-хроматографии определяют неокрашенные анионы и катионы, находящиеся в образце в виде примесей, и микроколичества вредных веществ в воде, воздухе и биологических жидкостях. [c.37]


    Ментон может быть получен окислением родинола смесью хромовой и серной кислот при нагревании ментола в присутствии меди до 300° нагреванием окиси менгена-3 самой по себе или в присутствии катализатора Вышеописанный метод предложен Бекманом.  [c.247]

    Перегруппировка оксимов по Бекману — очень общая реакция, которая исследов алась в течение длительного периода времени  [c.285]


Библиография для Бекман: [c.159]    [c.134]   
Смотреть страницы где упоминается термин Бекман: [c.187]    [c.202]    [c.203]    [c.219]    [c.219]    [c.509]    [c.1149]    [c.39]    [c.856]    [c.198]    [c.525]    [c.874]    [c.35]    [c.456]    [c.298]    [c.729]    [c.200]    [c.7]    [c.8]    [c.24]    [c.49]    [c.291]   
История химии (1976) -- [ c.234 , c.307 ]

Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.176 ]

Органическая химия (1990) -- [ c.471 , c.472 ]

Именные реакции в органической химии (1976) -- [ c.58 ]

Основные начала органической химии том 1 (1963) -- [ c.44 , c.774 ]

Основы химии Том 2 (1906) -- [ c.399 , c.481 , c.511 , c.612 ]

Успехи общей химии (1941) -- [ c.118 ]

Новые воззрения в органической химии (1960) -- [ c.361 , c.362 , c.363 ]

Эволюция основных теоретических проблем химии (1971) -- [ c.220 ]

Микро и полимикро методы органической химии (1960) -- [ c.152 , c.166 , c.170 , c.171 , c.173 ]

Термодинамика химических реакцый и ёёприменение в неорганической технологии (1935) -- [ c.132 ]

Теоретические основы органической химии Том 2 (1958) -- [ c.230 , c.254 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Акваметр Бекмана

Амиды перегруппировке Бекман

Амины перегруппировка Бекмана

Анионотропия при перегруппировке Бекман

Аппарат Бекмана

Ацетофеноны, замещенные в ядре оксимы, перегруппировка Бекмана

Беккерель излучение U термоионная эмиссия бекман криоскопия термометр

Бекман Bekman

Бекман Bekmann

Бекман Перегруппировка Бекмана

Бекман, браковщик смолы

Бекман, перегруппировка оксимов

Бекман, перегруппировка оксимов алифатических

Бекман, перегруппировка оксимов ароматических

Бекмана Вагнера

Бекмана Галоидированные кетоны, перегруппировка Фаворского

Бекмана аппарат Криоскоп

Бекмана беизидиновая

Бекмана бензидиновая

Бекмана бензиловая

Бекмана бензильная

Бекмана болометры

Бекмана в реакции Гофмана

Бекмана валентных структур

Бекмана введение поправок

Бекмана взаимозаменяемые

Бекмана внутримолекулярные

Бекмана водородная

Бекмана вспомогательный

Бекмана выбор

Бекмана газовый

Бекмана газонаполненные

Бекмана градус

Бекмана графический метод

Бекмана депрессия

Бекмана дилатометрические

Бекмана дифференциальные

Бекмана для высоких температур

Бекмана для измерения температуры порошков и твердых тел

Бекмана для криоскопических методов

Бекмана для низких температур

Бекмана для определения кип

Бекмана для перегонок

Бекмана жидкостной

Бекмана жидкостные для низких

Бекмана жидкостные для низких температур

Бекмана зависимость скорости от строения эфиров

Бекмана зависимость сопротивления

Бекмана излучения

Бекмана как окислитель

Бекмана калибрование

Бекмана кварцевый

Бекмана контактный

Бекмана криоскопическая аппаратура

Бекмана лабораторные

Бекмана литература

Бекмана максимальные

Бекмана манометрические

Бекмана машина

Бекмана медный

Бекмана метастатические

Бекмана метод

Бекмана метр

Бекмана механизм

Бекмана микротермометр

Бекмана микротермометр определение

Бекмана микротермометр термометры

Бекмана минусовые

Бекмана молекулярных орбит

Бекмана на нормальных конусных шлифа

Бекмана нормальные

Бекмана образцовые

Бекмана оптические

Бекмана особенность

Бекмана отсчет показаний

Бекмана палочковые

Бекмана палочные

Бекмана паровые

Бекмана паспорт

Бекмана перегруппировка

Бекмана перегруппировка альдоксимов

Бекмана перегруппировка без выделения оксима

Бекмана перегруппировка получение бензанилида

Бекмана перегруппировка фрагментация

Бекмана платиновый

Бекмана пленочные

Бекмана поправка на выступающий столбик ртути

Бекмана поправки

Бекмана прибор

Бекмана проверка

Бекмана проверка показаний

Бекмана разрыв столбика

Бекмана разрыв столбика ртут

Бекмана расширения жидкостные

Бекмана ртутные

Бекмана самопишущие

Бекмана смесь

Бекмана сопротивления

Бекмана спектрофотометр

Бекмана стереохимия

Бекмана температуры

Бекмана титриметр

Бекмана транзисторный

Бекмана фрагментация

Бекмана химич

Бекмана хромовая смесь

Бекмана эбулиометр

Бекмана эталонный

Бекманн

Бекманна перегруппировка

Бензофенон эфир, перегруппировка Бекман

Бензофеноноксим, перегруппировка Бекмана

Бензофеноноксим, перегруппировка Бекмана восстановление

Бензофеноноксим, перегруппировка Бекмана реакции

Дифференциальный термометр Бекмана

Из оксимов (перегруппировка Бекмана второго рода)

Из оксимов (перегруппировка Бекмана) и подобных соединений

Кислород перегруппировки Бекмана

Криоскоп Бекмана

Криоскопия по Бекману

Монохроматоры в спектрофотометре Бекмана

Определение молекулярного веса криоскопическим методом в бензоле в приборе Бекмана

Определение температур затвердевания чистых веществ и растворов. Термометр Бекмана

Пере Бекмана

Перегруппировка Бекмана Пиколии

Перегруппировка Бекмана Пиколин

Перегруппировка Бекмана, схема

Перегруппировка оксимов перегруппировка Бекмана

Перегруппировка также по фамилиям например, Бекмана перегруппировка

Перегруппировки карбонильных соединений в карбоновые кислоты и их производные (Перегруппировки Бекмана, Вильгеродта, Фаворского и типа бензиловой кислоты)

Приборы Бекмана для определения молекулярного веса

Пространственная направленность перегруппировки Бекмана

Растворы и процессы разделения (Т. Бекман)

Спектрофотометр Бекман, модель

Спектрофотометр Бекмана держатели для кювет

Спектрофотометр Бекмана методика измерений

Спектрофотометр Бекмана панель управления

Спектрофотометр Бекмана применение

Спектрофотометр Бекмана субмикроанализ

Спектрофотометр Бекмана электрическая схема

Спектрофотометр Бекмана, абсорбционные кюветы

Спектрофотометр Бекмана, абсорбционные кюветы аппаратура

Стереохимия перегруппировки Бекмана

Термометр Бекмана

Термометр Бекмана исключение сопротивления проводов

Термометр Бекмана источники ошибок при применении

Термометр Бекмана калориметрический

Термометр Бекмана метастатический Термопара

Термометр Бекмана метастатический Термопара Терморегулятор

Термометр Бекмана неплатиновый

Термометр Бекмана образцовый платиновый

Термометр Бекмана платиновый

Термометр Бекмана. Общелабораторные ртутные термометры. Термометры на нормальных конусных шлифах. Технические термометры. Отсчет показаний термометра. Обращение с термометрами и их проверка Термоэлектрические термометры (термопары)

Термометр метастатический Бекмана ТЛ

Термометры максимальные Бекман

Фотометр фотоэлектрический Бекмана

Циклогексанон оксим, перегруппировка Бекман

Циклогексанон перегруппировка Бекмана

Шмидта и Бекмана

Эбуллиоскопия по Бекману

Экспериментальная часть Термометр Бекмана



© 2024 chem21.info Реклама на сайте