Cтраница 1
Механизм пиролиза зависит от целого ряда факторов: температуры, скорости нагревания, среды ( кислородсодержащая или инертная), присутствия источника огня, строения полимера и наличия в нем атомов, отличных от углерода и водорода. [1]
Механизм пиролиза обусловлен протеканием двух процессов - деполимеризации и разрыва цепи. На каждый элементарный акт разрыва цепи приходится 200 - 400 элементарных актов отщепления единиц мономера. [2]
Механизм пиролиза зависит от целого ряда факторов: температуры, скорости нагревания, среды ( кислородсодержащая или инертная), присутствия источника огня, строения полимера и наличия в нем атомов, отличных от углерода и водорода. [3]
Механизм пиролиза диборана пока остается невыясненным, так как ВН является единственным радикалом, наблюдающимся при адиабатическом освещении. [4]
Механизм пиролиза этилена, вероятнее всего, является сложным процессом. [5]
Механизм пиролиза метана является, как видно из приведенных схем, цепным. [6]
Механизм пиролиза диборана пока остается невыясненным, так как ВН является единственным радикалом, наблюдающимся при адиабатическом освещении. [7]
Механизм пиролиза другого типа, отличный от механизма EI, включает свободные радикалы. [8]
![]() |
ДТА - и ТГА-кривые обез-золенной целлюлозы. [9] |
На механизм пиролиза заметное влияние оказывают добавленные к целлюлозе антипирены. [10]
Рассмотрим механизм пиролиза парафинов вначале на примере этана. [11]
Если механизм пиролиза пропаргиловых эфиров таков же, как и аллиловых эфиров, ожидаемые продукты должны быть алленами, но не пропаргиловыми фенолами. Таким образом ясно, что из-за реакционной способности алле новых ядер в этих реакциях образуются смолы и полимерные продукты. [12]
Общность механизма пиролиза C2F4 и некоторых других фторсодержащих соединений ( CF3H, CF2HC1, C4F8) позволяет сделать вывод о возможности их использования для синтеза некоторых соединений из указанного ранее ряда промежуточных продуктов, путем подбора соответствующих условий ведения процесса. [13]
Объяснение механизма пиролиза с допущением промежуточных реакций с участием воды применялось Нефом часто, но в данном случае, вследствие его произвольности, оно оказалось неудачным. Гораздо проще предположить, что бензофенон образуется дегидрированием прямо из спирта. Действительно, водород является важным продуктом этой реакции. Применяя механизм Нефа, трудно объяснить происхождение водорода, не сопровождаемое образованием кислорода, который должен был бы неизбежно при этом получаться. Однако, не было обнаружено даже следов последнего при пиролизе бензгидрола. [14]
При исследовании механизма пиролиза, а также строения и тонких структурных особенностей изучаемых полимеров следует проводить очистку образца от содержащихся в нем примесей, особенно если они способны ииролмзо-ваться с образованием летучих продуктов. [15]