Cтраница 1
Фотохимическое хлорирование бензола было объектом углубленного изучения Luther a и Goldberg a8, показавших, что реакция в сильной мере замедляется е присутствии даже небольших количеств кислорода. [1]
Фотохимическое хлорирование бензола ведется при температуре 40 - 603, причем указывается, что при более высокой температуре образуется хлорбензол. Содержание гексахлорана в растворе контролируется по удельному весу, а хлорирование проводится так, чтобы из реакционного раствора не выделялись кристаллы. [2]
![]() |
Принципиальная схема производства технического гексахлорана. [3] |
Фотохимическое хлорирование бензола осуществляется при 50 - 68 С в реакторе / колонного типа. [4]
Получают фотохимическим хлорированием бензола, а также хлорированием бензола в присутствии в. [5]
Получают фотохимическим хлорированием бензола, а также хлорированием бензола в присутствии водных растворов щелочей или извести при температуре 0 С. Из технического продукта гамма-изомер выделяется экстракцией метанолом или другим растворителем. [6]
В практике фотохимического хлорирования бензола преимущественно применяются искусственные источники света, главным образом ртутные лампы высокого давления, дающие линейчатый спектр. Для получения гексахлорана также применяются люминесцентные лампы. [7]
Гексахлорциклогексан получается фотохимическим хлорированием бензола. Изучено фотохимическое хлорирование как чистого и сухого бензола, так и его хлорирование в присутствии воды, кислорода и едких щелочей. [8]
Установление оптимальных условий фотохимического хлорирования бензола является задачей дальнейших исследований. [9]
Гексахлоран, получаемый фотохимическим хлорированием бензола, может содержать некоторое количество соляной кислоты и влаги. [10]
Гексахлорциклогексан, получающийся при фотохимическом хлорировании бензола, используется под названием гексахлоран в качестве инсектицида в сельском хозяйстве. При этом только один из его геометрических изомеров, обладающий оптической активностью, действует на насекомых. [11]
В связи с этим представляет интерес фотохимическое хлорирование бензола. [12]
Технический гексахлорциклогексан ( технический гексахлоран) получают фотохимическим хлорированием бензола. Обогащенный гексахлоран, содержащий не менее 80 % у-изомера, выделяют из технического продукта методом одноступенчатой экстракции метиловым спиртом. Линдан - продукт, содержащий не менее 99 % у-изомера - получают из обогащенного гексахлорана повторной экстракцией. [13]
Оказалось, что - ризомер, образующийся при фотохимическом хлорировании бензола всего лишь в количестве 12 - 20 %, обладает ценными свойствами как инсектицид, благодаря чему он получил теперь широкое применение. [14]
В литературе имеются указания, что при некоторых условиях фотохимического хлорирования бензола может быть получено до 40 % f - изомера в технической смеси [80], однако вопрос направления реакции хлорирования бензола в сторону получения того или иного изомера гексахлорциклогексана пока еще не разрешен. [15]