Cтраница 3
Разложение хлорсодержащего соединения должно приводить к образованию атомарного хлора, а не хлористоводородной кислоты. Присутствие последней и небольших количеств ( даже следов) влаги приводит к интенсивной коррозии металлических поверхностей. [31]
В соответствии с опытными данными, концентрации атомарного хлора и радикала С Н15 очень малы. [32]
В соответствии с опытными данными, концентрации атомарного хлора и радикала С7Н15 очень малы. [33]
В соответствии с опытными данными, концентрации атомарного хлора и радикала С7Н ] 6 очень малы. [34]
В соответствии с опытными данными, концентрации атомарного хлора и радикала С Н15 очень малы. [35]
В соответствии с опытными данными, концентрации атомарного хлора и радикала СуН очень малы. [36]
В таком случае лимитирующей стадией становится атака атомарного хлора на хлоралкилышй радикал. Эксперименты находятся в согласии с классической теорией цепных процессов. [37]
Реагируя с СН4, НО2 и Н2, атомарный хлор превращается в соляную кислоту, не взаимодействующую с озоном, но может выделяться из нее обратно при ее фотодиссоциации ( под действием излучения с длиной волны К 0 29 мкм) и ее реакциях с О и НО. Аналогичное действию хлора каталитическое разрушение озона может производить и бром, применяемый людьми в форме СНзВг как фумигант в сельском хозяйстве и в форме С2Н4Вг2 как добавка к бензину. [38]
Это означает, что избирательность замещения под действием атомарного хлора растет при понижении температуры. Энергия связи С - Н для вторичного атома углерода СН2 - группы пропана на 3 ккал / моль ниже, чем энергия С - Н - связи для первичного атома углерода СНз-группы. Поэтому замещение при вторичном углеродном атоме идет с более высокой скоростью, чем при первичном. Но в пропане имеется шесть равноценных атомов водорода при двух первичных атомах углерода и только два атома водорода при вторичном углероде. [39]
При пропускании ультрафиолетовых лучей через газообразный хлористый водород образуются атомарный хлор и атомарный водород. Ультрафиолетовые лучи поглощаются хлористым водородом, и их энергия переходит в кинетическую энергию движения атомов. При этом атомы разлетаются в разные стороны и молекула распадается. Изучение поглощенного света показывает, что молекулы хлористого водорода распадаются, если они поглотят энергию, равную 132 ккал / моль - Такую энергию хлористый водород может получить, если его молекулы поглотят свет с длиной волны 2 15 - 10 - 5 см или меньше. [41]
Хлорирование метана протекает как цепной радикальный процесс, поскольку атомарный хлор, участвующий в начальной стадии развития цепи, регенерируется на последующей стадии. Ниже представлен механизм реакции хлорирования - последовательность отдельных стадий превращения исходных реагентов в продукты реакции. [42]
Хлорирование метана протекает как цепной радикальный процесс, поскольку атомарный хлор, участвующий в стадии развития цепи, вновь образуется на последующей стадии. Зарождение цепи ( инициирование), состоящее в образовании свободных атомов хлора, может осуществляться несколькими способами: термически, фотохимически и с помощью инициаторов. [43]
Как видно, в результате второй реакции происходит регенерация атомарного хлора, благодаря чему цикл, превращений может повторяться до тех пор, пока активная частица - атомарный хлор или бензильный радикал - не израсходуется в каком-либо необратимом побочном процессе. [44]
Природной причиной разрушения озонового слоя из-за поступления в стратосферу атомарного хлора является хлорме-тан ( СН3С1) - продукт жизнедеятельности организмов в океане и лесных пожаров на суше. В то же время достоверно установлено, что в результате деятельности человека в атмосфере появился значительный избыток азотных и галогеноуглерод-ных соединений. [45]