Cтраница 3
Механизм взаимодействия феноло-спиртов в процессе поликонденсации весьма сложен. Например, реакции отверждения фенолов с тремя активными положениями протекают так быстро и настолько сложно, что выделить и идентифицировать соединения, образующиеся на последних стадиях реакции, очень трудно. [31]
Механизм взаимодействия алкенов с В2Н6 представляется следующим образом. [32]
Механизм взаимодействия фтора с влагой мало изучен. [33]
Механизм взаимодействия фтора с влагой мало изучен. [34]
Механизм взаимодействия фаз в системах Г - Ж и Ж - Ж ( несмешивающиеся) имеет много общего. Для простоты ограничимся анализом системы Г - Ж - При переносе такого анализа на систему Ж - Ж условно надо считать газовую фазу как вторую жидкость, изменив лишь терминологию. [36]
Механизм взаимодействия МСФ с металлами еще недостаточно ясен. По аналогии с имеющимися в литературе данными о мягком растворении металла в растворах диметилформамида или диметил-сульфоксида [9] можно было предположить, что источником кислорода в реакции является сам МСФ. Однако в реакционной среде методом ЯМР-31Р трехвалентный фосфор, который должен бы при этом образоваться, обнаружен не был. Вместе с тем было показано, что в атмосфере сухого воздуха реакция не только резко ускоряется, но протекает в соответствии со стехиометрическим уравнением. Следовательно, наблюдаемое медленное окисление металла в инертной атмосфере также обусловлено свободным кислородом, наличие которого возможно в условиях проведенного эксперимента. [37]
Механизм взаимодействия наполнителя с олигомером до сих пор не выяснен. Предполагают, что органический наполнитель вступает в химическое взаимодействие с полимером, например целлюлоза и лигнин, входящие в состав древесной муки. Минеральный наполнитель лишь обволакивается олигомером. Кроме того, введение минерального наполнителя позволяет применять более высокие температуры в процессе переработки пресс-порошков, тогда как древесная мука при температуре выше 200 С разлагается, что резко ухудшает качество изделий. Поэтому на практике сочетают наполнители разных типов, чтобы получить материалы, обладающие определенным комплексом свойств. [38]
Механизм взаимодействия ацетиленов с дигалогенкарбенами пока неясен. Установлено, что эта реакция в значительной степени зависит от структуры ацетиленового соединения. Электроноак-цепторные заместители должны препятствовать присоединению электрофильного реагента. Это хорошо согласуется с тем фактом, что диины и енины реагируют с дигалогенкарбенами, в то время как реакция с триинами не идет. Высказанные точки зрения на механизм взаимодействия дизамещенных ацетиленов типа R-СС-СН2 - R с дигалогенкарбенами предусматривают не только пути образования моноаддукта из промежуточного дихлор-циклопропена, но и другие возможные превращения последнего. [39]
Механизм взаимодействия аминов с диацилперекисями остается еще не вполне ясным. [40]
![]() |
Модель мембраны ( по Фрей-Висслингу и Мюлеталеру. [41] |
Механизм взаимодействия детергентов с биологическими мембранами неизвестен. Вопрос о том, являются ли фрагменты мембран липопро-теидными комплексами или же образуют смесь липиднодетергентных и белководетергентных комплексов, окончательно не решен. [42]
Механизм взаимодействия триалкилгидроксисиланов с метилфосфино-вой кислотой, вероятно, идентичен описанному [4] для реакции триорга-ногидроксисиланов с ортофосфорной кислотой. [43]
![]() |
Кривые охлаждения металла ( и стекла ( 2. [44] |
Механизм взаимодействия среды и стекла представляется весьма сложным; до сих пор по этому вопросу нет единой точки зрения. [45]