Действие - ароматические амин - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если существует искусственный интеллект, значит, должна существовать и искусственная тупость. Законы Мерфи (еще...)

Действие - ароматические амин

Cтраница 1


1 Кинетика окисления 350 при 100 С натрийбутадиеново - л го каучука, содержащего 0 5 % 300 ангиоксиданта. [1]

Действие ароматических аминов и замещенных фенолов сводится к обрыву реакционной цепи окисления в результате взаимодействия с пероксирадикалами по реакции 1, в результате которой снижается концентрация пероксидных радикалов и замедляется окисление.  [2]

При действии ароматических аминов на фосфаоксазолидиндионы получаются фосфорилированные оксамиды, легко гидролизующиеся до алкилфосфатов и ] Ч ] Ч - дизамещенных оксамидов.  [3]

Существует предположение, что действие ароматических аминов основано на образовании продуктов их окисления [ 62, стр. С точки зрения приведенной концепции значительно меньшая эффективность неметаллических АД обусловлена не только отсутствием металла, как действующего компонента, но и тем, что при распаде металлоргаппческого АД образуется несравнимо более высокая концентрация свободных радикалов, чем в результате окисления аминов. С этой точки зрения важная функция металла, помимо его непосредственного эффекта, заключается в возможности введения таких концентраций свободных радикалов, которые никакими другими способами практически неосуществимы.  [4]

Существует предположение, что действие ароматических аминов основано на образовании продуктов их окисления ( 62, стр. С точки зрения приведенной концепции значительно меньшая эффективность неметаллических АД обусловлена не только отсутствием металла, как действующего компонента, но и тем, что при распаде металлоргаиического АД образуется несравнимо более высокая концентрация свободных радикалов, чем в результате окисления аминов. С этой точки зрения важная функция металла, помимо его непосредственного эффекта, заключается в возможности введения таких концентраций свободных радикалов, которые никакими другими способами практически неосуществимы.  [5]

На работе Я. И. Михайленко о действии ароматических аминов на хлористый бензилхинолиний я не остановился из-за недостатка времени. Как явствует из наших опытов, Я. И. Михайленко, хотя и имел в руках комплексы, но не установил их существования.  [6]

Борше, Ледичке и Ланге4846 получили производные при расщеплении фуранового кольца под действием ароматических аминов и их хлоргидратов.  [7]

Между токсичностью ароматических аминов и их антиоксидантной активностью существует, по-видимому, определенная зависимость. Антиоксидантное действие ароматических аминов основывается на перемещении лабильного атома водорода или передаче электронов к перекисному радикалу. Авторы обращают внимание на возрастание антиоксидантной активности при увеличении эффекта сопряжения в их молекулах, который способствует уменьшению энергии разрыва N - Н - связи. Благоприятное действие оказывает также введение полярных заместителей в орто - и пара-положение к аминогруппе.  [8]

Беззольные антидетонаторы - ароматические амины и фенолы - также обладают высокими антидетонационными свойствами, но в меньшей степени, чем металлсодержащие антидетонаторы. Так, добавление аминов и фенолов к бензину в концентрации 1 - 3 % повышает октановое число только на 2 - 6 пунктов. Также выявлено действие ароматических аминов на кровь и центральную нервную систему человека.  [9]

Беззольные антидетонаторы - ароматические амины и фенолы - также обладают высокими антидетонационными свойствами, но в меньшей степени, чем металлсодержащие антидетонаторы. Так, добавление аминов и фенолов к бензину в концентрации 1 - 3 % повышает октановое число только на 2 - б пунктов. Также выявлено действие ароматических аминов на кровь и центральную нервную систему человека.  [10]

11 Соотношение между минимальной температурой воспламенения и критической температурой изгиба. [11]

Металлические катализаторы Lewis делит на два класса: 1) промоторы детонации и 2) антидетонаторы. К последним принадлежат тетраэтилсвинец, который тормозит или эту реакцию, или действие кислорода на углеводороды. Ненасыщенные соединения действуют как антидетонаторы, так как они имеют меньшее содержание водорода; поэтому меньше вероятность того, что они подвергнутся дегидрогенизации. Антидетонаторами они являются также потому, чтс они имеют тенденцию соединяться с водородом, выделяющимся из насыщенных углеводородов. Последнее предположение может также объяснить действие ароматических аминов.  [12]



Страницы:      1