Сложноэфирные связи - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Никогда не недооценивай силы человеческой тупости. Законы Мерфи (еще...)

Сложноэфирные связи

Cтраница 3


Производные перфторарильных эфиров содержат реакционноспособные концевые функции Вг, CN, COOH, C1 [105] в различных положениях, которые могут применяться для синтеза других полимерных молекул, например содержащих простые и сложноэфирные связи. Получен также ряд водородфторароматических эфиров [106], содержащих от двух до шести фенильных ядер и используемых в качестве моделей для изучения термической стабильности.  [31]

Положение остатка фосфорной кислоты в мононуклеотиде, освобождающемся при гидролизе нуклеиновой кислоты, зависит от того, в каком положении ( 3 или 5) гидролизуются при данных условиях сложноэфирные связи фосфорной кислоты ( см. рис. 12) в молекуле нуклеиновой кислоты.  [32]

Воздействие химически агрессивных сред на стеклопластики может привести к их разрушению вследствие: физического разделения или разрушения в результате сорбции среды; окисления, при котором подвергаются воздействию химические связи; гидролиза, при котором подвергаются воздействию сложноэфирные связи; дегидратации; термической деструкции.  [33]

34 Состав углеводородов, генерируемых из трех основных типов керогенов на глубине максимума нефтеобразования ( различными знаками показаны участки относительного содержания каждого класса углеводородов на грамм органического углерода ( по Б. Тиссо и Д. Вельте. [34]

Второй тип - содержание водорода достаточно высокое, но меньшее, чем в первом типе, содержание кислорода более высокое; в керогене этого типа большое значение приобретают полиароматические ядра, гетероатомные группы кетонов, карбоксильные группы кислот и сложноэфирные связи. В нем обычно присутствует сера, локализуясь в гетероциклах. Основная масса керогена в шлифах определяется как микстинит с примесью альгинита и витринита; его петрографический тип определяется как лейпти-нит. Этот кероген является источником УВ для большого числа нефтяных месторождений, в том числе и гигантских.  [35]

В технологии производства растительных масел важное значение имеют следующие ферменты: липаза ( гидролаза эфи-ров глицерина), под действием которой в масличных семенах идет гидролиз триглицерйдов с образованием свободных жирных кислот; фосфолипазы ( ацилгидролазы фосфатидов), гидро-лизующие сложноэфирные связи фосфолипидов; глюкоз ид а-з ы, расщепляющие глюкозиды - амигдалин, содержащийся в косточках плодовых деревьев, и линамарин - в семенах льна, а также глюкозиды семян горчицы, рапса и других.  [36]

Сфингомиэлины являются сложными эфирами, но жирная кислота соединена в них не со спиртовым гидроксилом, а с аминогруппой пептидной связью. Сложноэфирные связи здесь находятся между сфингозином, фосфорной кислотой и холином.  [37]

Алкалоиды, содержащие сложноэфирные связи, как правило, более токсичны.  [38]

Сульфоацетаты представляют собой хорошо изученную группу поверхно-стноактивных веществ, но из новых членов этого ряда в промышленном масштабе производятся лишь немногие. Сульфоацетаты, содержащие многократно повторяющиеся сложноэфирные связи, были получены взаимодействием короткоцепочечных полиэфиров типа моноадипата тетраметиленгли-коля с октиловым спиртом, с одной стороны, и хлоруксусной кислотой - с другой.  [39]

Известно, что химотрипсин расщепляет амидные и сложноэфирные связи, образованные карбоксильными группами ароматических аминокислот Phe, Туг, Тгр. Реакция протекает через промежуточную стадию образования ацилфермеита, который далее деацилируется с участием воды как нуклеофила. В присутствии других нуклеофилов - аминокислот, их амидов и пептидов можно получить продукты как гидролиза, так и аминолиза.  [40]

Природа связи между углеводами и пептидными цепями в гликопротеинах точно не установлена. Предполагали, в частности, что в гликопротеинах имеются сложноэфирные связи, образованные гидроксильными группами Сахаров и карбоксильными группами аминокислотных остатков, а также амидные связи, в образовании которых принимает участие карбоксильная группа аминокислоты и аминогруппа гексозаминов или гликозилами-нов. Не исключена, кроме того, возможность существования О-гликозидных связей с участием гидроксилов серина или треонина и N-гликозидных связей, возникших за счет аминогрупп остатков аминокислот. Гликопептиды со связями последнего типа могут претерпевать перегруппировку Амадори. Для выяснения этих вопросов синтезировали различные модельные соединения, построенные главным образом из остатков p - D-глюкозы или о-глюкозамина и аминокислоты, ди - или трипептида.  [41]

Все карбоцепные полимеры, элементарные звенья которых соединены углерод-углеродными связями, устойчивы к действию таких реагентов. Гетероцепные полимеры, содержащие ацетальные связи ( целлюлоза), сложноэфирные связи ( полиэфиры) и амидные связи ( полиамиды, белки), значительно менее устойчивы к действию концентрированных кислот и щелочей.  [42]

Лигнаны ( Сй-Сз) з состоят из двух фенилпропановых единиц, соединенных p - fi - углерод-углеродной связью. Кроме этой основной связи в молекуле лигнанов могут присутствовать и дополнительные алкил-алкильные простые эфирные и сложноэфирные связи, а также алкил-арильные С-С - связи. Наличие дополнительных углерод-углеродных связей изменяет углеродный скелет молекулы, приводя к образованию конденсированных циклических структур.  [43]

Кинетику эфиролиза весьма трудно исследовать непосредственно на полиэфирах. Однако, поскольку в элементарном акте реакции эфиролиза полиэфиров участвуют лишь две сложноэфирные связи, известное представление о подверженности полиэфиров этому взаимодействию, по-видимому, можно получить из данных по кинетике эфиролиза двух различных низкомолекулярных сложных эфиров. Такое исследование и было выполнено на примере модельного взаимодействия этилстеаратас цетплацетатом.  [44]

Полиэфироимиды получают практически теми же самыми методами, что и полиамидоимиды. Одним из исходных веществ для синтеза полиэфироимидов является диангидрид, содержащий в молекуле сложноэфирные связи. Соединения такого типа получают в результате взаимодействия ТМА с диацетатом ароматического бисфенола.  [45]



Страницы:      1    2    3    4