Cтраница 2
Феноксильные радикалы являются мягкими дегидрирующими агентами, способными отщеплять атом водорода от ряда органических соединений. Наиболее легко эти реакции протекают с фенолами, нафтолами, тиофенолами, анилинами и оксимами. Образующиеся при этом новые радикалы, как правило, рекомбинируют с имеющимися в реакционной среде исходными феноксильными радикалами. В связи с этим для достижения полноты дегидрирования обычно используют двукратный избыток дегидрирующего радикала по сравнению с дегидрируемым соединением. Рекомбинация радикалов приводит к образованию хинолидных соединений. [16]
Найдено, что в качестве дегидрирующего агента в случае синтеза азуленов применим также хлоранил. Для эффективного дегидрирования необходимо, чтобы предшественник уже обладал высокой степенью ненасыщенности. [17]
Гидросульфат нитрозония может выступать в качестве дегидрирующего агента [743], поэтому в некоторых случаях возможно совмещение стадий дегидроароматизации и диазотирования. [18]
При термической обработке неграфитирующихся каменных углей роль дегидрирующего агента играет кислород, содержащийся в достаточном количестве в боковых радикалах, который на ранних Стадиях карбонизации удаляется в виде Н % О, приводя к образованию полииновых и кумуленовых структур в боковых цепочках углерода. [19]
Зависимость dm, з и а неграфитирующегося углерода ( сахарный кокс от температуры обработки. [20] |
При термической обработке неграфитирующихся каменных углей роль дегидрирующего агента играет кислород, содержащийся в достаточном количестве в боковых радикалах, который на ранних стадиях карбонизации удаляется в виде Н20, что приводит к образованию полииновых и кумуленовых структур в боковых цепочках углерода. [21]
Рассмотренные выше окислители в большинстве своем являются дегидрирующими агентами. [22]
Это подтверждается тем фактом1, что все эти дегидрирующие агенты ( включая хромовую кислоту, перманганат калия и йодную кислоту) являются непосредственными катализаторами автоокисления тетралина. Они отрывают водород от этого углеводорода, образуя свободный радикал тетралил ( XXV), быстро соединяющийся с кислородом. [23]
В специально подобранных условиях и в присутствии особых дегидрирующих агентов ( сера, селен, бром и иод, а также платиновые или палладиевые катализаторы) фенолы могут быть получены из соответствующих циклогекса-нонов. [24]
Как пиррилы, так и имидазилы являются сильными дегидрирующими агентами. [25]
При добавлении к алюмосиликатному катализатору металлов, особенно сильных дегидрирующих агентов, наряду с уменьшением активности ухудшается и изомеризующая способность катализатора. [26]
Некоторые металлы в высших степенях окис-чення могут быть эффективными дегидрирующими агентами. Здесь рассмотрены реакции этого типа с использованием тетраацетата свщща, диоксида марганца и пероксида никеля. [27]
Таким образом, кислород в этом процессе в основном является дегидрирующим агентом. [28]
К образованию дегидроабиетиновой кислоты приводят также некоторые окислители, являющиеся дегидрирующими агентами, например селеновый ангидрид, с помощью которого Фи - зер41 впервые получил дегидроабиетиновую кислоту. Возможно, что все окислители, способные вызывать окисление в а-поло-жении, ведут себя по отношению к соединениям с двойными связями совершенно так же. [29]
Влияние температуры на окисление бутана. [30] |