Органический окислитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дети редко перевирают ваши высказывания. В сущности они повторяют слово в слово все, что вам не следовало бы говорить. Законы Мерфи (еще...)

Органический окислитель

Cтраница 2


Реагенты и методики, рассмотренные и данной монографии, покалывают, насколько многообразен арсенал современных реакций окисления, какое разнообразие неорганических и органических окислителей использует химик-органик н лабораторной практике.  [16]

При химическом способе применяют: для снятия никеля со стали щелочные, а для снятия никеля с поверхности меди и ее сплавов преимущественно кислые растворы, содержащие органические окислители.  [17]

Таким образом, оригинальные эксперименты Хилла с лиственными и дрожжевыми экстрактами, так же как наблюдения Фриделя и Молиша, делают вероятным предположение, что листья содержат органические окислители, которыми можно пользоваться для окисления воды в присутствии освещенных хлоропластов, вместо оксалата окисного железа. В случае лиственных экстрактов эти окислители, вероятно, тождественны промежуточным водородным акцепторам в истинном фотосинтезе. Было бы важно определить систематическими анализами природу этих окислителей.  [18]

Таким образом, положительный электрод на основе дихлоризоциануровой кислоты, разработанный в 49 ], представляет очевидный интерес и использован для практической реализации источника тока с непрерывной подачей деполяризаторов. Эта работа показывает перспективность использования органических окислителей в качестве положительного электрода в источниках тока с литиевым анодом.  [19]

В неорганическом анализе характерной реакцией для окислителей является их способность выделять иод из подкисленного раствора иодида щелочного металла. Такое действие могут оказывать только такие органические окислители, которые как таковые или в форме продуктов реакции обладают заметной растворимостью в разбавленных кислотах. В эту категорию органических соединений, легко ок сияющих подкисленные растворы иодидов щелочных металлов, входят также алкил - и ариларсоновые и стибоновые кислоты, С - и N-нитрозоссединения, аллоксан, а также галогенамины карбоновых и сульфэкислот.  [20]

Разрядные потенциалы электродов из указанных групп органических соединений обычно немного ниже, чем у таких стандартных катодных материалов, как МпСЬ и HgO. Поэтому мало целесообразно, очевидно, комбинировать эти органические вещества с цинковым электродом из-за относительно невысокого разрядного напряжения такого элемента. Вполне пригодное для практики разрядное напряжение наблюдается при комбинации органических окислителей с магниевыми анодами.  [21]

22 Сравнение поведения анодов из лития, кальция и магния в растворах LilPF6 и гексафтор-фосфата морфолиния ( ГФФМ в нитрозодвметия-амине. Потенциалы измерялись после 5 мин выдержки при указанных плотностях тока. [22]

В разделе 1 было перечислено большое количество веществ, пригодных для использования в качестве активных компонентов положительного электрода в источниках тока с органическими электролитами. Однако, в настоящее время разработаны и исследованы электроды лишь из некоторых окислителей. К их числу относятся, прежде всего, галогениды и сульфиды ряда цветных и тяжелых металлов, а также некоторые другие соли и органические окислители.  [23]

В качестве положительного электрода, в принципе, может использоваться любой окислитель, в том числе и такие компоненты, которые в настоящее время находят применение в выпускаемых промышленностью источниках тока. Для создания положительного электрода предложено большое число систем, так что содержанием основной части патентов по такого типа источникам тока являются заявки на материал положительного электрода. Предложенные для этой цели вещества можно разбить на несколько групп, а именно, окислы металлов и неметаллов, соли металлов, элементы, органические окислители, полимерные окислительно-восстановительные системы и растворимые окислители. Рассмотрим конкретные вещества, предложенные.  [24]

Метан ( СН4) - газ без цвета, вкуса, запаха. Плотность его по воздуху 0 65, горит бесцветным пламенем. В воде практически не растворяется, но при определенных условиях гидролизуется. Хорошо растворяется в органических окислителях, жирах.  [25]

Также рекомендуют [21] поверхность цинка и оцинкованного железа ( и стали) промывать разбавленным раствором Na2HP04 ( 1 - 2 вес. Цинковые или оцинкованные изделия предварительно обрабатывают в растворе - солей хрома ( VI) для уменьшения растворимости цинка. Установлено, что 2-минутная обработка оцинкованных изделий в щелочном растворе сильно повышает адгезию фосфатной пленки к цинку. Вместо КМп04 можно использовать пербораты, хлораты, перхлораты, перекиси, броматы, иодаты, нитриты, гипохлориты, а также органические окислители. После такой обработки детали промывают водой и сразу фосфатируют.  [26]



Страницы:      1    2