Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Озоно

    Озон образуется в процессах, сопровождающихся выделением атомарного кислорода (радиолиз воды, разложение перекисей и др.), а также при действии на молекулярный кислород потока электронов, протонов, коротковолнового излучения, т. е. за счет радиохимических и фотохимических реакций. Цепную реакцию образования озона из кислорода можно представить схемой [c.321]


    Рентгеновские лучи, гамма-лучи, поток нейтронов и другие излучения большой энергии также вызывают в веществе глубокие физикохимические изменения и инициируют разнообразные реакции. Так, при действии ионизирующих излучений кислород образует озон алмаз превращается в графит оксиды марганца выделяют кислород из смеси азота и кислорода или воздуха образуются оксиды азота в присутствии кислорода ЗОг переходит в 50з происходит разложение радиолиз) воды, в результате которого образуются молекулярные водород, кислород и перекись водорода. Возникающие при радиолизе свободные радикалы (-Н, -ОН, -НОз) и молекулярные ионы ( НзО , -НзО ) способны вызывать различные химические превращения растворенных в воде веществ. [c.203]

    Насыщенные углеводороды, пригодные для сульфоокисления, можно разделить на две группы. В первую группу входят соединения, которые, после того как реакция сульфоокисления была инициирована ультрафиолетовыми лучами, добавками озона и перкислот и т. п., продолжают реагировать и в отсутствие этих факторов. К этим соединениям в первую очередь относятся циклогексан, метилциклогексан и далее гептан. Вторая группа веществ, к которым в особенности принадлежат высокомолекулярные парафиновые углеводороды, требует во время реакции сульфоокисления непрерывного воздействия одного из упомянутых выше факторов. Такое своеобразное поведение отдельных углеводородов заставляет выяснить механизм реакции. [c.483]

    Как уже упоминалось, нитропарафины могут быть превращены в кетоны окислением в щелочной среде такими окислителями, как перманганат калия, перекись водорода, озон и т. п. [c.348]

    Газообразный озон может разлагаться со взрывом. Применение чистого жидкого озона как окислителя для жидкостных ракетных двигателей пока затруднено из-за его склонности к взрывчатому разложению. Одним из способов стабилизации озона является применение его в смеси с жидким кислородом (до 30%). [c.125]

    Эта своеобразная реакция, представляющая в равной степени научный и промышленный интерес, была открыта в 1940 г. на заводе Фарбверкен Хохст [1]. При работе по этому методу вначале использовали исключительно ультрафиолетовые лучи. Позднее обнаружили, что для инициирования и протекания реакции сульфоокисления можно применять озон [2], оеркислоты [3] и т. п. Чаще всего разрабатывались методы, использующие действие ультрафиолетовых лучей, органических перкислот и их производных. Накопленный при этом опыт привел в конце концов к созданию технически приемлемого способа производства алифатических сульфокислот [4]. [c.481]


    Полученные олефины обрабатывали озоном и озониды тотчас же переводили в карбоновые кислоты щелочной суспензией окиси серебра. [c.553]

    Аллотропическую модификацию кислорода — озон О3 можно рассматривать как соединение О (IV). [c.310]

    Она инициируется ультрафиолетовым облучением, введением озона, добавками перкислот или, что проще всего, добавками небольшого количества перекиси водорода. После этого процесс продолжается сам собой при непрерывной подаче небольшого количества уксусно о ангидрида и без участия перечисленных выше инициаторов. Оптимальная температура этой стадии равна 35—40°. [c.497]

    В естественных условиях озон образуется из атмосферного кислорода при грозовых разрядах, а на высоте 10—30 км — под действием ультрафиолетовых солнечных лучей. Озон задерживает вредное для жизни ультрафиолетовое излучение Солнца и поглощает инфракрасное излучение Земли, препятствуя ее охлаждению. Следовательно, озонный пояс играет большую роль в обеспечении жизни на Земле. [c.321]

    Как уже указывалось, все углеводороды можно разделить на две группы по их поведению в процессе сульфоокисления. Одни из них продолжают реагировать самостоятельно с двуокисью серы и кислородом после того, как реакция будет вызвана облучением актиничным светом, добавками озона или перекисных соединений. Другие, чтобы реакция не затухала, должны подвергаться непрерывному воздействию указанных выше инициаторов. [c.495]

    Смесь озона с кислородом невзрывоопасна и стабильна при хранении. Эффективность жидкого кислорода как окислителя растет пропорционально содержанию в нем озона. Наличие в жидком кислороде озона, способного при разложении давать активный атомарный кислород, способствует увеличению скорости горения. [c.126]

    VII. СУЛЬФООКИСЛЕНИЕ В ПРИСУТСТВИИ ОЗОНА [18] [c.499]

    Озон может инициировать реакцию сульфоокисления и поддерживать ее протекание. Это является особым случаем вообще же инициаторами цепных реакций служат перекисные соединения. [c.499]

    Окислением озоном щелочных солей ациформ нитросоединений в метанольном растворе при охлаждении льдом получали соответствующие кетоны с практически количественным выходом. [c.565]

    Не избежали молекулы-гиганты и преобразующей руки химика. Произошло это вначале случайно. В 1845 г. швейцарский химик Христиан Фридрих Шенбайн (1799—1868), уже прославивший себя открытием озона (аллотропной модификации кислорода), проводил опыты в своей домашней лаборатории. Разлив смесь азотной и серной кислот, он вытер эту смесь хлопчатобумажным фартуком и повесил его сушиться над печкой. Как только фартук высох, раздался несильный взрыв и фартука не стало. Сам того не зная, Шенбайн превратил целлюлозу фартука в нитроцеллюлозу .  [c.131]

    Окислителями называются компоненты ракетных топлив, предназначенные для окисления горючих веществ в камере сгорания двигателей. Свойства ракетного топлива в основном определяются свойствами окислителя, так как его расходуется в жидкостном ракетном двигателе значительно (в 2—4 раза) больше, чем горючего компонента. Окислители могут быть разделены следующим образом жидкий кислород и озон концентрированная перекись водорода азотная кислота и окислы азота тетранитрометан  [c.125]

    Озон — один из наиболее сильных окислителей. Он является аллотропическим видоизменением кислорода. Молекула его содержит три атома кислорода. Жидкий озон имеет темно-синий цвет, кипит при температуре —112 и замерзает при температуре —251° С, плотность его равна 1,46. [c.125]

    Основными недостатками озона, кроме низкой температуры кипения, являются взрывоопасность и высокая токсичность, он подвержен самопроизвольному разложению с выделением большого количества тепла по уравнению 20з->30г + 69 ккал. [c.125]

    Очень важным свойством вулканизованных этилен-пропиленовых каучуков и этилен-пропиленовых терполимеров является отличная стойкость к озону, поскольку оба продукта не содержат двойных, связей. [c.319]

    Ответить, какие реакции оксидов азота и озона приводят к образованию фотохимического смога. [c.38]

    Полиморфизм является наиболее частым проявлением аллотропии эле. ментов. Понятие аллотропии шире, чем понятие полиморфизма, так как относится к простым веществам независимо от их агрегатного (а не только твердого) состояния (например, кислород — озон). [c.111]

    Озон — газ синего цвета с резким раздражающим запахом, очень токсичен. Жидкий озон — темно-синяя жидкость, твердый — темно-фиолетовые кристаллы (т. пл. —192,7 С). Поскольку молекула О3 обладает большей полярностью и поляризуемостью, озон имеет более высокую температуру кипения (—111,9°С), чем кислород. Эп им же объясняется большая интенсивность окраски озона и лучшая его растворимость в воде. [c.321]

    В технике озон получают в озонаторах действием тихого электрического разряда на кислород. [c.321]

    Эта реакция, как установил Платц в 1940 г., протекает под воздействием ультрафиолетового света или в присутствии перекисей, нанример неркислот [48]. Реакция идет также в присутствии некоторого количества озона. В настоящее время парафиновые углеводороды посредством сульфоокисле-ния могут также легко превращаться в сульфокислоты, как и ароматические углеводороды, реакцией с концентрированной серной кислотой. [c.142]


    Оппанол В не вулкапизируется. Если, одпако, добавить к изобутену около 2% вес. дпенов, как, напрпмер, нзонрена или бутадиена, то в результате полимеризации нри —80° в присутствии хлористого алюминия получают легко вулканизируемый сополимер (бутилкаучук), производимый в настоящее время в очень больших количествах вследствие его некоторых исключительно ценных свойств. Он приблизительно в 10 раз менее проницаем для воздуха, чем натуральный каучук, исключительно устойчив против действия озона и значительно менее подвержен старению. Широчайшее применение оп находит в производстве автомобильных камер [66]. [c.225]

    Различные гексадецилбромиды были легко получены действием на соответствующие спирты газообразным бромистым водородом. Бромиды при взаимодействии с безводным сульфгидратом натрия в спиртовом растворе при повышенной температуре превращались в соответствующие тиоспирты, а под действием озона в растворе хлороформа окислялись в сульфокислоту. [c.412]

    С этими вулканизационными средствами достигаются еще лучшие результаты. Новый эластомер гипалон Зг, полученный фирмой Дю Пон, обладает большой стабильностью к озону и может смешиваться со всеми техническими и принятыми в торговле эластомерами, особенно с натуральным и синтетическим каучуком. [c.427]

    Для второй группы углеводородов, после того как реа-кция нача- лась, образование сульфоновых перкислот сначала тоже протекает само собой. Однако при этом не только реакция развивается медленнее, но и получающиеся перкислоты обладают меньшей продолжительностью жизни, так что постепенно наступает полное затухание. процесса. Технически приемлемого протекания процесса можно достичь лишь добавкой ацилирующих веществ, которые сразу же стабилизируют сульфоновую перкислоту, ие осл1абляя ее дей-ствия как соединения, поддерживающего развитие цепной реакции. Если бы при сульфоокислении углеводородов второй группы всякое образование перкислот немедленно прекращалось с прекращением внешнего воздействия (облучения актиничным светом или введения озона), то и добавка уксусного ангидрида не могла бы предотвратить затухание реакции. В тех относительно редких случаях, когда сульфоокисление протекает само собой и в отсутствие ацилирую-щего вещества, присутствие последнего увеличивает скорость реакци л. [c.496]

    Гомополимер поступает в продажу под названием Гидрин 100, а сополимер с окисью этилена — под названием Гидрин 200 (с недавних пор Херклор X и Херклор Ц). По данным фирмы, эти типы гид-ринов должны обладать такой комбинацией свойств, какой до сих пор не было ни у одного из синтетических каучуков. По жаростойкости п сопротивлению действию озона и других окислителей Гидрин 100 и Гидрин 200 равны этилен-пропиленовым сополимерам. По мас-лостойкости они приближаются к нитрильному, каучуку, а по газопроницаемости соответствуют бутилкаучуку. [c.189]

    Сульфоокисление в присутствии озона имеет то преимущество по сравнению с методами, в которых инициаторами являются органические перкислоты или перекиси алкилсульфонилацилов, что его очень легко и просто осуществить, тримешав к кислороду небольшое количество озона. Дл,я этого часть кислорода пропускают через какой-нибудь озонатор и смесью озонированного кислорода с двуокисью серы барботи-руют при 10° углеводород, обеспечив возможно большую поверхность соприкосновения газа с жидкостью. Чтобы газы как можно дольше [c.499]

    Количество сульфоновых кислот, а также серной кислоты, получающейся по побочной реакции, пропорционально количеству введенного озона. Выход алкилсульфсновой кислоты на каждый килограмм сильно зависит от парцального давления двуокиси серы. [c.500]

    Вулканизация хлорированных этилен-пропипеновых сополимеров. Этилен-пропиленовые сополимеры легко можно хлорировать [105]. Сополимер с 40% хлора мягок, а с 30% еще гибок. Вулканизовать такие продукты можно серой и тетраметилтиурамдисульфидом в присутствии ZnO после добавки меркаптобензтиазола [106] достигается полная вулканизация и дополнительное улучшение свойств. В результате бромирования этилен-пропиленового каучука тоже полу-, чается отлично вулканизуемый продукт [107]. Для вулканизации галогенированных сополимеров предлагаются также ZnO, полити-олы -f ZnO, дитиокарбаматы, тритиокарбонаты и т. д. [108]. Недостатком вулканизованных хлорированных продуктов является их пониженная стойкость к озону, связанная с образованием двойных связей во время хлорирования в результате дегидрохлорирования, [c.315]

    Кроме того, выход сульфоновой кислоты увеличивается с понижением температуры я с увеличением разбавления озона. В случае высокомолекулярных парафиновых углеводородов нижняя температурная граница реакции определяется их температурой застывания. [c.500]

    Если в только что описанном примере заменить циклогексан гидрированным мепазином (1 л), ю также вскоре начинается реакция, о чем судят сначала по помутнению и затем по выделению масла. Продукты реакции непрерывно удаляют из реакционной жидкости,. пропуская ее через экстракционную колонну, наполненную разбавленным метанолом. Количество образующейся дисульфоновой кислоты тем меньше, чем больше скорость циркуляции углеводородной смеси. Если через смесь углеводородов пропускать 24 л кислорода, содержащего озон в количестве 0,024 г/л, и 48 л двуокиси серы, то через 24 часа получается 232 г моносульфоновых кислот, 3 г дисульфоновых кислот и 64 г серной кислоты. Если при прочих равных условиях количество озона в кисло-, роде повысить до 0,06 г/л, то через 24 часа в продуктах реакции будет присутствовать 525 г моносульфоновсй кислоты и 157 г серной кислоты. Температура реакции в обоих случаях равна 10—15°. [c.500]

    Метод доказательства был с,ледующий. Простым нагреванием хлорированного триаконтана от него отщепляли хлористый водород,, затем полученный олефин обрабатывали озоном. После кипячения озо-нпда с водой и последующего окисления перекисью водорода в водном слое была найдена муравьиная кислота. [c.540]

    Для окислительного расщепления олефинов выбирают преимущественно метод обработки озоном, который при соблюдении известных условий протекает в достаточной степени количественно и без ослож- [c.552]

    Если же по Азингеру [79] с.месь нитропарафннов перевести количественно в кетоны обработкой озоном в щелочной среде, то соотношение отдельных изомерных кетонов точно отвечает соотношению нитропарафинов в исходной смеси. Продукт обработки такой смеси кетонов семикарбазидом уже не кристаллизируется он маслянист и иэ него семикарбазон додеканона-2 выделяется с незначительными выходами. [c.563]

    Для очистки отходящих газов от сернистого газа в контактном сернокислотном производстве используют озоно-каталитнческий способ. Степень очистки газа по этому способу достигает 90%. При зтом сернистый ангидрид утилизируется в виде серной кислоты, гспользуемой в осиовпом производстве. Процесс очистки этим способом отличается простотой апиаратурпого оформления. [c.212]

    Другой пример — цепочка окисляющих веществ воздух — обогащенный кислородом воздух — чистый кислород — обогащенный озоном кислород — чистый озон. Каждому звену соответствуют свои физэффекты, причем наблюдается та же закономерность чем сложнее структура звена, тем больше физэффектов можно на ней реализовать. [c.162]

    Кроме КМГП в качестве добавок предлагаются ВаОз [200], Н2О2 [201—203], а также озон [204, 205], однако эти соединения наряду с окислением ускоряют и разложение, так что полезное действие эти добавок находится под сомнением. [c.275]

    По свойствам вулканизованный этилен-пропиленовый каучут II этилен-пропиленовый терполимер можно сравнить с лучшими сортами синтетического каучука. На первом плане стоит стойкость к старению, обусловленная насыщенным характером продукта и сохраняющаяся при повышенных температурах, отличная озоностой-кость, значительная химическая стойкость. Даже прп длительном действии озона в повышенной концентрации ухудшения свойств не наблюдается. [c.320]


Смотреть страницы где упоминается термин Озоно: [c.67]    [c.68]    [c.133]    [c.500]    [c.500]    [c.509]    [c.297]   
Основы номенклатуры неорганических веществ (1983) -- [ c.55 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.596 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматическая регулировка концентрации озона

Автоматическое регулирование концентрации озона

Адсорбция иа кремнеземе озона

Активные центры, свободные радикалы, активный кислород, озон

Аллотропная модификация кислорода озон

Аммоний хлористый технический (хлорид аммония) (ГОСТ Озон

Антарктическая озонная дыра

Атмосферное старение каучуков и резин (озонное и светоозонное старение)

Атмосферное старение резин озонное растрескивание

Ацетилен образование с озоном

Ацетиленовые углеводороды, действие озона на них

Бактерицидное действие озона

Бензины сланцевые, обработка их озоном

Бензол действие озона на него

Бензол озон иды

Бензольные углеводороды, действие озона на них

Бензостойкие покрытия озона

Бутадиен диеновые озона

Бутен реакция с озоном

Бутилен образование с озоном

Бутилкаучуки озонное старение

Варбург—образование озона

Введение химически активных добавок для защиты резин от действия озона

Взаимодействие озона с органическими веществами

Взаимодействие озона с органическими компонентами воздушной среды

Взрывы озоно-кислородных смесей

Взрывы смесей ацетилена с озоном

Влияние озона

Влияние различных факторов на озонное растрескивание

Влияние строения фенолов на скорость их взаимодействия с озоном

Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона

Водород, кислород и озон

Воздействие озона

Воздух озона

Воздух определение озона

Выделение хлора при взаимодействии озона с раствором хлорида натрия в присутствии диоксида углерода Лунин, А. В. Леванов. И. В. Кусков, А. В. Зосимов, Э. Е. Антипенко

Выяснение строения органических веществ при помощи озона

Газовые озона

Газофазное озона

Гексан, бромирование посредством озона

Гексены алкилсерные с озоном

Генератор озона

Горленко Л.Е., Емельянова Г.И., Григорьева Е.Н., Рожкова Н.Н., Рожкова , Лунин В.В. Модифицирование поверхности природных шунгитов озоном

Горный воск действие на него озона

Границы озонного метода

Гриффита озонные

Д-р Эвальд Фопроберт. Перевод Я. В. Кантора Действие озона на органические соединения

Двойная связь, гидрогенизация озона

Двойные связи озона

Дегазация озоном

Дезинфекция озоном

Действие озона и пероксидов

Действие озона на бактерии, минеральные и органические примеси воды

Действие озона на вирусы

Действие озона на деформированные вулканизаты

Действие озона на каучуки

Действие озона на недеформированные каучуки и вулканизаты

Действие озона на ненасыщенные соединения

Действие озона на полимерные материалы

Деструкция ненасыщенных полимеров под действием озона

Десульфурация масел при помощи озон

Дивинил-стирольный каучук озонное старение

Дивиниловый каучук озонное старение

Диизобутилен, реакция с озоном

Диолефины из с озоном

Диссоциация озона

Добавление озона

Доочистка сточных вод с помощью озона

Дополнения к гл. 4-й. Озон и перекись водорода

Древесина озона

Древесина окисление озоном

Емельянов, В. Г. Бабаян. О балансе энергии при электросинтезе озона

Емельянов, И. X. Биккенин. Гидродинамическое сопротивление раз- I рядных промежутков многотрубного озонатора и его влияние на электросинтез озона

Емельянов, И. X. Биккенин. Гидродинамическое сопротивление разрядных промежутков многотрубного озонатора и его влияние на электросинтез озона

Емельянов. В. Г. Бабаян. Предельный энергетический выход озона в тихом разряде

Емельянов. Современное промышленное производство озона

Емельянова, Б. В. Страхов. К вопросу о кинетике и механизме некоторых реакций концентрированного озона

Енолы озона

Живого вещества озонная и перекись-водородная

Жидкий кислород и озон

Защита активная от озона

Защита полимеров от действия озона

Изобутилен озона

Имидазол расщепление озоном

Индигокармин озона

Иодид озона

Использование особенностей реакции озона с СС-связями органических соединений в аналитической химии

Использование реакции озона с ароматическими соединениями в химической технологии

Использование реакции озона с непредельными соединениями в химической технологии

Исследование кинетики реакции озона с аминами

Исследование кинетики реакции озона с различными соединениями по изменению его концентрации в газовой фазе на выходе из реактора

Исследование механизма анодного образования озона из сернокислотных растворов

Исследование механизма и кинетики реакций озона с непредельными соединениями

Источники озона

Каталитическое окисление диоксида озоно-каталитический метод

Каталитическое разложение озона

Кинетика и механизм реакции озона с фенолами

Кинетика и механизм реакций озона с ароматическими соединениями

Кинетика и механизм реакций озона с насыщенными углеводородами

Кинетика и механизм реакций озона с соединениями, содержащими гетероатомы

Кислород озон, получение

Кислород, озон и пероксиды

Кислород, озон, водород, перекись водорода, инертные газы

Кислород. Озон. Окислы и их гидраты

Кислород. Озон. Перекись водорода

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон

Книпович, Ю. М. Емельянов, Ю. В. Филиппов. Электросинтез озона из воздуха

Константа скорости реакции разложения озона

Концентрация озона

Концентрация озона и время растрескивания резин

Концентрация озона контроль и автоматическое регулирование

Критическая деформация при озонном растрескивании резин

Кумарон поляризация озона

Курока ская нефть, влияние озона

Лигнин влияние озона

Лигнин озона

Лигнин, нативный дуба озона

Лигносульфоновые кислоты окисление озоном

Льняное масло суррогаты из олефинов и озона

Малахитовый озона

Масла Нефтяные обработка озоном

Меншуткина, влияние концентрации реагентов озона с аммиаком

Меры безопасности работы с озоном и озонидами

Метод концентрации озона

Методы увеличения долговечности резин в агрессивных среСтойкость резин к действию озона и других агрессивных сред

Механизм действия антиозонантов и связь между их эффективностью и величиной константы скорости реакции озон — антиозонант

Механизм и кинетика реакции озона с полимерами, имеющими насыщенную углеводородную цепь

Механизм образования озона

Наполнители и озонное растрескивание рези

Натуральный каучук озонное старение

Некоторые свойства озона и его смесей с кислородом

Ненасыщенные озона

Обеззараживание воды озоном Общие сведения об озоне и озонировании воды

Образование озона при медленном окислении фосфора

Образование озона при облучении воздуха

Общий механизм первой стадии реакции озона с аминами

Озазоны Озоны

Озон Получение озона из кислорода

Озон абсорбция его на ацетиленовые углеводород

Озон абсорбция на масла

Озон абсорбция парафина в восковые кислоты

Озон в испытании красок

Озон действие его на ароматические углеводороды

Озон действие на металлы

Озон и озониды

Озон и перекись водорода. Закон Дальтона

Озон как дегазирующее веществ

Озон как окислитель

Озон как примесь

Озон кетоальдегид

Озон на метан

Озон обессеривание посредством его

Озон озоновый слой, экран

Озон окисление им углеводородов

Озон очистка сырого бензола посредством

Озон получение

Озон получение альдегидов из при образовании смол

Озон получение альдегидов из с олефинами

Озон получение альдегидов кислот из углеводородов посредством его

Озон получение альдегидов с диолефинами

Озон получение и свойства

Озон получение кетонов из углеводородов посредством его

Озон получение с этиленом

Озон применение

Озон растворяется в скипидаре

Озон реакция с ацетиленом

Озон синтез в тихом разряде

Озон удаление сернистых соединений посредством его

Озон, абсорбция его олефинами

Озон, абсорбция его олефинами на воски

Озон, абсорбция его олефинами на смазочные масла

Озон, абсорбция его олефинами на стирол

Озон, абсорбция его олефинами на фенилциклогексан

Озон, абсорбция его олефинами обработка им минеральных масел

Озон, абсорбция его олефинами сланцевого бензина

Озон, адсорбция на силикагеле

Озон, взрывоопасность

Озон, влияние иа интенсивность облучения

Озон, действие на К

Озон, действие на серебро

Озон, иодиметрическое определени

Озон, методы определения

Озон, образование

Озон, определение

Озон, определение в присутствии перекиси водорода

Озон, определение содержания

Озон, определение содержания кислороде

Озон, получение альдегидов из углеводородов посредством его

Озон, получение альдегидов из углеводородов посредством его применение его в производстве асфальта

Озон, применение для изучения структуры каучука

Озон, применение для окисления

Озон, применение для окисления аммиака

Озон, применение для определения

Озон, применение для определения конфигурации

Озон, разложение Окись азота

Озон, разложение Окись азота теплоемкость

Озон, разложение Окись азота функция распределения

Озон, разложение Окись азота энтропия

Озон, расчет геометрии

Озон, роль его при облучении каучука

Озон, содержание в воздухе физические константы

Озон, титрование трииодидом

Озон, фотохимическое образовани

Озон, энтальпия образования

Озона анализ

Озона поглощение

Озона синтез

Озонирование циклоалканов Озоны углеводов

Озонная и перекись-водородная функция живого вещества

Озонное надмолекулярная структур

Озонное наполнители

Озонное пластификаторы

Озонное разрушение каучуков, резин и пластиков

Озонное растрескивание

Озонное растрескивание влияние растяжения

Озонное растрескивание защита

Озонное растрескивание механизм

Озонное растрескивание оценка степени

Озонное растрескивание рези

Озонное растрескивание рези и вулканизационная сетка

Озонное растрескивание резин

Озонное растрескивание резин и деформация

Озонное растрескивание резин и долговечность

Озонное растрескивание резин и методы борьбы с ним

Озонное растрескивание резин и набухание

Озонное растрескивание резин и наполнители

Озонное растрескивание резин и скорость спада усилия

Озонное растрескивание резин напряженных

Озонное растрескивание резин ненапряженных

Озонное старение

Озонное старение полимеров

Озонное старение растрескивание

Озонное старение растрескивание резины

Озонное тип каучука

Озонный слой

Озонный слой истощение

Озоно-кислородной смесью

Озоно-кислородной смесью низшей валентности

Озоностойкость источники озона

Озоны

Озоны

Озоны Оксикетоальдегиды

Окисление алкенов озоном

Окисление аренов озоном

Окисление возбужденным кислородом или озоном

Окисление диоксида серы озоном

Окисление кетонов озоном

Окисление кислородом и озоном

Окисление метана озоном

Окисление озоно-каталитическое

Окисление озоном

Окисление озоном индиго ( 31). Разрушение резины озоном

Окисление полимеров озоном

Окисление сточных вод озоном

Окисление хлористого нитрозила озоном

Окисление целлюлозы озоном

Окисление эластомеров озоном

Окислители (хлор, озон, марганцовокислый калий)

Окислительное расщепление олефинов озоном

Окислительные свойства озона

Олефины абсорбция озона посредством

Олефины озона

Олефины полимеризация с озоном

Определение двойных связей при помощи озона

Определение кислорода и озона

Определение озона в воздухе производственных помещений методом хемилюминесценции

Определение озона и хлора в воздухе производственных помещений методом полярографии на твердых электродах

Опыт 3. Получение озона я его окислительные свойства

Органические озоном

Очистка газов озоно-каталитическая

Очистка озона

Очистка озоном бензола и мол

Очистка озоном промышленных сточных вод от фенолов

Парафин действие озона на него

Парафин жидкий, действие озона на него

Перекись бария получение озона

Перекись водорода взаимодействие с озоном

Перкина озона

Полисилоксановые с помощью озона

Получение озона ( 29). Окисление йодида калия озоном

Получение озона в тихом электрическом разряде (А. Е. Ровинский и Власова)

Получение озона действием серной кислоты на перекись бария

Получение озона для лабораторных работ

Получение озона и конструкции озонаторов

Получение озона определенной концентрации

Практическое значение присутствия озона в газовой среде

Прибор Бабо I Вертело для получения озона I Вейнгольда II Дьюара для

Прибор озоном

Прививка озона

Применение озона в органических лабораториях

Примеры применения озона, в особенности для препаративных целей и для выяснения строения

Присоединение озона

Присоединение озона к этиленовым связям

Производство озона

Промежуточные стадии реакции присоединения озона к олефинам

Противостарители озонного старения

Работай 5. Кислород. Озон. Водород. Перекись водорода

Радиационная химия газов Образование озона

Радиационное разложение озона

Разложение озона

Разложение озона при нагревании

Разрушение озоном резины

Разрушение резин в присутствии озона

Распространенность кислорода в природе.— Получение.— Свойства.— Горение.— Применение кислорода.— Озон Водород

Растворимость озона в воде и устойчивость его растворов

Растрескивание под действием озона

Расщепление озоном

Реакции алкенов с озоном

Реакции атомов с озоном

Реакции озона с СС-связями

Реакции озона с аминами. Состояние проблемы

Реакции озона с кратными связями, отличными от связей СС

Реакции озона с олефинами

Реакции озона с фенолами в водных растворах

Реакции озона с фенолами в растворах СС

Реакции с озоном

Реакция озона без затрагивания ароматического ядра

Реакция озона с алкилпроизводными непереходных элементов IV группы периодической системы

Реакция озона с ароматическим ядром

Реакция озона с перекисью водорода и разложение озона в водном растворе

Реакция озона с сернистыми соединениями

Ртутьорганические соединения окисление озоном

Свето-озонное старение

Свето-озонное старение резины

Светопоглощение, определение озона

Серебро озоном

Серебро, взаимодействие с озоном

Серебро, окисление озоном

Сидоров. И. А. Яворский. О возможности использования озона для интенсификации воспламенения и горения пылеугольной взвеси

Силикагели озона

Синтез озона и перекиси водорода в тихом разряде

Скипидар суррогаты его, получение их из олефинов и озона

Скорость поглощения озона

Смолообразующие вещества удаление их озоном

Совместное воздействие озона и света

Сопоставление констант скорости реакций фенолов с озоном с их эффективностью как антиоксидантов

Сопротивление резины озонному

Станки озонное

Старение каучуков вулканизатов озонное

Старение полимеров атмосферное озонное

Старение резины озонное

Стирол действие озона на него

Стратосфера озона

Структура каучуков, их химическая стойкость к озону и к озонному растрескиванию

Схемы установок и конструкции аппаратов для обработки сточных вод озоном

Тема 13. Водород, кислород, озон

Температура абсолютного кипения жидкостей и газов I водорода I озона жидк

Термическое разложение озона

Термолиз озона

Тетраметил феннлендиамин, определение озона

Технологические свойства озона

Топлива на основе жидкого кислорода, озона и фтора

Торф, фракции смолы, полученной при его перегонке, очистка их озоном

Условия массопередачи озона из газовой фазы в воду

Условия электросинтеза озона

Физико-химические свойства и получение озона для озонирования

Физико-химические свойства озона. Методы его синтеза и анализа

Физико-химические свойства продуктов реакции озона с СС-связями

Физические свойства озона

Филиппов, М. П. Попович. Образование озона в тихом электрическом разряде

Флуоресцеин озона

Фосфор образование озона при окислени

Фторид озона

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ Емельянов, Ю. В. Филиппов, О. М. Книпович. Влияние мощности разряда на электросинтез озона для озонаторов с различными разрядными промежутками

Химические озона и пероксидов

Химические свойства озона

Хлорметаны окисление озоном

Хюккеля озоном

Цепной распад озона

Циклоприсоединение к алкенам озон

Экспериментальные методы исследования кинетики реакций озона

Эластомеры озон, зашита олово арилалкилы

Электросинтез озона

Электрофильное присоединение озона к олефинам

Этилен полимерная озона

Этилен, продукты присоединения его с озоном

Этиленовые озона

Этиленовые углеводороды, действие озона на них

ЯЛ 1. Озон, адсорбированный fia силикагеле

калия и натрия II нашатыря I осмиева ангидрида II озона I рутенового ангидрида II серы II фтористого водорода

кислородно-углекислотная озонная и перекись-водородная

озона из кислорода

пиридил этилен, определение озона

содержания в них смол озона на них



© 2025 chem21.info Реклама на сайте