Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мостик кислородный

    Термическая деструкция полисилоксанов связана главным образом с отщеплением боковых органических радикалов, причем основная полимерная силоксановая цепь не разрушается. К. А. Андрианов доказал, что окисление органического радикала влечет эа собой образование кислородных мостиков между молекулами полимеров, которые затрудняют доступ кислорода к другим органическим радикалам, что замедляет дальнейшее окисление полимера. [c.150]


    По Ф. Шеферу и Б. Ульриху, структура гуминовых кислот образована ядрами, мостиками и функциональными группами. Ядра представлены ароматическими и гетероциклическими пяти-и шестичленными кольцами типа бензола, фурана, пиррола, пиридина, частично дающих конденсированные циклы нафталина, антрацена, индола и др. Ядра соединяются мостиками кислородными (эфирными), азотными (—К—, —КН—), алифатическими (—СНг—) и углеродными (—С С—). Функциональными группами являются СООН, СО, ОСНз, фенольные гидроксилы [168]. [c.114]

    Взаимодействие иона гидроксония с глюкозидной связью приводит к ее возбуждению и ослаблению. Происходит разрыв кислородного мостика с образованием иона карбония. Вследствие своей малой устойчивости ион карбония быстро реагирует с водой, образуя ОН-группу и генерируя протон. Протон с водой вновь образует ион гидроксония. Существенное влияние на скорость гидролиза оказывает плотность упаковки макромолекул целлюлозы (так как процесс гетерогенный). Например, целлюлозные волокна гидролизуются со значительно меньшей скоростью, чем целлюлоза, находящаяся в растворенном состоянии, где все глюкозидные ОН-группы доступны разрушающему действию гидролизующего агента (процесс гомогенный). Гидролиз целлюлозы протекает постепенно, приводя к продуктам со все более короткими молекулярными цепями, вплоть до Р-О-глюкозы. Последовательность стадий гидролитического распада целлюлозной молекулы выражается следующей схемой  [c.296]

    В последние годы изучение рентгеновскими лучами показало, что в плавленом кремнеземе при нормальной температуре вся масса состоит из атомов кремния, соединенных в трехмерную структуру кислородными мостиками. Кислородные связи вокруг кая дого атома кремния образуют углы почти правильного тетраэдра. Структура, очевидно, состоит из трехмерных взаимно переплетающихся колец, но расположение пх неправильное, количество [c.290]

    Как видно из приведенной схемы, остатки глюкозы в молекуле амилозы связаны между собой кислородными мостиками. Кислородные мостики переброшены здесь между первым и четвертым углеродными атомами соседних частиц 0-ГЛЮКОЗЫ и образуют а-глюкозидную связь. [c.83]

    Вследствие разнородного расположения водородных мостиков, которые здесь (как и в пентаэритрите, ср. стр. 285) составляют значительную часть сил решетки, в а-модификации молекулы упакованы значительно свободнее, чем в /3-модификации, хотя расстояние между связанными водородными мостиками кислородными атомами в обоих случаях одинаково, а именно 2,7 А, [c.298]

    Спектр ЭПР комплекса [(ННз)5Со - О - О - Со(ЫНз)5] представляет собой интересный пример того, как из данных о спиновой плотности и сверхтонком расщеплении можно получить сведения о структуре соединения. В данном случае можно предложить четыре варианта структуры 1) два атома кобальта(П1) связаны между собой кислородным мостиком О2 2) атомы кобальта(П1) и кобальта(1У) соединены между собой перекисным мостиком О2 i) два атома кобальта эквивалентны благодаря одинаковому взаимодействию одного неспаренного электрона с обоими атомами кобальта 4) электрон взаимодействует с обоими атомами кобальта, но в большей степени с одним, чем с другим. [c.51]


    Полисахарид, формула (СдН 05) белое твердое вещество без цвета и запаха. Не растворяется даже в кипящей воде. Представляет собой смесь различных высокомолекулярных веществ в молекулах целлюлозы содержатся остатки глюкозы, связанные кислородными мостиками в положениях 1,4 образует палочкообразные микрокристаллы, упорядоченные вдоль оси волокон. [c.209]

    Для силикатов характерно соединение таких анионов в более сложные системы путем образования кислородного мостика между атомами кремния, который связывает их, как зто показано на рис. 42. [c.133]

    Кислород является ключевым атомом в молекуле. Удаление его, в особенности если он занимает положение мостика, размыкает молекулу и в такой степени уменьшает ее размер, что продукт становится плавким — жидким. Однако и после разрыва по кислородному мостику в молекуле остается еще много уязвимых позиций, что делает понятной сравнительную легкость дальнейшего перехода угля в масла средних интервалов кипения. [c.175]

    По своему химическому существу и по характеру влияния на технические свойства конечных продуктов реакция образования кислородных мостиков между молекулами смолы во время окисления битумов напоминает процесс вулканизации каучука серой. И в том и в другом случае идет образование трехмерных структур, в результате чего продукт становится более твердым, менее растворимым, менее мягким и химически более стойким. В зависимости от глубины этого процесса можно получить технические битумы со свойствами, варьирующими в весьма широких пределах — от полужидких текучих продуктов до твердых хрупких асфальтенов. Сравнительно небольшое количество кислорода остается связанным в окисленном битуме, большая же часть его идет на образование летучих продуктов окисления (вода, окись и двуокись углерода, органические кислородсодержащие соединения). Характер распределения кислорода в продуктах окисления гудрона и крекинг-остатка (при 275° С) на разных стадиях процесса приведен на рис. 20. Окислительная дегидрогенизация сырья, сопровождающаяся образованием воды, является основной реакцией, потребляющей в случае окисления гудрона 90% в начальной стадии и 69% в конечной общего расхода кислорода. Доля других кислородсодержащих соединений в потреблении кислорода значительно возрастает к концу процесса (31% для гудрона и 42% для крекинг-остатка), когда интенсивность окислительной дегидрогенизации постепенно ослабляется [46]. [c.135]

    При этом спектрограммы показали, что в первые два месяца в процессе старения интенсивно идет деструкция с образованием —С=0 групп, кислородных мостиков. Увеличивается разветвленность цепей и количество двойных связей. [c.133]

    Однако в качестве высокополимерных, богатых кремнием соединений оказались доступными так называемые полисилоксан ы . Си л океанами называют соединения кремния, в которых атомы кремния соединены кислородными мостиками, а остальные валентности 51-атомов насыщены водородом или органическими остатками (алкильными, арильными группами)  [c.184]

    Растворимость кислорода в ненасыщенных полимерах постепенно снижается по мере увеличения степени окисления полимера. Кислород, поглощенный ненасыщенным полимером, вступает с ним в химическое взаимодействие. Процесс окисления за ключается преимущественно в присоединении кислорода по месту двойных связей. При этом могут возникнуть трехчленные циклические звенья (I), звенья, содержащие перекисные группы (И), гидроперекисные группы (П1) образоваться поперечные кислородные мостики (1 0 и т. д.  [c.240]

    Реакции с дикарбоновыми кислотами. Реакция полиэпоксидов с д карбоновыми кислотами протекает в две стадии. В первой стадии размыкается кислородный мостик эпоксигруппы с присоединением карбоновой кислоты. Процесс не сопровождается выделением побочных продуктов и может проводиться при сравнительно низкой температуре (до 100°)  [c.414]

    Цифры обозначают три мостика из двух кислородных атомов. Согласно номенклатуре ИЮПАК, это соединение следует называть криптандом.Ярил. ред. [c.38]

    Молекулы амилопектина также состоят из остатков а-глюкозы, свя-зашых, однако, кислородными мостиками в разветвленные цепи. При этом в основной цепи ося-атки связаны в положениях 1,4, а в боковой цепи - в положениях 1,6 [c.208]

    В спектрах 38-й и 43-й фракций отмечается присутствие сильно полосы 9,7 ц, которая, возможно, относится к колебаниям С—О—С кислородных мостиков. Эти фракции состоят из асфальтенов, которые могли, согласно Бестужеву [99], образоваться из HIIЗKoмoлeIiy-лярных ароматических ядер, соединенных между собой прп помощи атомов кислорода и серы. [c.480]

    Как защитные покрытия большой интерес представляют силикатные материалы стекла и стеклоэмали. Силикатные стекла представляют собой неопределенные химические соединения кремнезема (8102) с другими неметаллическими окислами (ЫэзО.СаОЗзОз и др.). Основной составляющей химического состава стекол является кремнезем. Кварцевое стедсло целиком состоит из кремнезема.строение его молено представить как пространственную сетку,построенную из структурных единиц (8102)п(где п = 1, 2, 3. .. N1), которые связаны между собой кислородными мостиками -81-0-81-, угол связи в которых может менять значение от 90 до 180°. Такие структурные единицы могут образовать одно-, двух- и трехмерные каркасы, которые в той или иной мере деформированы во всех трех направлениях. [c.145]


    Простейший из альдегидов—формальдегид—образует сложные циклические и линейные полимеры [1]. Точное строение установлено только для циклических три- и тетраоксиметиленов, которые подобны паральдегиду и метальдегиду. Порошкообразный параформ, или полиоксиметилен, представляет собой высокополимерное соединение линейной структуры. Он получается путем аддитивной полимеризации молекул формальдегида с образованием кислородных мостиков без перемещения атомов водорода (о конденсационной полимеризации формальдегида см. стр. 623)  [c.619]

    Превращение скополамина и скопина в скополин начинается с расщепления цис-эпоксидной группы. Кислородный мостик, вновь образовавшийся в скополине, по пространственным причинам может располагаться только в гране-положении к азотистому мостику. Из этого вытекает, что гидроксильная группа при Сз должна находиться в транс-положении ио отношению к атому азота. Оксигруппа при С в скоио-лине, в свою очередь, находится в гране-положении к эфирному кольцу поэтому при действии на скополии эфиром иодуксусной кислоты получается лактон I, который может образоваться только при / нс-располо-жении гидроксила ири С7 ио отношению к атому азота. [c.1075]

    При восстановлении кодеинона хлористым оловом его кислородный мостик разрывается и образуется тебаинон  [c.1116]

    Гетероцепные полимерные соединения различают по гетероатомам или группам, содержащим гетероатомы, если такие группы являются звеньями основно " цепи макромолекулы. Так, полимеры, в звенья основной цепи которых входят, кроме атомов углерода, кислородные мостики —О—, принадлежат к гете-роцепным простым полиэфирам, имеющим следующее строение (-К -О-к"-),,  [c.26]

    Как и парафины, полиэтилен при на1рева нии на воздухе подвергается медленному окислению (старению). Поглощение первых доз кислорода вызывает еиижеиие молекулярного веса полимера и температуры его размягчения. В макромолекулах появляются альдегидные и кетонные группы. При нагревании частично окисленного полиэтилена молекулярный вес ого увеличивается в результате соединения макромолекул кислородными мостиками. Таким образом, процесс старения полиэтилена сопровождается изменением не только химического состава макромолекул, ио и их структуры. В процессе старения полиэтилен приобретает сетчатую структуру и потому становится нерастворимым. При этом происходит также потеря эластических и пластических свойств полиэтилена. Пленка становится жесткой и хрупкой. Солнечный свет илп ультрафиолетовое облучение епо-еобствуют ускорению процесса окисления полиэтилена. [c.211]

    Прочность полифосфонитрилхлорида аналогична прочности вулканизатов натурального каучука, ио фосфорсодержащий полимер значительно более теплоустойчив. До 110 в полимере еще полностью сохраняются упругие еформации. Даже при 160° после 3-часового воздействия иа образец нагрузки в 1 кг см -обратимые деформации полимера составляют 90% от всех деформаций. Во влажной атмосс[)ере эластичность полимера снижается. Это явлегше, очевидно, связано с постепенным гидролизом полимера и превращением его в сетчатый полимер с кислородными поперечными мостиками между цепями  [c.471]


Смотреть страницы где упоминается термин Мостик кислородный: [c.281]    [c.99]    [c.72]    [c.32]    [c.589]    [c.31]    [c.279]    [c.119]    [c.372]    [c.103]    [c.9]    [c.41]    [c.228]    [c.135]    [c.27]    [c.22]    [c.298]    [c.125]    [c.417]    [c.418]   
Качественные микрохимические реакции по органической химии (1957) -- [ c.97 ]

Качественные микрохимические реакции по органической химии Издание 2 (1965) -- [ c.88 ]

Органическая химия (1962) -- [ c.137 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте