Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коханенко

    Недавно Коханенко [149], исследуя каталитическое разложение ацетона над никелевым катализатором, обнаружил образование цепей на каталитической поверхности и последующее распространение их в объем при температуре яорядка 210° на расстояние 15—20 см от катализатора. [c.64]

    Коханенко [14а], исследуя термическое разложение ацетона при высоких температурах, указал на два механизма, по которым одновременно происходит распад. Первый — это цепной механизм. Согласно Ф. О. и К. К. Райсам [29с] цепной механизм состоит из первичной реакции  [c.566]


    Коханенко [14а] предложил новый метод обнаружения свободных радикалов при каталитическом разложении ацетона. Прежде единственным прямым способом обнаружения свободных радикалов был способ Паннета, который основан на способности свободных радикалов реагировать с металлическими пленками и дать летучие алкилметаллы. Для этой цели на стенке трубки на некотс -ром расстоянии от нагреваемой части ее, в которой производят разложение углеводорода, готовят металлическое зеркало (из свинца, цинка, олова или сурьмы). Продукты разложения углеводорода в вакууме, содержащие свс-бодные радикалы, проходя над металлическим зеркалом, реагируют с ним, давая летучие алкильные соединения металлов, при этом можно проследить, как зеркало постепенно исчезает. Это исследование с зеркалом считается прямым доказательством присутствия свободных радикалов. Но в этом способе есть некоторые неудобства, например трудность контроля структуры металлического зеркала (некоторые части можно легче удалить, чем другие) и загрязнения поверхности смолистыми веществами, возникающими в процессе реакции. Незначительные следы кислорода могут в результате окисления совершенно остановить снятие зеркал (кислород может индуцировать образование смолистых веществ на поверхности зеркала). [c.567]

    Коханенко [15] предложил новый метод обнаружения свободных радикалов, основанный на способности фосфоресцирующих веществ [c.867]

    Коханенко П. Н. О влиянии структуры сплава на относительную интенсивность спектральных линий кремния. [С прим. ред.]. Зав. лаб,, 1951, 17, № 4, с. 468—469. 1220 Коханенко П. Н. и Сычев В. П. Об эффекте обыскривання при анализе сплавов цветных металлов. Зав. лаб., 1952, 18, № 3, с. 289—291. 1221 [c.54]

    Семенова О. П. и Коханенко В. В. К вопросу о механизме возбуждения спектральных линий в дуговом разряде пониженного давления. [Доклады на 7-м Всес. совещании по спектроскопии и прения по докладу]. Изв. АН СССР. Серия физ., [c.55]

    Коханенко [11] предложил новый метод обнаружения свободных радикалов, основанный на способности фосфоресцирующих веществ люминесцировать под влиянием рекомбинации на их поверхности свободных радикалов. Этот метод не уступает по чувствительности методу металлических зеркал, но более удобен, так как может быть использован в присутствии кислорода и других веществ. [c.747]

    Метод Коханенко дает возможность только констатировать образование свободных радикалов, но не идентифицировать их в виде каких-либо производных. [c.748]


Рис. 46. Прибор для обнаружения свободных радикалов по методу Коханенко /—кварцевая трубка 0 1,5 сл 2—стеклянная тр .бка с впаянным железным стержнем передня> часть трубки покрыта фосфоресцирующим веществом 3—катализатор (если разложение ведетс> над катализатором) 4—печь для нагрева 5—электромагнит, служащий для передвижения трубки с фосфоресцирующим веществом б—термопара. Рис. 46. Прибор для <a href="/info/362084">обнаружения свободных</a> радикалов по методу Коханенко /—<a href="/info/377295">кварцевая трубка</a> 0 1,5 сл 2—стеклянная тр .бка с впаянным железным стержнем передня> часть трубки покрыта <a href="/info/355241">фосфоресцирующим веществом</a> 3—катализатор (если разложение ведетс> над катализатором) 4—печь для нагрева 5—электромагнит, служащий для передвижения трубки с <a href="/info/355241">фосфоресцирующим веществом</a> б—термопара.
    Справочник по специальным работам. Монтаж внутренних санитарно-технических устройств. Под ред. Н. А. Коханенко. Изд. 2-е. М., 1970. [c.222]

    Такую люминесценцию при рекомбинации атомарного водорода К. Бонгеффер [121] наблюдал у ряда веществ, в том числе у цинк-сульфидных кристаллофосфоров. Позже такую же люминесценцию при рекомбинации атомарного водорода и гидроксильных радикалов X. Тейлор и Дж. Левин отмечали у ряда соединений, в том числе у окиси алюминия, а в 1938 г. П. И. Коханенко [122] в своих экспериментах использовал способность радикалов ацетона возбуждать люминесценцию при рекомбинации их на поверхности ZnS и aS-фосфоров. [c.71]

    Радикалолюминесценция обычно наблюдалась под действием радикалов, получаемых в электрическом разряде, хотя П. Н. Коханенко [122] наблюдал свечение фосфоров на основе сульфидов цинка и кальция [c.117]

    П. Н. Коханенко [122] наблюдал яркую люминесценцию ZnS- и aS-фосфоров в продуктах термического разложения ацетона. При этом удовлетворительные результаты были получены при температурах разложения 590—610° при отсутствии катализатора и при 210° С и выше в случае каталитического разложения на никеле. [c.121]

    Обратимся теперь к экспериментальным данным по зависимости интенсивности радикалолюминесценции от давления радикалов. Еше в работах П. Н. Коханенко [122] и К. Зоммермейера [145] указывалось на рост интенсивности свечения фосфоров при увеличении парциального давления радикалов. При этом по данным К. Зоммермейера [c.146]

    Издание 2-е, переработанное и дополненное Под общей редакцией инж. Н. А. Коханенко [c.1]


Смотреть страницы где упоминается термин Коханенко: [c.452]    [c.85]    [c.567]    [c.570]    [c.395]    [c.910]    [c.462]    [c.333]    [c.780]    [c.241]    [c.89]    [c.183]    [c.768]   
Катализ в неорганической и органической химии книга вторая (1949) -- [ c.65 , c.566 , c.567 ]

Химия несовершенных кристаллов (1969) -- [ c.358 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте