Cтраница 3
![]() |
Схема реактора для проведения процесса по. металлофто. [31] |
Если следовать второму пути, то необходимо, чтобы фторирующий агент был достаточно мощным для фторирования органических соединений, преимущественно легко доступных и относительно недорогих углеводородов, и в то же время не разрушал бы углеродную структуру в процессе фторирования. [32]
Газ с сильным запахом; активный окислитель, вступающий непосредственно в соединение почти со всеми элементами; применяется для фторирования органических соединений. [33]
Электрохимическое фторирование включает два одновременно протекающих процесса-электролиз растворов неорганического фторида, сопровождающийся выделением водорода и фтора, и реакцию фторирования органического соединения. По этой причине электрохимический метод является сравнительно сложным процессом и определяется физическими, физико-химическими и химическими факторами. [34]
Начиная с 1890 г., Муассан и его ученики во Франции, а также Банкрофг и его сотрудники в Америке тщетно пытались осуществить реакцию фторирования органических соединений. Только в 1926 г. французским химикам Лебо и Дамиену [21] удалось выделить четырехфтористый углерод из продуктов, образующихся при действии элементарного фтора на древесный уголь. Авторы указали на присутствие в этих продуктах других гомологов фторуглеродов, но подробно не описали ни одно из этих соединений. [35]
Статьи Источники фтора и его применение, Фториды галогенов, их получение и применение в органической химии, Фтороборные кислоты и их производные и Физиологическое действие фторсодержащих соединений перевела Н. И. Газие-ва, статью Фторирование органических соединений элементарным фтором - - Гигель. [36]
Многие органические соединения легко растворяются в безводном фтористом водороде, давая проводящие ток растворы; при пропускании постоянного тока через такие растворы или суспензию вещества в безводном HF в присутствии электролитов, на катоде присходит выделение водорода, а на аноде - фторирование органического соединения. [37]
Различные конструкции каталитических аппаратов, описанные выше, применялись главным образом для превращения производных углеводородов в производные фторуглеродов. Детально фторирование органических соединений некоторых типов будет описано далее ( см. стр. [38]
Хлорная ртуть используется в качестве антисептика и находит применение в различных других областях. Фторная ртуть применяется при фторировании органических соединений, бромная - как катализатор при некоторых синтезах. Йодная ртуть часто вводится в состав мазей, предназначенных для лечения кожных заболеваний. [39]
![]() |
Установка для получения фторида иода ( У. [40] |
Этот препарат удобно применять для фторирования органических соединений. [41]
Использование медной сетки было впервые предложено Фреденхагеном и Каденбахом [22] и широко применялось в работах Бигелоу и сотрудников [23, 24, 32, 98], которым этим способом удалось получить небольшие количества фторуглеродов. Ранние работы Бигелоу были подробно изучены и использованы при разработке метода фторирования органических соединений в паровой фазе. Кэди, Гроссе и сотрудники [13] интенсивно работали над усовершенствованием методик Бигелоу с целью получения более высоких выходов фторуглеродов. Особенное внимание уделялось насадке реактора, так как казалось, что природа поверхности насадки оказывает значительное влияние на ход реакции. [42]
Для определения структуры веществ парофазное фторирование трехфтористым кобальтом, несомненно, имеет большое значение; кроме того, СоРз обладает некоторой селективностью, особенно в отношении присоединения фтора к двойным связям предпочтительно перед замещением водорода. Тем не менее это - наиболее гибкий из всех известных в настоящее время методов фторирования органических соединений, и перспективы его развития могут оказаться очень интересными. [43]
Для определения структуры веществ парофазное фторирование трехфтористым кобальтом, несомненно, имеет большое значение; кроме того, CoF3 обладает некоторой селективностью, особенно в отношении присоединения фтора к двойным связям предпочтительно перед замещением водорода. Тем не менее это - наиболее гибкий из всех известных в настоящее время методов фторирования органических соединений, и перспективы его развития могут оказаться очень интересными. [44]
Уравнение анодной реакции получения фтора аналогично уравнению реакции (19.28) справа налево. Эта реакция, известная уже около ста лет, получила промышленное развитие в 1950 - х годах, когда началось широкое использование фтора для фторирования органических соединений и производства фторопластов. В настоящее время объем производства фтора составляет несколько десятков тысяч тонн в год. Для электролиза используют аноды из стали, меди или магниевых сплавов. В присутствии фтора эти металлы на поверхности быстро покрываются тонким фторидным слоем, который защищает их от дальнейшей коррозии в химически сильно агрессивной среде. На графитовых катодах выделяется водород. В расплав непрерывно вводят фтороводород для сохранения исходного соотношения HF и KF. Напряжение электролиза довольно высокое ( 8 - 12 В) из-за больших значений поляризации электродов и значительных омических потерь. Часто в производстве возникают осложнения вследствие плохой смачиваемости анода расплавом и возникновения так называемых анодных эффектов ( см. разд. [45]