Cтраница 1
Большинство реакций окисления ограничивается фенолами с орто-заместителями. [1]
Большинство реакций окисления на поверхности проведено на полиэтиленовой пленке. Исследование термического окисления полимера привело Баума [111] к выводу, что сначала образуются гидроперекиси. [2]
Большинство реакций окисления, обсуждаемых в этой главе, связано с реакциями анионов, которые растворяются с помощью метода межфазного катализа. Катализатор транспортирует в раствор анион-окислитель, который реагирует с субстратом в стехиометрическом соотношении. Важно отличать этот вид катализа от каталитического окисления, в котором окислитель непрерывно регенерируется ( разд. За исключением реакций окисления карбанионов ( разд. [3]
Схема электролизера. [4] |
Большинство реакций окисления и восстановления органических соединений являются термодинамически необратимыми, поэтому для осуществления процесса с определенной скоростью к клеммам электролизера обычно приходится подавать напряжение значительно более высокое, чем теоретически рассчитанное на основе термодинамических данных. [5]
Большинство реакций окисления - восстановления протекает в кислой или в щелочной среде, некоторые же - в нейтральной среде. [6]
Большинство реакций окисления и восстановления органических соединений являются термодинамически необратимыми, поэтому для осуществления процесса с определенной скоростью к клеммам электролизера обычно приходится подавать напряжение значительно более высокое, чем теоретически рассчитанное на основе термодинамических данных. [7]
Большинство реакций окисления и восстановления являются обратимыми. Сильный восстановитель, будучи окислен, становится слабым окислителем, и наоборот, сильный окислитель, будучи восстановлен, становится слабым восстановителем. Обыкновенно водород рассматривается как восстановитель, но когда металл замещает водород кислоты, водородные ионы действуют как окислитель. [8]
Большинство реакций окисления сульфитов проводят в кислой или нейтральной среде. Особенно важно соблюдать это условие при окислении SOJ - ионов иодом, так как J, в щелочной среде обесцвечивается вследствие реакции самоокисления-самовосстановления. [9]
Большинство реакций окисления сульфитов проводят в кислой или нейтральной среде. Особенно важно соблюдать это условие при окислении SQp-ионов иодом, так как 12 в щелочной среде обесцвечивается вследствие реакции самоокисления - самовосстановления. [10]
Большинство реакций окисления сульфитов проводят в кислой или нейтральной среде. Особенно важно соблюдать это условие при окислении 8Оз - ионов иодом, так как 12 в щелочной среде обесцвечивается вследствие реакции самоокисления - самовосстановления. [11]
Большинство реакций окисления сульфитов проводят в кислой или нейтральной среде. Особенно важно соблюдать это условие при окислении SO иодом, так как 12 в щелочной среде обесцвечивается вследствие реакции диспропорцио-нирования. [12]
Большинство реакций окисления сульфитов проводят в кислой или нейтральной среде. Особенно важно соблюдать это условие при окислении 5О3 - - ионов иодом, так как 12 в щелочной среде обесцвечивается вследствие реакции самоокисления - самовосстановления. [13]
Большинство реакций окисления сернистой кислоты или ее солей проводят в кислой или нейтральной среде. [14]
Большинство реакций окисления органических веществ почвы относится к группе необратимых. [15]