Cтраница 1
Изучение термического разложения ацетилена, меченного углеродом14 С, в смеси с этиленом при 800 - 1000 С и 100 мм, рт. ст. показало, что ацетилен в исследованных условиях нестабилен и разлагается с образованием различных продуктов. Основными из них являются водород, метан, этилен, бутадиен, бензол и кокс. В значительно меньших количествах получаются этан, пропилен, пропадиен, метил - и винилацетилен, толуол. Причем большая часть радиоактивного углерода ( от 0 5 до 0 75 от общего количества) переходит в кокс, бгнзол, винилацетилен, этилен и метан. [1]
Изучение термического разложения полимеров el - ацетоксистирода. [2]
Изучение термического разложения гексаамин-хлорпентаамин - и транс-дихлортет-рааминкобальт ( 3) - хлоридов в твердом состоянии методом газо-жидкостной хроматографии. [3]
![]() |
Дифференциальная кривая выхода летучих продуктов при разложении ПВХ ( скорость нагревания. [4] |
Изучение термического разложения ПВХ имеет первостепенное значение как с научной, так и с практической точек зрения. Такие исследования помогают выяснить молекулярную структуру, например последовательность расположения элементарных звеньев или мономерных единиц и боковых групп в цепи полимера, а также характер концевых групп цепи и поперечных связей между цепями. Они помогают установить и вскрыть особенности кинетики разложения полимера, влияние времени, температуры, давления и других параметров на скорость образования и состав продуктов деструкции ПВХ. Эти исследования позволяют, наконец, объяснить поведение ПВХ в условиях высоких температур, ибо важно знать, какое воздействие оказывают эти температуры на полимер и как устранить это воздействие, если оно нежелательно. Последнее особенно важно для разумного подхода к переработке ПВХ, а также для расширения областей использования этого полимера, особенно в новых областях науки, техники и промышленности, где требования к термостойкости полимеров часто значительно выше обычных. [5]
![]() |
Изменение скорости распада во.| Разложение жидкого тринит-рорезорцина при различных температурах. [6] |
Изучение термического разложения тринитрорезорцина затрудняется тем, что он относительно крепко удерживает воду. Скорость разложения значительно больше ( приблизительно в 10 раз), чем у тринитрофенола. Общая картина распада ( рис. 50) аналогична наблюдавшейся для тринитрофенола. Распад сопровождался небольшим начальным ускорением газообразования ( первый этап), разложением со значительной, но быстро уменьшающейся скоростью ( второй этап), участком слабо растущей скорости ( третий этап) и, наконец, ее падением. Первый этап обнаруживается лишь в опытах, проведенных при наиболее низких из изученных температур ( 180 - 200 С); это отчасти относится и ко второму этапу, длительность которого составляла при этой температуре около 10 мин. Третий этап - слабо ускоряющееся газообразование - охватывает основную часть распада; скорость его гораздо ( в 6 - 8 раз) меньше, чем на предыдущем этапе, мал и рост скорости; при 200 С он составляет всего 1 56, при более высоких температурах - еще меньше. [7]
Изучение термического разложения циклановых углеводородов и их производных представляет как теоретический, так и практический интерес. [8]
Изучению термического разложения других гидроперекисей этого типа посвящено меньшее количество работ. [9]
Для изучения термического разложения перекисей были син тезированы ди-трег-бутилдипероксалат 72, ди-трег-бутилмонопер-оксалат 73 и смешанные монопероксалаты 74 ( грег-бутилэтиловый, грег-бутилбензиловый, трег-бутил-п-нитробензиловый и грег-бутил-и-метоксибензиловый эфиры), Синтезированный ди-грег-бутиловый эфир дифенилпермалоновой кислоты 75 при 50 - 70 С распадается с образованием полиэфира бензиловой кислоты в результате полимеризации промежуточного к-лактона. [10]
Методы изучения термического разложения твердых веществ, Изд-во Томского ун-та, Томск, 1958, стр. [11]
При изучении термического разложения КМГП при 110 - 160 С в бензоле [287] были найдены следующие продукты разложения ( в мол. [12]
При изучении термического разложения оксалатов [272] в ряду МеС204 ( Me Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) была установлена немонотонность значений температур разложения. [13]
При изучении термического разложения ртутноорганических соединений Г. А. Разуваевым и М. М. Котоном [15] были получены первые данные относительно возникновения свободных арильных радикалов в растворах. [14]
![]() |
Термическое разложение трибутилфосфита. температура. [15] |