Cтраница 1
Реакции фторирования протекают со скоростью большей, чем скорость диффузии растворенного фторируемого вещества в зону реакции-к анодной поверхности. В результате этого концентрация исходного вещества в зоне реакции резко понижается уже в начале процесса, что приводит к возможности перефторирования и деструкции. С применением перемешивания уменьшается эта возможность и происходит более умеренное фторирование. Однако значение фактора перемешивания до сих пор не получило должной оценки, и это обязательное условие пока не учитывается при конструировании лабораторных электролитических ванн. [1]
Реакции фторирования протекают довольно легко, для этого часто достаточно пропускать соединение через расплав, энергично перемешивая его; выход продуктов реакции достаточно высок. [2]
Реакция фторирования очень экзотермична, поэтому фтор необходимо вводить в смеси с большим количеством азота, который отводит часть выделяющегося тепла. [3]
Пламенный реактор. [4] |
Реакция фторирования UF4 фтором до UFe представляет собой элементарную реакцию, скорость которой пропорциональна площади поверхности гранул и парциальному давлению газообразного фтора. Однако, поскольку она является сильно экзотермической реакцией ( АН - 62 ккал) крайне реакционноспособного газообразного фтора с порошкообразным материалом, для контроля за ее протеканием необходимо использование сложнейшей техники. [5]
Вибрационный ( а и ротационный ( б диспергаторы UFt. [6] |
Реакция фторирования тетрафторида урана инициируется нагревом исходных компонентов до относительно невысоких температур. Лишь при переработке раствора уранилнитрата в двуокись урана зажигание пропано-воздушной или пропано-кислородной смеси производят с помощью обычной автомобильной свечи, помещаемой в корпусе реактора вблизи форсунки; урановое соединение начинают подавать после стабилизации пламени. [7]
Реакция фторирования солей аммония имеет большое значение в химии фторидов азота. Фторирование хлористого аммония является удобным методом синтеза хлордифторамина. [8]
Реакцию фторирования трифторидом кобальта ведут в реакторе - горизонтальной стальной трубе с лопастной мешалкой ( - 20 об / мин), наполовину заполненной трифторидом кобальта. В один конец вводят пары углеводорода с 5 - 10-кратным количеством азота. [9]
Реакцию фторирования проводят при условиях, аналогичных фторированию хлороформа. [10]
Реакцию высокотемпературного фторирования окислов комплексными фторидами проводили в никелевом реакторе, представляющем собой трубку диаметром 3 / 4 дюйма и длиной 15 см. При помощи муфты реактор был присоединен к никелевому блоку с отверстием для внесения образца, закрываемым тефлоновой прокладкой. [11]
Поскольку реакции фторирования, протекающие в электролите у анодной поверхности, носят радикальный характер, то при электрохимическом фторировании органических соединений могут образоваться вещества, в углеродном скелете которых будет содержаться как меньшее, так и большее число углеродных атомов, чем в молекуле исходного соединения. [12]
Механизм реакций фторирования сильно отличается от хлорирования. Причина этого состоит в очень слабой электрофильности молекулы фтора, вследствие чего происходят только радикально-лепные реакции. [13]
Механизм реакций фторирования сильно отличается от хлорирования. Это объясняется очень слабой электрофильностью молекулы фтора, вследствие чего имеют место только радикально-цепные реакции. [14]
Механизм реакций фторирования сильно отличается от хлорирования. Причина состоит в очень слабой электрофильности молекулы фтора и ее неспособности к образованию фтор-катиона ввиду высокой энергии, необходимой для удаления электрона от небольшого по размерам атома фтора. [15]