На главную

Статья по теме: Окисления органических

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Цепные реакции окисления органических веществ в жидкой фазе протекают значительно легче, чем реакции газофазного окисления тех же соединений (процесс идет при более низких температурах и отличается большей селективностью, возникают более длинные цепи, а в ряде случаев сказываются специфические свойства жидкого состояния окисляющего вещества).[4, С.5]

Самоподдерживающееся и автоускоренное развитие цепных реакций окисления органических веществ позволяет осуществлять их стимулирование кратковременным воздействием газовых инициаторов, проникающих излучений, солевых катализаторов и т. д. в начальный период развития процесса [11]. Все эти способы воздействия оказываются полезными для снятия периода индукции и в большинстве случаев не влияют на состав продуктов окисления.[4, С.10]

Поскольку рабочий интервал КРЭ в области положительных потенциалов ограничен значениями ниже 0,2 — 0,4 в, этот электрод не нашел широкого-применения при исследовании реакций окисления органических соединений. Часто более пригодными оказываются платиновые электроды, так как предел их применения повышается до 1,0 — 1,1 в, после чего начинает выделяться кислород. На КРЭ окисляются гидрохиноны, ендиолы и вещества, деполяризующие ртуть путем образования мало диссоциированных или нерастворимых соединений, подобно веществам с — SH-группой.[3, С.360]

Процессы окисления низкомолекулярных органических веществ представляют собой прямой одностадийный способ получения многих мономеров и исходных веществ для синтеза полимеров. В связи с этим представляет значительный интерес изучение процессов жидкофазного окисления органических веществ. В ряде случаев при проведении процесса окисления при температурах и давлениях, близких к критическим, удается осуществить окисление низкомолекулярных углеводородных газов в сжиженном состоянии [1]. Тем самым значительно расширяется сырьевая база процессов окислительной переработки нефтяного сырья.[4, С.5]

Наличие межмолекулярных водородных связей, в свою очередь, может оказывать влияние на соотношение скоростей реакций (1) и (2). Поскольку состав продуктов окисления, т. е. направление процесса, определяется соотношением скоростей wi/wz, то при разработке способов регулируемого окисления органических веществ необходимо учитывать влияние всех вышеперечисленных факторов. Появляется возможность управления процессом окисления воздействием на элементарные стадии сложной цепной реакции. При этом следует учитывать, что природа и состояние поверхности реакционного сосуда при жидкофазном окислении, так же как и в газофазных реакциях, играет важную роль.[4, С.6]

Силиконовые защитные лаки очень стойки к воздействию температуры [242], к атмосферным факторам и химической коррозии [V15, V16]. Если они наполнены термостойкими пигментами, то выдерживают в течение нескольких часов температуру 500°, а в течение нескольких суток—около 250° [1383]. Разрушение силиконовых защитных лаков при высоких температурах наступает в результате окисления органических радикалов с образованием формальдегида, углекислоты, двуокиси кремния и частичного испарения низкомолекулярного полимера; в результате этого лак становится хрупки ми трескаете я. Цвет при этом обычно сохраняется (если пигмент достаточно стабилен), блеск изменяется только в конечной стадии. Старение лаков проявляется в снижении адгезии к подложке.[5, С.397]

При обратной реакции - гидролизе АТФ до АДФ или до АМФ поглощенная энергия выделяется и обеспечивает протекание биохимических процессов. Имеется еще ряд соединений с так называемыми высокоэнергетическими фосфатными связями, энергия гидролиза которых используется организмами. Однако АТФ в этом плане более универсальное соединение. Энергию, необходимую для синтеза АТФ, организмы получают при дыхании в ходе постепенного окисления органических молекул до СО: и HiO. Высшие растения путем синтеза АТФ утилизируют до 40% энергии, выделяющейся при дыхании. Кроме этого, для синтеза АТФ они используют и часть поглощенной световой энергии.[2, С.327]

Цепные реакции жидкофааного окисления органических соединений[4, С.7]

Цепные реакции жидкофазного окисления органических соединений[4, С.9]

Цепные реакции жидкофазного окисления органических соединений 11[4, С.11]

46. Денисов Е. Т. Теоретические аспекты выбора оптимального ингибитора окисления органических соединений. Препринт ОМХФ АН СССР. Черноголовка, 1984.[1, С.435]

Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
2. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
3. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
4. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
5. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.

На главную