Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Восстановления реакции

    По применению аналитические реакции подразделяют на реакции разделения (отделения), обнаружения (открытия, идентификации) и реакции для количественного определения. Реакции разделения должны практически полностью отделять одни вещества от других. Для этих целей чаще используют реакции осаждения, реже — реакции комплексообразования и окисления — восстановления. Реакции обнаружения должны быть как можно более селективными, т. е. позволять обнаруживать частицы данного вида в присутствии других (см. гл. 5). [c.35]


    Потенциометрический анализ широко применяют для непосредственного определения активности ионов, находящихся в растворе (прямая потенциометрия — ионометрия), а также для индикации точки эквивалентности при титровании по изменению потенциала индикаторного электрода в ходе титрования (потенциометрическое титрование). При потенциометрическом титровании могут быть использованы следующие типы химических реакций, в ходе которых изменяется концентрация потенциалопределяющих ионов реакции кислотно-основного взаимодействия, реакции окисления — восстановления, реакции осаждения и комплексообразования. [c.116]

    Гидрогенизация ненасыщенных углеводородов. 1,4.-Присоедине-ние. Гидрирование ацетиленов. Гидрирование ароматических углеводородов. Восстановление карбонильных соединений. Восстановление карбоновых кислот и их производных. Восстановление ароматических ьигросоединений. Бензидиновая перегруппировка. Восстановление алифатических нитросоединений. Сопряженное окисление — восстановление. Реакция Тищенко. Восстанавливающие агенты натрий, водород, цинк, амальгамы металлов, алкоголяты алюминия, алюминнйгидриды, иодистоводородная кислота. [c.100]

    Штакельберг сделал несколько обобщений, которые были подтверждены другими исследователями. Сравнение реакционной способности галогенсодержащих соединений показывает, что легкость восстановления их возрастает в ряду фториды С хлориды < бромиды < иодиды, т. е. для восстановления фторидов требуется наиболее высокий потенциал. Аллилгалогениды восстанавливаются легче, чем алкилгалогениды, которые, в свою очередь, восстанавливаются легче, чем винилгалогениды. Для молекул с прямой цепью восстановление затрудняется с увеличением длины цепи. Ароматические галогенсодержащие соединения восстанавливаются почти так же легко, как и алкилгалогениды. Во всех случаях потенциал восстановления не зависит от pH. Введение в молекулу электроноакцепторных групп облегчает восстановление. Реакции восстановления соединений, содержащих один и несколько атомов галогена в молекуле, удобнее рассматривать по отдельности. [c.194]

    Окислением называют реакцию, связанную с потерей атомами или ионами одного или нескольких электронов, а восстановлением — реакцию, связанную с приобретением атомами или ионами электронов. Реакции окисления и восстановления взаимосвязаны и не могут рассматриваться изолированно друг от друга. [c.146]

    Конденсационные методы. В основе большинства конденсационных методов получения коллоидных растворов лежат разнообразные химические реакции окисления, восстановления, реакция обменного разложения, гидролиза и др. [c.140]


    Опыт 10. Реакции внутримолекулярного окисления — восстановления. Реакции, в которых атомы разных элементов, входящие в состав одного и того же соединения, вступают между собой в реакцию окисления — восстановления, называются реакциями внутримолекулярного окисления — восстановления. [c.152]

    Каталитические реакции окисления-восстановления реакции, в результате которых появляются каталитические полярографические токи ферментативные процессы [c.272]

    Еще более характерно для объемного анализа широкое применение, кислотно-основных реакций, а также реакций окисления-восстановления. Реакции окисления-восстановления редко применяются в весовом анализе (исключая электровесовой анализ), кислотно-основные реакции не применяются непосредственно. Это объясняется тем, что продукты реакции [c.266]

    Окисления-восстановления реакции — химические реакции, в которых одни из веществ окисляются (см. Окисление), другие восстанавливаются (см. Восстановление), при этом происходит переход электронов от одних атомов к другим  [c.92]

    Восстановление — реакция, обратная окислению. Под действием восстанавливающего реагента соединение принимает атомы водорода или теряет атомы кислорода  [c.109]

    Восстановление. Реакция азосочетания 167 [c.7]

    См. также Восстановление, Реакции. [c.210]

    Термические эффекты, наблюдаемые в методе ДТА, могут вызываться такими физическими явлениями, как плавление, изменение кристаллической структуры,разрушение кристаллической решетки, испарение, кипение и сублимация. Методы ДТА и ТГА позволяют также наблюдать за термическими эффектами, вызванными протеканием химических процессов, таких, как диссоциация или разложение, дегидратация, окисление и восстановление, реакции соединения и замещения. Большинство превращений сопровождается эндотермическим эффектом к исключениям относятся процессы окисления и некоторые структурные превращения. [c.63]

    Как известно, для уравнивания сложных реакций окисления—восстановления реакция разбивается на два электродных процесса — окислитель- [c.243]

    В случае применения каталитического восстановления реакцию обычно проводят щ спиртовом растворе  [c.347]

    РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ Реакции окисления [c.178]

    Гидразобензол восстанавливается с разрывом связи К-Ы и дает анилин, конечный продукт восстановления. Реакцию восстановления можно остановить и получить любое из промежуточных соединений  [c.541]

    На следующий день, весьма энергично размешивая, медленно поднимают температуру до 90—92°, прибавляют сначала 50 мл воды, а затем в течение 4—5 ч еще 25 г цинковой пыли. Размешивание продолжают до полного восстановления. Реакцию считают оконченной, если вытек пробы на фильтровальной бумаге бесцветный (невосстановленный продукт дает желтый вытек). [c.56]

    Данилов С. H. Молекулярные перегруппировки и внутримолекулярное окисление — восстановление // Реакции и методы исследования органических соединений. М., 1956. Кн. 4. С, 159—319. [c.95]

    Восстановление. Реакция присоединения водорода к бензолу (гидрирование) идет в жестких условиях в присутствии металлических катализаторов (N1, Рс, Рс1). Молекула бензола присоединяет три молекулы водорода и превращается в циклогексан, а гомологи бензола — в производные циклогексана. [c.123]

    Согласно работам [56, 57], мононенасыщенные эфиры являются конечными продуктами восстановления. Реакция сопровож-дается значительной изомеризацией олефинов как геометрической, так и связанной с перемещением двойных связей по углеродной цепи. Это обусловлено хорошо известной изомеризующей способностью НСо (СО) 4. [c.123]

    Так как скорость регенерирования палладаевого катализатора (реакция з ) значительно меньше скорости его восстановления (реакция ж ), активность катализатора в ходе процесса падает очень быстро. Для увеличения скорости реакции (з) в катализаторный раствор вводятся промоторы — соли меди или железа в солянокислой среде, играющие роль переносчиков кислорода. Окисляя металлический палладий, они восстанавливаются, например  [c.305]

    Бромат-ионы обнаруживают после их восстановления реакциями на элементный бром или бромид-ионы. Поскольку, однако, в аналитической практике часто приходится анализировать смеси, содержащие и броматы, и бромиды, специальные реакции на ВгОд-ион представляют несомненный интерес. [c.48]

    Два изложенных метода восстановления — реакция Розенмунда и реакция Брауна — Субба Рас, —без сомнения, являются превосходными мегодами получения альдегидов, если принимать во внимание все аспекты синтеза, особенно способы выделения продуктов. [c.36]

    Как уже говорилось, при окислении и восстановлении происходит отдача или присоединение электронов. Однако не все реакции, в которых в молекулу вводится водород, можно представить как реакции переноса электронов. Часто гидрированием называют присоединение молекулярного водорода (в присутствии катализаторов, при различных температурах и давлениях), а восстановлением — реакции присоединения водорода (или замещения на водород) в момент его выделения ( п 51а1ит пазсепс ) в ионизированных средах. [c.230]

    Как классифицируются окислительно-восстановительные реакции Чем отличаются реакции межмолекулярного окисления-восстановления от реакций внутримолекулярного окисления-восстановления реакции диспропорционирования от реакций компропорционирования  [c.103]


    Хойтинк [13] пытался учесть изменение условий реакции, рассмотрев влияние внешних электрических полей на распределение заряда в дианионе и в моноанионе КН . Заметные электрические поля могут появляться из-за наличия протона в сольватной оболочке аниона, вблизи восстанавливающего агента, катализатора или электрода. Для выявления этого эффекта была рассчитана электронная плотность молекул нескольких многоядерных углеводородов в однородном магнитном поле. Хойтинк выделил три группы реакций восстановления, в зависимости от напряженности поля. Первую группу (5-10 — 4-10 В/см) составляют реакции со щелочными и щелочноземельными металлами в инертных растворителях, за которыми следует сольволиз в протонодонорных средах. Восстановление этого типа приводит к присоединению только двух атомов водорода на молекулу и не затрагивает фенильных групп или изолированных двойных связей. Вторая группа (4-10 — 5-10 В/см) включает реакции со щелочными или щелочноземельными металлами в протоноактивных растворителях, восстановление гексаминкальцием в апротонных средах и электрохимическое восстановление. Реакции этого типа сопровождаются присоединением двух или более атомов водорода к молекуле сопряженного углеводорода, но не приводят к гидрированию [c.96]

    В рассмотреинор [ реакции взаимодействуют два вещества, одно нз которых служит окислителем (кислород), а другое — восстановителем (алюминнй). Такие реакции относятся к реакциям межмолекулярного окисления-восстановления. Реакция [c.158]

    Методы окисления-восстановления. Реакция между иодом и тиосульфатом известна давно и является одной из важнейших реакций иодометрии [526, 1000]. В нейтральном и бикарбонатном растворах реакция проходит стехиометрически по уравнению [c.99]

    Позднее было показано, что повышение температуры реакции до 175—185 °С приводит к тому, что кротоновый альдегид полностью восстанавливается в бутиловый спирт [97—98]. Авторы высказали предположение, что, поскольку присутствие окиси углерода и серу-, содержащих соединений, являющихся сильнейшими каталитическими ядами, в данном случае не препятствует восстановлению, реакция носит гомогеннокаталитический характер, а катализатором служит дикобальтоктакарбонил или гидрокарбонил кобальта. [c.12]

    В книге рассматриваются методы проведения каталитических, фотохимических и электролитических реакций органических сое-динеии11. Она состоит соответственно из трех глав. В гл. I дано описание аппаратуры для проведения каталитических реакции, путей ее применения, изложены методы приготовления катализаторов, а также методические особенности проведения каталитических реакций гидрирования, дегидрирования, изомеризации, полимеризации, конденсации, алкилироваиия и др. В гл. II рассматриваются фотссенсибнлизированные окисление и восстановление, реакции, протекающие с участием кетонов, альдегидов, азотистых соединений и соединений с ненасыщенными связями, а также молекулярные перегруппировки, цепные реакции и т. д. Описана применяемая в фотохимии аппаратура и, в частности, источники излучения. В гл. III даны сведения по электролитическим реакциям с большим числом примеров их осуществления в тщательно составленных таблицах систематизирован обширный материал с указанием выходов. [c.4]


Смотреть страницы где упоминается термин Восстановления реакции: [c.135]    [c.172]    [c.78]    [c.81]    [c.457]    [c.646]    [c.26]    [c.259]    [c.259]    [c.346]    [c.271]    [c.201]   
Органический синтез в двухфазных системах (1982) -- [ c.144 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автокаталитический характер реакции восстановления

Азотная кислота в реакциях окисления восстановления

Алкоголиз. Аммонолиз. Восстановление Реакции хлорангидридов кислот

Амиды по реакции восстановления

Аналитическое применение реакций окисления — восстановления

Ацетофеноны, замещенные в ядре константы реакции восстановления по Меервейну Понндорфу Верлею

Бензоксазол реакции восстановления и окисления

Берча реакция восстановления

Брутто-схемы некоторых реакций восстановления

Буво—Блана, реакция восстановления

Буво—Блана, реакция восстановления сложных эфиров карбоновых кислот

В Восстановление альдегидов спиртами (реакция Меервейна — Пондорфа)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИТИЙ-АЛЮМИНИЙ ГИДРИДОМ Механизм реакции

Взаимодействие с кислотами, спиртами, аммиаком. Восстановление Ацилирование бензольного кольца Реакции ангидридов кислот

Влияние ионной силы и температуры на протекание реакций окисления— восстановления

Влияние различных факторов на скорость реакции окисления—восстановления

Влияние состава раствора на кинетику реакций электролитического восстановления и окисления

Влияние состава раствора на кинетику реакций электрохимического восстановления и окисления

Внутримолекулярное окисление — восстановление альдегидов (реакция Тищенко)

Восстановление азотнокислого серебра хлоропластами Реакция Молиша

Восстановление алкинов в алкены. Стереоселективные реакции

Восстановление амальгамой цинка (реакция Клемменсена)

Восстановление ацилхлоридов водородом реакция Розенмунда

Восстановление как побочная реакция в присоединении по Гриньяру

Восстановление карбонильной группы в метиленовую группу Ж Реакции диспропорциейировапии

Восстановление кетонов гидразином реакция Вольфа Кижнера

Восстановление кислородсодержащих соединений по кислород-углеродной двойной связи (реакции раскисления)

Восстановление комплексными гидридами Проведение реакций восстановления комплексными гидридами

Восстановление натрием в жидком аммиаке (реакция Берча)

Восстановление натрием и спиртом (реакция Буво—Блана)

Восстановление окиси цинка вычисление удельной скорости реакции на поверхности раздела

Восстановление реакция с гуанидином

Восстановление сернистым натрием, уравнение реакции

Восстановление типы реакций

Восстановление цинком реакция Клемменсена

Восстановление, галогенирование и другие реакции

Восстановление. Селективность реакции

Высокотемпературные реакции восстановление железных руд

Гальванические элементы. Окислительно-восстановительные потенциалы и определение направления реакций окислении-восстановлении

Гетерогенные и гетерогенно-каталитические реакции окисления — восстановления

Гидразин, реакция с этиленимино сравнительная легкость восстановления кратных связей

Гидрирование также Восстановление теплота реакции

Глава V. Реакции окисления и восстановления Окисление соединений по кратным связям

Дегидрогалогенирование алкилгалогенидов Дегалогенирование дигалогенидов алканов Восстановление алкинов. Дегидратация спиртов Механизм реакции дегидратации спиртов. Карбокатионы

Диимид в реакциях восстановления

Дополнение 6. Реакции окисления — восстановления

Другие каталитические реакции восстановления

Другие реакции восстановления

Другие реакции восстановления HjS Аллоксантин-дигидрат

Другие реакции восстановления Na NH Амино нитрофенол

Другие реакции восстановления Na Декстроза Азоксибензол

Другие реакции восстановления SnU Нафтойный альдеги

Другие реакции восстановления Snl НС Этил толуидин

Другие реакции восстановления Zn СН Тиосалициловая кислота

Другие реакции восстановления Zn СОгН Тиосалициловая кислота

Другие реакции восстановления Zn транс-Стильбен

Зависимость между величинами окислительно-восстановительных потенциалов и условиями, в которых протекают реакции окисления—восстановления

Зависимость скорости реакций окисления—восстановления от различных факторов

Из карбонильных соединений или сложных эфиров (главным образом реакции бимолекулярного восстановления)

Из фенолов или эфиров фенолов (реакция восстановления Берча)

Избирательное восстановление непредельных альдегидов и кетонов реакцией парофазного переноса водорода. (С. Баллард, X. Финч, Уинклер)

Изменение свободной энергии. Реакции, не сопровождающиеся окислением и восстановлением

Изменения свободной энергии. Реакции окисления — восстановления

Индикаторы для реакций окисления-восстановления

Индикаторы, применяемые при реакциях окисления—восстановления

Использование реакции асимметрического восстановления по Меервейну — Понндорфу — Верлею для определения конфигурации производных бифенила

Исследование избирательности действия катализаторов в реакциях гидрирования и восстановления.— Л. X. Фрейдлин

КОНДЕНСАЦИЯ также алкилирование, восстановление, Гриньяра ние, Фриделя Крафтса реакция

КОНДЕНСАЦИЯ также алкилирование, восстановление, Гриньяра реакция, дегидратация, диазотирование, перегруппировки, присоедине

КОНДЕНСАЦИЯ также алкилирование, восстановление, Гриньяра реакция, дегидратация, диазотирование, перегруппировки, присоединение, Фриделя-Крафтса реакция

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ И ХРОНОКОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ТИТРОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА РЕАКЦИЯХ ОКИСЛЕНИЯ — ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Канниццаро, реакция окисления восстановления альдегидов

Карбонилы металлов — катализаторы некоторых реакций восстановления органических соединений

Каталитические реакции восстановление фенола

Кижнера восстановление реакции

Кинетика реакций окисления-восстановления и изотопного обмена ионов нептуния

Кинетика реакций электрохимического восстановления и окисления

Кислоты определение реакцией окисления восстановления

Кислоты реакцией окисления восстановления

Классификация и примеры реакций окисления — восстановления

Классификация реакций окисления и восстановления

Кобальт, окись СиО реакция восстановления

Количественная характеристика реакций окисления — восстановления. Понятие о нормальных потенциалах и электродвижущей силе (э. д. с.) реакций

Комплексные реакции окисления-восстановления

Комплексные соединения в реакциях окисления восстановления

Комплексы литийалюминийгидрид — моносахариды в реакциях асимметрического восстановления

Константа реакций окисления—восстановления

Константы равновесия реакций восстановления никеля

Константы равновесия реакций восстановления окисей железа, кобальта и никеля водородом и окисью углерода

Константы равновесия реакций окисления — восстановления

Контрольные вопросы 22.4. Реакции окисления — восстановления

Критерии кондуктометрического и хронокондуктометрического титрования, основанного на реакциях окисления — восстановления

Медленный разрыв мостиковой связи в продукте реакции окисления-восстановления

Медь Si ZnO, реакция восстановления

Медь, окись Si ZnO реакция восстановления

Методы объемного анализа, основанные на реакциях окисления — восстановления (оксидиметрии)

Методы объемного анализа, основанные на реакциях окисления-восстановления (оксидиметрии) - Перманганатометрия

Методы окисления-восстановления (оксидиметрии) JK Окислительные потенциалы и направление реакции

Методы окисления-восстановления Применение окислительно-восстановительных реакций в объемном

Методы определения, основанные на-реакциях окисления-восстановления

Методы синтеза алканов Электросинтез по Кольбе. Гидрирование алкенов Декарбоксилирование солей карбоновых кислот Восстановление галогенпроизводных алканов. Синтез Вюрца. Реакция Гриньяра

Методы, основанные на реакциях окисления-восстановления

Механизм и стерические факторы реакции восстановления галогенидов под действием гидрида

Механизм реакции восстановления борогидридами

Механизмы некоторых реакций окисления-восстановления

Механизмы реакций восстановления

Механизмы реакций восстановления боргидридам

Механизмы реакций окисления — восстановления

Микрокристаллоскопические реакции окисления-восстановления

Молярная в реакциях окисления восстановления

Молярная масса эквивалента в реакциях окисления — восстановления

Мышьяка реакции сопряженного восстановления золота

Нитрат-ион, восстановлений реакция с ионами трехвалентного урана

Нитрон Окисления восстановления реакции

Носители в реакциях восстановления

О Г Л Л D Л ПИИ П Часть первая Типовые методы получения пеществ Восстановление водородом и реакции гидрирования

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ Значение реакций окисления-восстановления

Обратимые реакции окисления-восстановления

Овчинников, И. И. Б а т ь, Г. А. Чистякова. Применение новых стационарных катализаторов в реакциях восстановления ароматических нитросоединений

Окисление и восстановление Реакции окисления

Окисление и восстановление, сопряженная реакция

Окисление и восстановление. Классификация окислительно-восстановительных реакций

Окисление-восстановление направление реакций

Окисление-восстановление реакции среды

Окисление.— Восстановление.— Окислительно - восстановительные реакции.— Применение окислителей и восстановителей Свойства газов и законы газообразного состояния

Окисление—восстановление скорость реакций

Окисления-восстановления реакци

Окисления-восстановления реакци влияние ионов

Окисления-восстановления реакци обратимость

Окисления-восстановления реакци скорость

Окисления—восстановления метод константы равновесия реакций

Окисления—восстановления метод побочные реакции при титровании

Окисления—восстановления метод скорость реакций

Окислительно-восстановительные потенциалы и определение направления реакций окисления — восстановления

Окислительно-восстановительные процессы Составление уравнений реакций окисления—восстановления

Определение изменения свободной энергии и энтальпии при реакции восстановления водородом твердого хинона в кристаллический гидрохинон

Определение различных веществ кондуктометрическим методом, основанным на реакциях окисления — восстановления

Определение термодинамических функций реакции окисления — восстановления методом потенциометрическим титрованием

Опыт 165. Реакции восстановления индиго глюкозой

Опыт 5. Каталитическое действие иона NOg на реакцию восстановления перманганата калия атомарным водородом

Опыт 6. Каталитическое действие иона Мп на реакцию восстановления перманганата калия щавелевой кислотой в кислой среде

Опыт 6. Каталитическое действие нона Мп на реакцию восстановления перманганата калия щавелевой кислотой в кислой среде

Опытные данные по кинетике электрохимических реакций восстановления и окисления

Органические реакции восстановления

ПРИСОЕДИНЕНИЕ также восстановление, гидролиз, Гриньяра реакция Реагенты, которые присоединяются, заключены в скобки

ПРИСОЕДИНЕНИЕ также восстановление, гидролиз, Гриньяра реакция Реагенты, которые присоединяются, заключены в скобки перед

ПРИСОЕДИНЕНИЕ также восстановление, гидролиз, Гриньяра реакция Реагенты, которые присоединяются, заключены в скобки перед Вг Вг Бромкоричный альдегид

ПРИСОЕДИНЕНИЕ также восстановление, гидролиз, Гриньяра реакция Реагенты, которые присоединяются, заключены в скобки перед Вг Вг Дифенилацетилен

ПРИСОЕДИНЕНИЕ также восстановление, гидролиз, Гриньяра реакция Реагенты, которые присоединяются, заключены в скобки перед Вг Вг Линолевая кислота

ПРИСОЕДИНЕНИЕ также восстановление, гидролиз, Гриньяра реакция Реагенты, которые присоединяются, заключены в скобки перед Вг Вг Линоленовая кислота

ПРИСОЕДИНЕНИЕ также восстановление, гидролиз, Гриньяра реакция Реагенты, которые присоединяются, заключены в скобки перед Н NHH Диазометан

ПРИСОЕДИНЕНИЕ также восстановление, гидролиз, Гриньяра реакция Реагенты, которые присоединяются, заключены в скобки перед Н Вг Метиловый эфир бромпропионовой кислоты

ПРИСОЕДИНЕНИЕ также восстановление, гидролиз, Гриньяра реакция Реагенты, которые присоединяются, заключены в скобки перед названием препарата

Перекись водорода, восстановление каталитическая реакция с ионами

Переключение режимов функционирования клетки Специфические и неспецифические реакции. Восстановление клетки после стресса. Гистерезис

Печи для восстановления металлов, в которых образуются твердые остатки реакции

Побочные реакции при восстановлении комплексными гидридами

Получение анилина восстановлением нитробензола (реакция Зинина)

Получение золей при химической реакции Получение гидрозоля золота путем восстановления аурата калия формальдегидом

Полярографическое определение, основанное на реакциях восстановления ионов

Последовательный ход реакций окисления-восстановления

Потенциометрическое титрование при реакции окисления — восстановления

Приемы составления уравнений реакций окисления — восстановления

Применение реакций восстановления и гидрирования для выяснения строения природных соединений Мак-Квиллин Каталитическое гидрирование

Применение реакций окисления — восстановления органических реагентов для обнаружения ионов

Применение этилата или метилата натрия. Побочная реакции окислении— восстановления

Примеры реакций восстановления органических соединений амальгамами щелочных металлов

Промежуточные валентные состояния в реакциях окисления — восстановления

Промышленные методы получения Гидрогенизация углей. Метод Фишера-Тропша Крекинг и пиролиз нефтяных фракций Методы синтеза алканов Электросинтез по Кольбе. Гидрирование апкенов Декарбоксилирование солей карбоновых кислот Восстановление галогенпроизводных аканов. Синтез Вюрца. Реакция Гринъяра

Процесс газообразования в слое угольных частиц на воздушном дутье. Роль тепловых условий и вторичных реакций горения окиси углерода и восстановления двуокиси углерода

Пути реакции восстановления 02 на платиновых электродах

РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ, КАТАЛИЗИРУЕМЫЕ СИЛЬНЫМИ КИСЛОТАМИ Сискин, P. X. Шлосберг, У. П. Кочи)

Работа-15. Определение изменения термодинамических функций реакции окисления-восстановления методом потенциометрического титрования

Равновесие реакций окисления-восстановления

Радикальные реакции восстановления и окисления перенос электронов

Разделение реакциями окисления восстановления

Реакции амальгамного восстановления

Реакции асимметрического восстановления в хиральных средах

Реакции асимметрического восстановления карбонильных соединений и иминов под действием ди

Реакции асимметрического восстановления под действием реактивов Гриньяра

Реакции без выделения азота Восстановление. Реакция азосочетания

Реакции внутримолекулярного окисления—восстановления

Реакции восстановления алюминийорганическими соединениями (диалкилалюминийгидридами и триал кил алюминием)

Реакции восстановления алюминийорганических соединений

Реакции восстановления в ряду углеводов

Реакции восстановления висмуторганических соединений

Реакции восстановления и образования аминогруппы Анилин

Реакции восстановления и окисления ароматических соединений Восстановление ароматических колец и функциональных групп

Реакции восстановления и окисления висмута

Реакции восстановления комплексных соединений

Реакции восстановления коферментов дегидрогеназами, механизм

Реакции восстановления под действием хиральных алкоголятов алюминия

Реакции восстановления под действием хиральных алкоголятов магния

Реакции восстановления при гетероатомах

Реакции восстановления при помощи никель-алюминиевого сплава и водных растворов щелочей

Реакции восстановления при помощи соединений двухвалентного хрома и их использование в аналитической химии

Реакции восстановления радикалов

Реакции восстановления сурьмяноорганических соединений

Реакции восстановления тройной связи

Реакции восстановления у атома углерода

Реакции восстановления, затрагивающие гетероатомы

Реакции восстановления, протекающие по сложным механизмам

Реакции восстановления, сопровождающиеся отщеплением воды, перегруппировкой и изомеризацией

Реакции гидролиза восстановления

Реакции дисмутации (диспропорционирования) и внутреннего окисления—восстановления

Реакции замещения, элиминирования, восстановления, через металлоорганические соединения Механизм нуклеофильного замещения

Реакции между U (IV) и U (VI) и между Pu (IV) Восстановление Np (VI) четырехвалентным ураном

Реакции обнаружения восстановлением до металла

Реакции окисления восстановления сольволиза

Реакции окисления и восстановления катионами и другие гомогенно-каталитические окислительно-восстановительные реакции

Реакции окисления — восстановления в гомогенной среде

Реакции окисления — восстановления как процессы, сопровождающиеся переходом электронов

Реакции окисления — восстановления с участием молекул химических соединений и сложных анионов

Реакции окисления — восстановления. Важнейшие окислители и восстановители

Реакции окисления — восстановления. Химические реакции и электрический ток

Реакции окисления-восстановления в качественном анализе

Реакции окисления—восстановления и комплексообразование

Реакции окисления—восстановления катионов четвертой аналитической группы

Реакции осаждения и окисления — восстановления

Реакции переноса электронов. Окисление и восстановление

Реакции присоединения. Гидрирование, галогенирование Восстановление по Берчу. Реакции окисления Озонирование Реакции электрофильного замещения. Механизм

Реакции сложных эфиров Гидролиз, Алкоголиз. Аммонолиз. Восстановление

Реакции также процессы восстановления

Реакции типа восстановления по Меервейну — Понндорфу — Верлею с использованием хиральных алкоголятов щелочных металлов

Реакции химические восстановления

Реакции электрохимического восстановления

Реакции электрохимического восстановления радикалов

Реакция Будуара. 5.5.2. Диссоциация СО,. 5.5.3. Восстановление оксидов железа Замечания по поводу координат реакций

Реакция ароматизации алканов восстановления водородом

Реакция восстановления двуокиси углерод

Реакция восстановления рибофлавина (витамин

Реакция моновалентного восстановления симметричных гликолей диацетиленового ряда

Реакция окисления восстановления

Результаты исследования механизма и кинетики реакции восстановления углекислоты

Родий реакции восстановления

Рутений реакции окисления восстановления

Связь между поляризацией и свойствами веществ, участвующих в реакциях электрохимического восстановления и Окисления

Серебро азотнокислое, реакция его с полимерами ацетилена восстановления

Синтез алкил(арил)силоксанов, содержащих связи Si—Н реакциями гидролиза, восстановления и присоединения

Систематика окислителей и восстановителей . 3. Методы составления уравнений реакций окисления — восстановления . 4. Реакции окисления— восстановления особого типа

Скорость и механизм реакций окисления—восстановления

Скорость окислительно-восстановительных реакций Некоторые реакции восстановления Pu(IV) до трехвалентного состояния

Скорость реакции и каталитические процессы в реакциях окисления — восстановления

Составление уравнений реакций диспропорционирования и реакций внутримолекулярного окисления—восстановления

Составление уравнений реакций окислеиия— восстановления

Составление уравнений реакций окисления—восстановлеНаправление реакций окисления—восстановления

Составление уравнений реакций окисления—восстановления

Составление уравнений реакций окисления—восстановления соединений мышьяка, сурьмы и олова

Спивак С. И. Степень полноты экспериментальной информация при восстановлении кинетических или равновесных констант сложных химических реакций

Степаненко В. Т. О влиянии перемешивания электролита в прикатодном слое на ход реакций восстановления хромовой кислоты

Стереохимические факторы реакции восстановления эфиров сульфокислот

Стереохимия реакций восстановления

Ступенчатость реакций окисления — восстановления

Сульфиды реакции окисления-восстановления

Сущность реакций окисления-восстановления

Таблица У1Д. Химические реакции окисления и восстановления радиоактивных индикаторов, свободных от носителей

Теоретические основы методов окисления-восстановления Реакции окисления-восстановления

Теоретические соображения по реакции восстановления металлами в щелочной среде

Теоретические соображения по реакции восстановления чугунными стружками

Теплота окисления восстановления продукта твердофазной реакци

Теплота реакции восстановления

Теплота реакций окисления и восстановления

Термодинамика реакций восстановления летучих галидов водороЮшин, Л. И. Осипова, В. И. Зверева

Типовые распространенные методы I получения веществ Восстановление водородом и реакции гидрирования

Титрование, основанное на реакциях окисления — восстановления

Тищенко реакция механизм восстановления

Уравнения реакций окисления—восстановления

Уравнивание реакций окисления — восстановления

Фосфор реакция восстановления

Характеристика реакций окисления — восстановления

Химические реакции восстановления химическое осаждение

Химические свойства ароматических углеводородов Реакции присоединения. Гидрирование, галогенирование. Восстановление по Бергу. Реакции окисления. Озонирование

Цинк окись его восстановление реакция ее с метаном

Цинк, окись его, восстановление ее этиленом при реакции метана с паром

Чистякова, II. Н. Овчинников, Л. Г. Гусева, В. В. Реброва. Исследование сульфидных катализаторов в реакциях восстановления хлор- и дихлорнитробензолов

Ш)—железо(П) в присутствии фторид-иона (реакция восстановления иона серебра)

Щелочных металлов АН и AF реакций восстановления водородом

Экспериментальная часть Кинетика жидкофазных гетерогенно-каталитических реакций восстановления и гидрирования

Электронный баланс реакций окисления-восстановления

Электроотрицательность и реакции окисления-восстановления

Электросинтез по Кольбе. Гидрирование алкенов. Декарбоксилирование солей карбоновых кислот. Восстановление галогенпроизводных алканов. Синтез Вюрца Реакция Гриньяра Применение алканов

Элементарные вещества и элементарные ионы в реакциях окисления — восстановления

Энзиматические реакции стереоспецифичность восстановления

Юшин, Л. И. Осипова. Термодинамика реакции восстановления карбидов водородом

ЯтЙндикаторы, применяемые в методах окисления—восстановле83, Скорость реакций окисления—восстановления

меркаптобензимидазолом реакция окисления восстановления

метиланилид, восстановление реакция с аминами

реакция с метилиодидом восстановление

фосфат, реакция с нитроэтанолом тетра ацетил рибоза, восстановление аммиаком



© 2022 chem21.info Реклама на сайте