На главную

Статья по теме: Взаимодействия формальдегида

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Блюм (1896 г.) считал, что реакция взаимодействия формальдегида с белковыми веществами является химической реакцией, в которой участвуют свободные аминогруппы[8, С.487]

Клерк и Шенк (1937 г.), исследуя реакцию взаимодействия формальдегида с различными белками, установили, что рентгенограммы продуктов реакции заметно отличались от рентгенограмм исходных белков (появление на рентгенограммах новых характерных кольцевых полос). На основании полученных данных они пришли к выводу о наличии ме-тиленовой связи между соседними полипептидными цепями метиленпроизводных протеинов.[8, С.489]

По данным Г. Н. Кормановской [7], скорость взаимодействия формальдегида с поливиниловым спиртом и другими 1,3-гликолями значительно выше, чем скорость взаимодействия его с одноатомными спиртами, что свидетельствует об одностадийном протекании рассматриваемой реакции.[6, С.96]

Этиленгликоль получают окислением этилена с последующей гидратацией окиси этилена [21, 22] или путем взаимодействия формальдегида, окиси углерода и воды [23]. Перспективным способом является прямой синтез полиолов из окиси углерода и водорода, в результате которого получают смесь этиленгликоля, пропиленгликоля и глицерина. Этот одностадийный процесс недавно запатентован [24] американской фирмой «Юнион Карбайдж[3, С.18]

Стабильные прозрачные изделия с высокой прочностью получают при прессовании смолы, образующейся в результате взаимодействия формальдегида с полиметилендимочевиной [377].[7, С.116]

Повышение концентрации водородных ионов: в процессе конденсации мочевины с формальдегидом может происходить: от окисления формальдегида в муравьиную кислоту кислородом, воздуха, от взаимодействия формальдегида со свободной щелочью (реакция Каиницаро), от превращения мочевины в цианат аммония.[8, С.214]

Кажущаяся энергия активации реакции ацеталирования при взаимодействии ПВС с формальдегидом 72,9 кДж/моль, а при взаимодействии с уксусным, пропионовым и масляным альдегидами одинакова и равна 61,6 кДж/моль [125]. Кажущаяся энергия активации должна быть меньше истинной на величину энергии присоединения. протона к альдегиду. Большое значение кажущейся энергии активации для формальдегида связано с пониженным дипольным моментом этого альдегида по сравнению с другими алифатическими альдегидами и с меньшей энергией взаимодействия формальдегида с протоном.[5, С.133]

384. При газофазной полимеризации формальдегида под действием хлористого водорода первичные активные центры образуются в результате взаимодействия формальдегида и НО в соотношении 1:1, Обрыв происходит при взаимодействии активных ценгров с молекулой маномера. При полимеризации происходит реакция разветвления цепи, основанная на ее расщеплении на две активные" пепи за счет взаимодействия с молекулой НС1. Выведите кинетические уравнения инициирования,. обрыва, разветвления (Лра,в> ц роста.[1, С.132]

взаимодействия формальдегида с протоном.[4, С.133]

катализируемого взаимодействия формальдегида и метанола НСПО + 2СН,ОН ^-^ (СН30):СНа[2, С.248]

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. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
2. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
3. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
4. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
5. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
6. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
7. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
8. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную