Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Обмен изотопный Изотопного обмена

    Важное практич. значение имеют р-ции изотопного обмена Д. Константа равновесия р-ции Н2-1-02<= 2Н0 составляет 1,345 (50 К), 2,903 (200 К), 3,44 (373,15 К), 3,80 (700 К). Осуществляют ее в присут. катализатора (Р1, N1, РХЭ). Для р-ции НОО, ,-Н 02,г) г 020( ,,-Н НО, , (где ж-жидкость, г-газ) константа равновесия 96 (223,15 К), 2,92 (323,15 К), 2,40 (373,15 К). Для р-ции Н20,.,н-Н0 а ноо,,) + Н2,г, константа равновесия 4,69 (223,15 К), 3,37 (323,15 К), 2,69 (373,15 К). Изотопный обмен между водой и [c.16]


    Зависимость скорости изотопного обмена от катиона металла вызывается разной степенью поляризации связи —8—М, зависящей от электроотрицательности катиона металла. Благодаря сопряжению эта поляризация связи —8—М переносится на связь —С=8, где и происходит изотопный обмен. [c.177]

    В табл. 3 приведены результаты опытов по гетерогенному изотопному обмену между цианидом калия, некоторыми карбонатами и двуокисью углерода. Из таблицы видно, что скорость изотопного обмена между цианидом калия и газообразной двуокисью углерода значительно больше, чем между цианидом калия и карбонатами. Так, обмен радиоактивным углеродом в системе K N — С Юг при 650° С практически протекает полностью в течение одного часа. [c.52]

    Как показывает опыт, быстрый обмен атомов водорода наблюдается только в тех соединениях, в которых имеются свободные электронные пары. Изотопный обмен в аммиаке, воде и хлористом водороде можно представить следующими схемами  [c.373]

    Сопоставление скоростей должно, конечно, проводиться при равных степенях заполнения поверхности катализатора адсорбированным азотом. Соответствующая обработка экспериментальных данных, приведенная А. И. Горбуновым, показала, что на железе, как чистом, так и про-мотированном окисями калия и алюминия, скорость изотопного обмена в молекулярном азоте приблизительно в десять раз ниже скорости синтеза аммиака, что свидетельствует о справедливости механизма Темкина — Пыжева [23]. Пониженная, по сравнению с синтезом, скорость обмена указывает на ограниченную подвижность адсорбированных атомов азота.. В случае кобальта скорость обмена близка к скорости синтеза, для никеля же скорость обмена почти в 100 раз превышает скорость синтеза. Это можно было бы объяснить, в соответствии со схемой Хориути и сотр. [24], малой скоростью стадии гидрирования адсорбированного азота, но надо признать маловероятным предположение о меньшей скорости гидрирования адсорбированного азота на никеле по сравнению с железом. Возможно, что на никеле изотопный обмен молекулярного азота протекает не по адсорбционно-десорбционному, а по цепному механизму и его скорость может быть значительно больше скорости адсорбции. [c.136]

    Ан. Н. Несмеяновым и его сотрудниками был разработан метод определения давления насыщенного пара и одновременно коэффициентов диффузии твердых веществ. На конкретном примере определения давления насыщенного пара твердого металлического висмута поясним сущность обменного метода. Два диска одинаковой площади 5 из металлического висмута помещают в соответствующую камеру (рис. 111). Один диск содержал радиоактивный изотоп -1"В1. Камера вместе с диском помещалась в печь, которая, в свою очередь находилась внутри вакуумного прибора. Сосуд эвакуировали и камеру нагревали до желаемой температуры. Во время нагревания диски были разъединены специальной шторкой. По достижении заданной температуры шторку удаляли при помощи специальных приспособлений, и начинался изотопный обмен через пар между [c.193]


    Также 18 изотопно-различных молекул содержит аммиак ( ННз, 4] [7[)2, 4NT2 О, ЫТз, НВз и т.д.). Среди многообразных физико-химических методов разделения наиболее эффективными при разделении изотопов лёгких элементов являются ректификация и изотопный обмен, занимающие особое место в промышленном производстве изотопов водорода, лития, бора, углерода, кислорода и азота. Достоинствами этих методов являются  [c.229]

    Изотопный обмен происходит следующим образом испарение атомов с поверхности одной фазы и конденсация атомов на поверхности другой фазы. Следовательно, скорость обмена должна зависеть от скорости испарения (или давления насыщенного пара) и от геометрии обменной камеры (размеры камеры, площадь, взаимное расположение поверхностей обменивающихся фаз). В общем случае на кинетике обмена должна сказываться и диффузия атомов в конденсированных фазах. Герметичность обменной камеры обеспечивает отсутствие потерь вещества из системы. Обычно обменивающиеся фазы имеют одинаковый химический состав и отличаются только изотопным составом. Все это, а также изотермичность камеры обеспечивает неизменность количества вещества в фазах в ходе изотопного обмена. [c.38]

    Изотопный обмен в производстве тяжелой воды [c.470]

    Гетерогенный изотопный обмен ионами между кристаллическим осадком и насыщенным раствором протекает по следующим основным стадиям диффузия ионов из раствора к поверхности твердой фазы (может быть исключена сильным перемешиванием) закрепление иона на поверхности твердой фазы перекристаллизация соли путем переноса вещества с одного участка кристалла на другой, что может происходить как с изменением размеров кристалла, так и без него внедрение иона в поверхностный слой твердой фазы путем обмена с соседними ионами по бимолекулярному механизму или за счет циклического процесса, при котором смещаются несколько (5—6) ионов внедрение иона внутрь кристаллической решетки за счет обменной диффузии или диффузии по вакансиям и междоузлиям. Последний процесс, являясь наиболее медленным, определяет кинетику гетерогенного обмена. В результате внешнего и внутреннего облучения кристалла последний приобретает так называемую запасенную энергию. Облучение вызывает образование равновесных и неравновесных дефектов кристаллической структуры, что оказывает влияние прежде всего на обменную диффузию. Для гетерогенного обмена на кривой зависимости Ig (1 —F) от времени t можно выделить два участка, соответствующих разным стадиям обмена. Быстрая стадия связана с обменом на поверхности кристаллов, а медленная — с обменом по всему объему кристаллов. Каждая стадия характеризуется своим периодом полуобмена. [c.193]

    Изотопный обмен Никелевый в производстве тяжелой воды [c.239]

    С помощью уравнений Маркуса удается в ряде случаев получить хорошие корреляции между константами скорости изотопного обмена, т. е. константами скорости окислительно-восстановительной реакции для двух пар одинаковых по составу ионов [например, Fe( N)J /Fe( N)в и Мо(СК)8"/Мо(СК)з ] и константой скорости реакции между разными ионами [Fe( N)J" -Ь Мо(СК) "], так называемые перекрестные соотношения (см., например, [203, 219, 220]). Другое интересное следствие — простое соотношение между константой скорости гомогенной окислительно-восстановительной реакции (изотопный обмен кех) и константой скорости той же реакции на электроде (Аге]) [c.98]

    Под реакцией обмена мы здесь понимаем обмен изотопными атомами или ионами между двумя раздельными фазами, не сопровождающийся химическими превращениями, например, обмен ионами серебра между водным раствором нитрата серебра и осадком хлорида серебра. Само собой разумеется, что обмен местами в случае изотопных атомов или ионов возможно наблюдать лишь с помощью меченых атомов. Если звездочкой обозначить меченый атом, то общая схема подобной обменной реакции будет иметь следующий вид А (в первой фазе) -I-А (во второй фазе)=А (в первой фазе)+А (во второй фазе). [c.75]

    Изучено влияние термообработки и облучения катализатора на его активность в реакциях изотопного обмена и крекинга углеводородов на промышленном шариковом алюмосиликатном катализаторе. Показано, что скорость гомомолекулярного дейтероводородного обмена в этилене значительно превышает скорость гетеромолекулярного обмена протона гидроксильной группы поверхности. Изотопный обмен в этане и метане протекает при температуре нише температуры крекинга, поэтому первичной стадией крекинга является разрыв С—Н-связи. Путем радиационного воздействия установлено, что более высокая температура крекинга, по сравнению с обменом, требуется главным образом для активации катализатора, а не углеводородной молекулы. На основе спектров ЭПР установлено, что увеличение активности после облучения обусловлено электронными эффектами, причем на величину и стабильность активности существенное влияние оказывает термообработка до и после облучения. При этом имеет место как отжиг , так и закалка радиационных дефектов. [c.264]


    Обмен изотопного атома водорода катализатора с соседними с ним атомами водорода углеводорода идет со скоростью, по крайней мере, равной скорости миграции метила. Вероятно, это происходит за время существования иона карбония  [c.38]

    Каталитические превращения о- и водородов и изотопный обмен водород-дейтерий. [c.416]

    Обмен изотопными атомами изучен и на большом числе примеров изотопных атомов углерода, азота, серы, галогенов, фосфора, мышьяка, сурьмы, марганца и др, С этими реакциями можно познакомиться по литературе. [c.374]

    Шатен штейн А. И., Изотопный обмен и замещение водорода в органических соединениях. И.чд. АН СССР, 1960. [c.614]

    В лабильных А. аквагруппы вступают в р-ции обмена с высокой скоростью. Так, время практически полного изотопного обмена Н2О на Н20 в [Al(H20)j] , [Fe(H20)f,] и др. составляет при 25°С ок. 1 мин. Для стабильных А., напр. ГСг(Н20)б]С1з, время полупревращения при изотопном обмене-ок. 40ч при 25 С. [c.66]

    Реакционная сшособность групп, связанных с атомом углерода, зависит от их расположения. Водород, возвышающийся в пространстве над углевадородным циклом, быстрее вступает в реакцию, чем водород, находящийся в плоскости кольца. К этому выводу ученые смогли прийти только с помощью изотопных методов. Вместо атомов водорода в молекулу циклогексана вводили атомы дейтерия — изотопа водорода. Затем, адсорбировав дейтерированную молекулу циклогексана на новерхпости никелевого катализатора, систему помещали в среду водорода. В онределеп-ных условиях происходил изотопный обмен между атомами дейтерия и водорода. При этом одна половина атомов [c.76]

    Методы введения тритиевой метки можно разделить на две основные группы различные варианты изотопного обмена и химические методы. В свою очередь, методы изотопного обмена подразделяются на реакции с газообразным тритием и реакции с тритиевой водой, а химические методы — на методы введения метки гидрированием или дегалоидированием газообразным тритием методы восстановления тритийсодержащими реагентами соответствующих предшественников методы с использованием конденсации сложных немеченых фрагментов с мечеными реагентами на последних стадиях синтеза или с использованием меченых предшественников в многостадийном синтезе. Кроме того, возможно превращение одних меченых соединений (полученных химическими методами или изотопным обменом) в другие ферментативными и химическими методами. Формулы ряда препаратов, в которые вводили метку перечисленными выше методами, приведены на соответствующих рисунках. [c.485]

    Поскольку большинство обычно используемых растворителей обладают легко обменивающимся атомом водорода, только в редких случаях оказывается возможным сравнить силу двух кислот ХН и ХВ (или ХТ) в растворителях с одним и тем же изотопным составом. Белл и Крукс [4] исследовали влияние замещения водорода на дейтерий на равновесие реакции 2,4-динитрофенола с различными аминами, используя в качестве растворителя толуол или хлорбензол. В такой среде любой изотопный обмен с растворителем был исключен. В случае триэтиламина или пиперидина заметный изотопный эффект не был обнаружен. Однако для реакции с пиридином изотопный эффект К /КР равнялся 1,40+0,05. Как мы уже видели в гл. 4, кислотно-основное взаимодействие между незаряженными реактантами в растворителях с небольшой статической диэлектрической проницаемостью, как у толуола и хлорбензола (соответственно 2,4 и 5,6), приводит в основном к образованию ионных пар. Соответствующая константа равновесия записывается в виде К= =[ВГ, НВ ]/[НВ1] [Вг]. Изотопный эффект в таких системах будет обусловлен главным образом изменением валентной частоты колебаний протона при переходе от связи О — Н к N—Н. Эти колебательные частоты получены из инфракрасных спектров. Так, частота колебаний О—Н-связи, полученная при анализе спектров растворов нитрофенолов в бензоле, равна у =3240 см , причем v /v°=l,33. Частоты колебаний овязи N—Н в рассматриваемых ионных парах должны быть близкими к частотам N—Н в твердых солях триметиламмо-ния и пиридиния, которые известны из ИК-спектров [6]. При спектроскопическом исследовании N—Н-связи в разных соединениях было установлено, что соответствующие частоты валентных колебаний можно поделить на два класса в зависимости от того, образуется (как в случае галоген-ионов) или не образуется (как в случае перхлоратов и тетрафторборатов) водородная связь с анионом. Средние значения частот обоих типов собраны в табл. 24. Из приведенных данных видно, что в отсутствие водородной связи частота колебания связи N—Н близка к частоте О—Н в нитрофенолах. Это позволяет предположить, что в ионных парах, образующихся при взаимодействии 2,4-динитрофенола с сильными основаниями— триэтиламином и пиперидином, для которых не наблюдают изотопного эффекта, — водородные связи отсутствуют. [c.274]

    Таутомеризации, происходящая по внутримолекулярному механизму, не должна сопровождаться обменом атомов водорода этих углеводородов на дейтерий воды. Однако если дейтерий будет введен каким-либо путем только в метильную группу толуола или его производного, то, если таутомеризации происходит по внутримолекулярному механизму, он должен через некоторое время переместиться в ядро, равномерно распределившись между пятью С—Н-связями этого углеводорода. Точно так же, если каким-либо путем активировать атомы водорода метильной группы, сделав их способными к изотопному обмену, то дейтерий, появившись в ме-тильпой группе, должен постепенно перемещаться в ядро, замещаясь при внутримолекулярном процессе таутомеризации ядерным водородом. В результате этого мы должны наблюдать для соединений, содержащих способную к изотопному обмену метильную группу, замену на дейтерий не только трех атомов водорода метильной группы, но и атомов водорода, находящихся в ядре в орто- и параположениях в ней. [c.151]

    Наряду с методо.м нзотопного разбавления для анализа применялся также метод изотопного уравновеишвания, основное отличие которого от метода разбавления состоит в том, что добавляемый изотоп находится в другой химической форме или даже в другой фазе, чем изотоп, содержащийся в анализируемом образце. После добавления проводится изотопный обмен, в результате которого устанавливается некоторая равновесная концентрация изотопов в обеих фазах. Эта равновесная концентрация, вообще говоря, различна для каждой из фаз, и степень различия определяется соответствующими константами равновесия. Однако в огромном большинстве случаев различие не настолько велико, чтобы его необходимо было принимать во внимание при анализе. Анализируется изотопный состав одной из фаз и по нему определяется изотопный состав другой фазы, который применяется либо равным изотопному составу первой [c.604]

    Как уже отмечалось, изотопный обмен водорода в насыщенных углеводородах может происходить и при воздействии сильных электрофильных реагентов. Примерно 10%-ный раствор трехфтористого бора в Ж1ЩК0М фтористом дейтерии при комнатной температуре за 300 час. вызывает почти полный обмен водорода в циклогексане на дейтерий, тогда как в отсутствие трехфтористого бора обмен едва заметен в опыте, 1) четыре раза болое продолжительном [16]. [c.708]

    Катализируемая основаниями 1,3-таутомерия З-метил-1-алкил-ипденов 45) в З-алкил-1-метилиндены представляет собой идеальную систему для изучения реакций внутримолекулярного асимметрического переноса водорода (25—31]. Если К — метильная группа, то продукт реакции 45В -у 46В представляет собой энантиомер исходного соединения. Эта система использована в изящных кинетических и изотопных исследованиях Бергсона и сотр. [25—29]. а также Крама и сотр. [30, 31]. В растворе трет-бути-лового спирта в присутствии соли такого слабого основания, как триэтилендиамин N( H2 H2)зN (или 1,4-диазабицикло-[2,2,21-октан), перегруппировка 45А 46А протекает с 96—100%-ной стереоселективностью и на 97—100% по внутримолекулярно.му направлению [30, 31]. Это согласуется с механизмом, по которому протон переходит от С-1 соединения 45 вдоль одной стороны связанной ионной пары к связи у С-3 в исходном алли.льном соединении. При замещении водорода на дейтерий перенос происходит с очень слабым изотопным обменом с растворителем. В случае более сильных оснований в ионизирующих растворителях рацемизация, протекающая путем отрыва протона, происходит гораздо быстрее, [c.441]

    Е. Изотопный обмен. Важным подразделом метода, основанного на изучении химических свойств, является использование стабильных или радиоактивных изотопов. Применимость этих методов ограничивается в основном доступностью подходящих изотопов, счетного обрудования и аппаратуры для количественного определения изотопного замещения. Интересный пример применения этих методов описан в работе по термическому и фотохимическому разложению ацетальдегида. Реакция может быть представлена уравнением [c.100]

    Примером таких реакций может служить изотопный обмен между двумя ионами, находящимися в различном валентном состоянии такие взаимодействия не приводят к осуществлению какого-либо химического превращения. Очень тщательно была изучена система Ге " — Ге " в водном растворе. Реакция обычно проводится в присутствии НСЮ4, добавляемой для поддержания постоянной ионной силы и постоянного pH и предотвращения образования комплексов [96, 97]. Обмен идет довольно быстро, и, [c.504]

    Изотопный обмен между соединениями имеет большое значение при изучении механизма реакций. Для реакций обмена изотопов водорода оказались эффективными такие катализаторы, как Ni, Fe, Pt и различные окислы, включая ZnO, SiO —Al Qa и fgOj. Некоторые из этих соединений служат также катализаторами для изотопного обмена кислорода и азота. [c.314]

    Применение того или другого изотопа, конечно, не вызывает у веш ества новой способности обменивать атомы. Если в этих условиях происходит изотопный обмен, то это значит, что частицы данного вещества вообще могут обмениваться с окружающей средой атомами данного элемента. Применяя же определенный изотоп, можно обнаружить такую способность и исследовать процесс обмена, измерить его скорость и другие параметры. Метод изотопного обмена позволяет изучать и количественно ха-рактеризов ать подвижность атомов данного элемента в разных веществах при различных условиях. [c.544]

    Тальрозе с сотр. [82] методом наложения алектрнческого ноля подробно изучил инициированный излучением изотопный обмен (см. так5ке работу Терао и Бэка (552)). Первым авторам удалось достичь G(HD) = 6-10 , что соответствует 2-10 . Ими было также показано, что п< е известные данные по этой реакции можно объяснить, предположив, что продоля<еиие цепи происходит в результате процессов с участием пятиатомных ионов, например [c.226]


Смотреть страницы где упоминается термин Обмен изотопный Изотопного обмена: [c.451]    [c.611]    [c.615]    [c.297]    [c.268]    [c.197]    [c.209]    [c.452]    [c.420]    [c.72]    [c.181]    [c.544]   
Использование радиоактивности при химических исследованиях (1954) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аденозин P Рибофуранозил аденин изотопный обмен

Аденозин фосфат изотопный обмен

Азот, изотопный эффект при обмене между

Азота окислы изотопный обмен азот

Алкиламин-бораны изотопный обмен

Алкильные группы, влияние скорость изотопного обмена

Альдегиды изотопный обмен водорода

Альдегиды изотопный обмен кислорода

Алюминий бромистый в изотопном обмене брома

Алюмосиликатный катализатор изотопный обмен

Аммиак растворители для изотопного обмена

Аммония ион, изотопный эффект при обмене

Арбузова изотопного обмена

Арилбромиды изотопный обмен брома

Ароматический водород, изотопный обмен, относительные скорости таблица

Атомов переход при изотопном обмене

Бензамид изотопный обмен кислорода

Бензильные изотопный обмен

Бензол, изотопный обмен водород

Бифенил, изотопный обмен водород

Бороводороды изотопный обмен водорода

Борорганические соединения изотопный обмен

Бродский. Зависимость изотопного обмена водорода и кислорода в растворах от строения молекул

Бутен ол тозилат, формолиз грег-Бутилиодид, изотопный обмен

Бутен ол тозилат, формолиз изотопный обмен водорода

В Глава 5. Механизм изотопного обмена водорода

Ванадий изотопный обмен

Ванадий, пятиокись изотопный обмен

Висмут—изотопный обмен

Влияние изотопного состава соединений на химическое равновесие Реакции изотопного обмена

Влияние на процессы изотопного обмена некоторых факторов

Влияние собственного внешнего излучения на кинетику гетерогенного изотопного обмена

Вода, изотопный эффект при обмене

Вода, изотопный эффект при обмене водородом

Водородная связь роль в изотопном обмене водорода

Возможные механизмы гомогенных реакций изотопного обмена

Вольфрам изотопный обмен

Галогены, изотопный обмен

Гаммет и изотопный обмен ароматического водорода

Германий изотопный обмен

Гетерогенные обменные реакции Изотопного обмена реакции

Гетерогенный изотопный обмен в системах раствор — осадок, газ — твердая фаза

Гомогенные обменные реакции реакции изотопного обмена

Гомогенные обменные реакции реакции изотопного обмена Горячих атомов химия

Движущая сила изотопного обмена

Дезоксирибонуклеиновые кислоты изотопный обмен

Демченко, Н. Ф. Борисенко. Противозадирные свойства сераорганических соединений и энергия активации изотопного обмена серой

Диборан изотопного обмена

Дильса-Альдера изотопного обмена

Диспропорционирования изотопного обмена

Диффузия и изотопный обмен

Диэлектрическая постоянная влияние изотопный обмен водорода

Донорно-акцепторный механизм изотопного обмена хлора

Европий изотопный обмен

Железные катализаторы изотопный обмен азота

Железо изотопный обмен

Железо, окись изотопный обмен

Железо, пленки изотопный обмен

Жидкости, взаимная растворимост Изотопный обмен

Журавлев. Изотопно-обменный метод исследования степени гидратации поверхностей катализаторов

Зависимость изотопного обмена водорода и кислорода в растворах от строения молекул

Заместители в бензольном ядре, влияние изотопного обмена

Замещение активного водорода тритием путем изотопного обмена

Зинин изотопный обмен

ИЗОТОПНЫЙ ОБМЕН ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И АЗОТА Реакция обмена водорода на дейтерий. I. Обмен в карбоксилах янтарной кислоты и гидроксилах гидрохинона

Изотопного обмена законы для в периферических группах комплексных соединений

Изотопного обмена законы для гетерогенных гомогенных систем

Изотопного обмена законы реакции, влияние типа связи на скорость обмена

Изотопного обмена законы, время полуобмена

Изотопного обмена законы, время полуобмена для бимолекулярных реакций

Изотопного обмена законы, для гетерогенных систем

Изотопного обмена метод

Изотопного обмена реакции выражение законы обмена

Изотопного обмена реакции выражение кажущийся нулевой обмен

Изотопного обмена реакции выражение рацемизация

Изотопного обмена реакции выражение сводка данных

Изотопного обмена реакции выражение электронного перехода механизм

Изотопного обмена реакции выражение энтропии

Изотопного обмена реакции гетерогенные

Изотопного обмена реакции гомогенные

Изотопного обмена реакции диссоциационный механизм

Изотопного обмена реакции изменение свободной энергии

Изотопного обмена реакции механизм вальденовского обращения

Изотопного обмена реакции переход атомов

Изотопного обмена реакции равновесное распределение изотопов

Изотопного обмена реакции с участием комплексных соединений

Изотопного обмена реакции, выражение для

Изотопного обмена реакции, выражение для механизм

Изотопного обмена реакции, выражение для степени обмена

Изотопного обмена реакции, выражение для теплосодержания

Изотопного обмена реакции, выражение для факторы, влияющие на скорость обмена

Изотопные эффекты Методы статистического расчета равновесий изотопного обмена в газовой фазе. —В. М. Татевский

Изотопный метод изучения обмена веществ

Изотопный обмен

Изотопный обмен

Изотопный обмен Мурин, В. Д. Нефедов, Е. Н. Санотова Основные понятия и примеры реакций изотопного обмена

Изотопный обмен азота

Изотопный обмен азота в амидах кислот

Изотопный обмен азота водорода

Изотопный обмен азота между аминосоединениями и жидким аммиаком

Изотопный обмен азота углерода

Изотопный обмен ассоциативный механизм

Изотопный обмен атомов водород

Изотопный обмен атомов серы

Изотопный обмен атомов серы в замедлителях вулканизации

Изотопный обмен атомов серы в сажевых смесях

Изотопный обмен атомов серы в сульфидных связях

Изотопный обмен атомов серы влияние аминов

Изотопный обмен атомов серы дитиокарбаматных ускорителе

Изотопный обмен атомов серы ксантогенатных ускорителей

Изотопный обмен атомов серы сульфенамидных ускорителей

Изотопный обмен атомов серы тиазоловых ускорителей

Изотопный обмен в аренах

Изотопный обмен в гетерогенной среде

Изотопный обмен в гомогенной среде

Изотопный обмен в равновесных условиях

Изотопный обмен в результате химических реакци

Изотопный обмен в системах с твёрдой фазой

Изотопный обмен в системе кристаллы насыщенный раствор

Изотопный обмен в химических соединениях различных классов

Изотопный обмен в чисто углеродных системах

Изотопный обмен внутримолекулярный

Изотопный обмен водорода

Изотопный обмен водорода в ароматическом ряду

Изотопный обмен водорода в ароматическом ряду катализ SnU и карбоновыми кислотами

Изотопный обмен водорода в ароматическом ряду относительные скорости таблица

Изотопный обмен водорода в присутствии кислоты, факторы

Изотопный обмен водорода в присутствии основания, факторы парциальной скорост

Изотопный обмен водорода в связях с кремнием

Изотопный обмен водорода в тиофеновом кольце

Изотопный обмен водорода между углеводородами и кислотами

Изотопный обмен водорода парциальной скорости

Изотопный обмен водорода, общий

Изотопный обмен водорода, общий кислотный катализ

Изотопный обмен водородом внутримолекулярны

Изотопный обмен гетерогенный

Изотопный обмен гомогенный

Изотопный обмен дейтерозамещенных тиенотиофена, тиенотиофена и бензотиофена с основанием и кислотой

Изотопный обмен диссоциативный механизм

Изотопный обмен зависимость от температур

Изотопный обмен и другие случаи использования меченых атомов в химических исследованиях

Изотопный обмен и экстракция

Изотопный обмен иодом

Изотопный обмен иодом между 12 и Nal в растворе

Изотопный обмен иодом между Ral и Nal в спиртовом растворе

Изотопный обмен иодом между раствором Nal и твердым

Изотопный обмен использование

Изотопный обмен использование в радиохимии

Изотопный обмен кинетика реакций

Изотопный обмен кинетические характеристики реакций

Изотопный обмен кислорода

Изотопный обмен кислорода в растворах кислот и солей и его механизм

Изотопный обмен кислорода в растворах кислот фосфора

Изотопный обмен кислорода кинетика

Изотопный обмен кислорода, азота и серы в растворах и его механизм

Изотопный обмен константа скорости

Изотопный обмен константы равновесия реакций

Изотопный обмен коэффициент обмена

Изотопный обмен лиганда

Изотопный обмен магнийорганических соединений

Изотопный обмен между

Изотопный обмен между комплексами и растворителем

Изотопный обмен между растворителем и комплексо

Изотопный обмен между церием (IV) и церием (III) (определение фторид-ионов)

Изотопный обмен методы разделения химических

Изотопный обмен механизм

Изотопный обмен механизм реакций

Изотопный обмен многосторонний

Изотопный обмен на железных катализаторах

Изотопный обмен определение

Изотопный обмен определение оптимального времен

Изотопный обмен особенности реакций

Изотопный обмен период полуобмена

Изотопный обмен понятие

Изотопный обмен порядок, определение

Изотопный обмен при дегидратации гликолей

Изотопный обмен при протолизе

Изотопный обмен применение

Изотопный обмен причины протекания реакций

Изотопный обмен протона

Изотопный обмен протонов в белках

Изотопный обмен равновесия реакций

Изотопный обмен ртути в ртутьорганических соединениях

Изотопный обмен ртутноорганических соединений

Изотопный обмен ртутноорганических соединений с радиоактивной ртутью и соединениями, ее содержащими

Изотопный обмен с дейтерием

Изотопный обмен свинцом

Изотопный обмен свинцом между хлоридом и нитратом свинца

Изотопный обмен скорости реакций

Изотопный обмен скорость

Изотопный обмен соединений с дейтерием

Изотопный обмен степень обмена

Изотопный обмен схема установки

Изотопный обмен таблица скоростей реакций

Изотопный обмен таллием

Изотопный обмен таллием между

Изотопный обмен таллием между соединениями

Изотопный обмен теория

Изотопный обмен термодинамика реакций

Изотопный обмен трития

Изотопный обмен фосфора и серы в этиловых эфирах фосфористой и сернистой кислот

Изотопный обмен центрального атома металла

Изотопный обмен чистота препаратов

Изотопный обмен экспоненциальный закон

Изотопный обмен электронными переходами

Изотопный обмен энергия активации

Изотопный обмен энергия активации реакции

Изотопный обмен, катализаторы

Изотопный обмен, применение в анализ

Изотопный обмен, применение в анализ изотопы брома

Изотопный обмен, применение в анализ радиоактивные

Изотопный степень обмена

Изотопный эффект при изотопном обмене

Изотопы и изотопный обмен Свойства изотопов

Изучение изотопного обмена между газообразным кислородом и олями некоторых кислородсодержащих кислот при высокой температуре. — Викт Спицын и В. Г. Фиников

Изучение изотопного обмена между газообразным кислородом и солями некоторых кислородсодержащих кислот при высокой температуре. — Викт Спицын и В. Г. Фиников

Изучение кинетики изотопного обмена брома в бромистом аналоге соли Косса

Индуктивный эффект влияние на изотопный обмен водорода

Иод, изотопный эффект при обмене

Иод, изотопный эффект при обмене иодатом

Иод, изотопный эффект при обмене распаде

Иод, изотопный эффект при обмене реакциях

Ионно-молекулярные реакции изотопного обмена

Иридий изотопный обмен

Использование изотопного обмена для синтеза меченых соединений

Использование метода изотопного обмена

Использование реакций гомогенного изотопного обмена для выяснения химической природы соединений

Исследование изотопного обмена кислорода в системах молекулярный кислород — окислы редкоземельных элементов. X. М. Миначев, Г. В. Антошин

Исследование равноценности методом определения скорости изотопного обмена

Исследование реакции изотопного обмена в системе Се3 — Се

Исследования изотопного обмена

К вопросу о связи между подвижностью ионов в решетке окислов и скоростью изотопного обмена. — С. Ю. Елович и Л. Я. Марголис

Кадмий изотопный обмен

Казанский О цепном механизме гетерогенно-каталитических реакций окисления окиси углерода и изотопного обмена кислорода

Калий, сульфат изотопный обмен

Кальций изотопный обмен

Камфенгидрохлорид изотопный обмен

Карбонильные соединения изотопный обмен

Карбоновые кислоты изотопный обмен

Катализ изотопного обмена в молекулярном азоте переходными металлами 4-го периода.— А. И. Горбунов и Г. К. Боресков

Каталитическая активность металлов в отношении гомомолекулярного изотопного обмена водорода. — М. А. Авдеенко, Г. Е. Боресков и М. Г. Слинько

Каталитические свойства реакция изотопного обмена

Кетоны изотопный обмен

Кинетика гетерогенных реакций изотопного обмена

Кинетика и механизм изотопного обмена в системе молекулярный кислород — твердый окисел. В. С. Музыкантов, В. В. Поповский, Г. К. Боресков

Кинетика изотопного обмена

Кинетика изотопного обмена в неводных средах

Кинетика изотопного обмена во внутридиффузионной области

Кинетика массопередачи изотопный обмен меди и кобальта

Кинетика реакций гомогенного изотопного обмена

Кинетика реакций изотопного обмена в гетерогенной среде

Кинетика реакций изотопного обмена в гомогенной среде

Кинетика реакций изотопного обмена и замещения в комплексных соединениях

Кинетика реакций изотопного обмена и замещения, взаимное влияние лигандов

Кинетика реакций окисления-восстановления и изотопного обмена ионов нептуния

Кинетика самодиффузии, изотопного и ионного обмена в смешаннодиффузионной области

Кинетический изотопный эффект и механизм реакций обмена

Кислород изотопный обмен, применение для

Кислород, изотопный эффект при обмене

Кислород, изотопный эффект при обмене между СО и водой

Кислородный изотопный обмен

Кобальт изотопный обмен

Кобальт, окись изотопный обмен

Комплексные аммиакаты металлов изотопный обмен водорода

Комплексные аммиакаты металлов изотопный обмен водорода Комплексы

КонСтанта см изотопного обмена

Константа кислотности равновесия изотопного обмена

Константа равновесия изотопного обмена

Константа равновесия изотопного обмена, коэффициент обмена и степень обмена

Константа реакций изотопного обмен

Константа скорости реакций изотопного обмена

Коэффициент изотопного разделения коэффициент обмена

Коэффициент изотопного разделения коэффициент обмена влияние на кинетику обмена

Коэффициент изотопного разделения коэффициент обмена таблица опытных значений

Крекинг углеводородов связь с изотопным обменом водорода

Кремнийорганические соединения изотопный обмен водорода

Лантан изотопный обмен

Магний изотопный обмен

Марганец изотопный обмен

Марганец, двуокись изотопный обмен

Медленный изотопный обмен водорода

Медь, окись изотопный обмен

Меркур-бис-ацетальдегид изотопный обмен

Мессбауэровский спектр изотопный обмен

Металлы изотопный обмен

Металлы, карбонилы изотопный обмен

Метилпентанон реакция изотопного обмена с водой

Метод меченых атомов. Реакции изотопного обмена

Методы разделения химических форм, участвующих в реакции изотопного обмена

Механизм реакций гомогенного изотопного обмена

Механизм с замещением фермент изотопный обмен

Механизм с неупорядоченным присоединением субстрата изотопный обмен

Меченые изотопным обменом

Молибден изотопный обмен

Мышьяк изотопный обмен

Натрий, сульфат изотопный обмен

Натрия изотопный обмен

Нафталин изотопный обмен водорода

Некоторые примеры использования процессов изотопного обмена при радиохимических исследованиях

Некоторые рабочие системы газ-жидкость для разделения изотопов методом химического изотопного обмена

Нептуния изотопный обмен

Никель изотопный обмен

Никель, адсорбция газов изотопный обмен

Никель, закись изотопный обмен

Никольская Изучение комплексных соединений методом изотопного обмена

Нитрит-ион как нуклеофил в сопряженном изотопный обмен

Нитрометан при изотопном обмене

Нитротолуолы изотопный обмен водоро

Нуклеофильный катализ при изотопном обмене

О влиянии термодинамического изотопного эффекта на кинетику обменных реакций. — Я. М. Варшавский

О протофильном механизме изотопного обмена водорода

Об изотопном обмене хлора в соли Цейзе

Обмен СО-лиганда карбонилов металлов на окись углерода, меченную по углероду, а также некоторые другие примеры изотопного обмена

Обмен белков изотопный метод

Обмен изотопный Изотопного обмена реакции

Оболенцев, 10. Е. Никитин. Изотопный обмен серой между сульфидами и меркаптанами

Оболенцев, Ю. Е. Никитин. К вопросу об изотопном обмене серой между сераорганическими соединениями

Окислительно-восстановительные реакции и реакции изотопного обмена

Олова изотопный обмен

Ониевые соединения изотопный обмен водорода в связях

Определение давления пара с помощью изотопного обмена

Определение констант скоростей элементарных стадий и выбор наиболее вероятного механизма радиационного изотопного обмена дейтерия с гидроксильными группами силикагеля

Определение скоростей испарения и диффузии методом изотопного обмена

Определение удельной поверхности методами изотопного и изоморфного обмена

Основные кинетические характеристики реакций изотопного обмена

Особенности реакций изотопного обмена и основные типы процессов перераспределения изотопов

Палладий изотопный обмен

Параметры активации изотопного обмена

Пентаборан реакции изотопного обмена

Пентанон изотопный обмен водорода

Платина изотопный обмен

Платина, окись изотопный обмен

Плутония изотопный обмен

Получение меченых соединений методом изотопного обмена

Полярные добавки при изотопном обмене

Применение меченых атомов при изучении реакций изотопного обмена

Принудительный порядок в механизмах с образованием тройного комплекса, изотопный обмен

Причины протекания изотопного обмена и равнораспределение изотоКинетика гомогенного изотопного обмена

Причины протекания реакций изотопного обмена и равнораспределения изотопов

Пропан, адсорбция на цеолитах изотопный обмен

Пурин изотопный обмен

Равновесие изотопного обмена

Разложение изотопный обмен

Рацемизация и изотопный обмен

Реакции внедрения изотопного обмена

Реакции изотопного обмена

Реакции изотопного обмена Изотопного обмена реакции

Реакции изотопного обмена Обмен изотопов водорода

Реакции изотопного обмена Общая характеристика

Реакции изотопного обмена америция

Реакции изотопного обмена в гетерогенной среде

Реакции изотопного обмена в гомогенной среде

Реакции изотопного обмена во внутренней сфере комплексных соединений

Реакции изотопного обмена водорода аренониевых ионов и их предшественников

Реакции изотопного обмена комплексов

Реакции изотопного обмена нентакарбонила железа

Реакции изотопного обмена октакарбонила кобальта

Реакции изотопного обмена родия

Реакции изотопного обмена тетракарбонила никеля

Реакции обмена между изотопно модифицированными водой и водородом

Реакция ароматизации алканов изотопного обмена

Рекомбинация при высоких давлениях и изотопный обмен

Рений изотопный обмен

Родий на носителях изотопный обмен

Ртуть изотопный обмен

Самодиффузия реакциях изотопного обмена

Свободные радикалы изотопный обмен водорода

Свободные радикалы изотопный обмен с дейтерием

Свободные радикалы трифенилметильные изотопный обмен

Связь между строением молекул и изотопным обменом

Связь химическая, влияние на скорость изотопного обмена

Сдвиг частот прп изотопном обмене

Селена изотопный обмен

Селена изотопный обмен в исследовании

Селена изотопный обмен в исследовании механизма

Селена изотопный обмен взаимодействия

Селена изотопный обмен восстановления толуолсульфохлорид

Селена изотопный обмен действия модификаторов полимеризации

Селена изотопный обмен дисульфидов с тиолами

Селена изотопный обмен дитиокислотами и их солями

Селена изотопный обмен диэтилдитиокарбаматами

Селена изотопный обмен закономерности

Селена изотопный обмен и действие ускорителей вулканизации

Селена изотопный обмен изотопный обмен

Селена изотопный обмен каучука

Селена изотопный обмен ксантогенатами

Селена изотопный обмен механизм

Селена изотопный обмен неорганических соединений

Селена изотопный обмен образования и разложения полисульфидов

Селена изотопный обмен образования и разложения политионатов

Селена изотопный обмен окисления циклогексил-метилсульфида

Селена изотопный обмен олефинов

Селена изотопный обмен органических соединений

Селена изотопный обмен перегруппировок сульфокислот и их солей

Селена изотопный обмен политионатов друг с другом ЗЗГ

Селена изотопный обмен сероводорода с сероуглеродом

Селена изотопный обмен серой

Селена изотопный обмен скорости инициирования полимеризаци

Селена изотопный обмен строения тиосульфата

Селена изотопный обмен таблицы

Селена изотопный обмен эмульсионной полимеризации

Сера изотопный обмен

Серебра иодид изотопный обмен

Серебро изотопный обмен

Синильная кислота, изотопный эффект при обмене

Синтез изотопным обменом

Синтез меченой тиомочевины методом изотопного обмена

Скорости законы, определение для реакций изотопного обмена

Скорость изотопного обмена водорода СН-кислот различных классов

Скорость изотопного обмена молекулярного водорода

Смолы ионообменные изотопный обмен

Соколов. Исследование изотопного обмена в системе S—S5 для получения меченого сероуглерода

Сольволиз при изотопном обмене

Сорбция и изотопный обмен кислорода

Статистический расчет констант равновесия в реакциях изотопного обмена или изомеризации

Стереохимия изотопного обмена

Стронция изотопный обмен

Сурьма радиоактивная изотопный обмен

Сущность изотопии. II. Магнитный анализ. 12. Масс-спектрограф. 13. Результаты масс-спектрографических исследований Спектральный метод. 15. Две шкалы атомных весов. 16. Законы изотопии. 17. Разделение изотопов. 18. Дейтерий (тяжелый водои тяжелая вода. 19. Получение тяжелой воды. 20. Реакции изотопного обмена. 21. Метод изотопных индикаторов Квантовая теория

Тантал изотопный обмен

Теллура изотопный обмен

Теория гетерогенного изотопного обмена

Теория изотопного диффузионного обмена

Термическое расширение изотопный обмен

Термодинамика изотопного обмена

Тетраборан реакции изотопного обмена

Тимин Метилурацил изотопный обмен

Тиофен изотопный обмен водорода

Толуол изотопный обмен

Торий изотопный обмен

Триметоксибензол изотопный обмен

Углерод изотопный обмен таблицы

Углерод, изотопный обмен

Углерод, изотопный эффект при обмене между двуокисью углерода и карбонатом

Углерода окись, изотопный эффект при обмене с водой

Уравнение внешнедиффузионной кинетики для процессов обмена с участием микроколичеств ионов и изотопного обмена

Урана изотопный обмен

Уридиловая кислота изотопный обмен

Фенил бутан, изотопный обмен

Фенилмеркурацетат изотопный обмен

Фенилмеркурбромид изотопный обмен

Фенилмеркурхлорид изотопный обмен

Формальные а- и 5-миграции атомов водорода и механизм изотопного обмена водорода

Фосфор изотопный обмен таблицы

Фтора изотопный обмен таблицы

Фторбензолы-rfi изотопный обмен водорода

Фториды летучие, изотопный обмен

Химический изотопный обмен в системах газ-жидкость

Химическое равновесие реакций изотопного обмена

Хлор обмен между СЬ и хлоратом, изотопный эффект

Хлорвинилмеркурхлориды изотопный обмен

Хром изотопный обмен

Церий изотопный обмен

Цинка изотопный обмен

Частота колебаний сдвиг при изотопном обмен

Шатенштейн. Об изучении реакционной способности органических соединений методом изотопного обмена водорода в основных и кислых средах

Экспоненциальный закон изотопного обмена для простых реакций в гомогенных системах

Этан, адсорбция на цеолитах изотопный обмен

алогены скорость изотопного обмена ртути

бутил толуолсульфоната изотопном обмене

кислород реакция изотопного обмена

ментиловый эфир, стереохимические исследования реакций изотопный обмен

спектр изотопного обмена, кинетика

спектр изотопный обмен

спектр реакции изотопного обмена

спектр реакция изотопного обмена реакция

спектры реакция изотопного обмена с мечеными ароматическими соединениями

также Примеси изотопный обмен

хлорацетанилида изотопный обмен

циклопентадиенил галогениды изотопный обмен



© 2025 chem21.info Реклама на сайте