Каталитическое действие - медь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Каталитическое действие - медь

Cтраница 3


Хлористые и бромистые производные ароматического ряда в аналогичных условиях образуются с небольшими выходами. Каталитическое действие меди наблюдается и в других реакциях замещения.  [31]

Недостатком полипропилена являются также малая гибкость и склонность к окислению при контакте с медью. Каталитическое действие меди ослабляют введением в полипропилен специальных ингибиторов.  [32]

Образованию МпОа; в тех же условиях в присутствии солей меди, являющейся катализатором, окисление идет до перманганата. Каталитическое действие меди объясняется образованием трехвалентной меди. Файгль и Узел нашли, что каталитическое действие меди парализуется теллуровой, а также йодной кислотами. На этом они основали еще более чувствителыную, чем предыдущая, реакцию на теллуровую кислоту.  [33]

Небольшие добавки меди обычно не влияют на скорость коррозии стали, погруженной в воду, но в условиях, существующих в паровых котлах, малые добавки меди ( до 0 3 %) могут заметно уменьшить глубину питтингов. Это объясняют каталитическим действием меди, проводящим к образованию на поверхности стали защитного слоя магнетита.  [34]

В последнее время Габер и Вилыптеттер1 выступили с интересной попыткой объяснить действие как неорганических, так и органических окислительно-восстановительных катализаторов на основе цепных реакций, в которых свободные радикалы играют главную роль. Исходным пунктом они берут открытое Титовым каталитическое действие меди при окислении молекулярным кислородом сернистой кислоты в щелочном растворе.  [35]

Механизм реакций, катализируемых металлической медью или ее ионами, еще не совсем выяснен. Предложенные до настоящего времени теории не объясняют удовлетворительным образом специфическое каталитическое действие меди, не встречающееся у какого-либо другого элемента.  [36]

Механизм реакций, катализируемых металлической медью или ее ионами, еще не совсем выяснен. Предложенные до настоящего времени теории не объясняют удовлетворительным образом специфическое каталитическое действие меди, не пстречающееся у какого-либо другого элемента.  [37]

Из-за сложности протекания прямого синтеза механизм этого процесса в настоящее время окончательно не установлен. Однако наиболее вероятным представляется следующий путь образования метилхлорсиланов при каталитическом действии меди на реакцию метилхло-рида с кремнием.  [38]

39 Схема дробления кремне-медного сплава. [39]

Механизм этого процесса в настоящее время окончательно не установлен. Однако наиболее вероятным представляется следующий путь образования метилхлорсиланов при каталитическом действии меди на реакцию хлористого метила с кремнием. Предполагается, что кремне-медный сплав состоит либо из двух фаз - свободного кремния и интерметаллического соединения Cu3Si ( т ] - фаза), либо из ассоциата кремния с медью.  [40]

Оптимальная концентрация деактиватора зависит от того, действие какого металла должно быть подавлено. Так, исследованная концентрация 0 010 % недостаточна для подавления каталитического действия меди, оптимальна для латуни и; возможно, несколько велика для других исследованных металлов.  [41]

Оптимальная концентрация деактиватора зависит от того, действие какого металла должно быть подавлено. Так, исследованная концентрация 0 010 % недостаточна для подавления каталитического действия меди, оптимальна для латуни и, возможно, несколько велика для других исследованных металлов.  [42]

Термолиз этого соединения в резиновой смеси [95] протекает с выделением металлической меди, салицилонитрила, салициловой кислоты, фенола. Последний образуется в результате декар-боксилирования салициловой кислоты, возможно, под каталитическим действием меди, а салициловая кислота - при гидролизе салицилонитрила. С образованием этих продуктов разлагается лишь половина СИМ.  [43]

Одним из путей подавления каталитической активности примесей металлов переменной валентности в процессах окисления является перевод их в неактивную форму за счет образования комплексов или хелатов. В качестве таких агентов могут применяться антиоксиданты, относящиеся к производным я-фениленди-амина [30, 31], которые пассивируют каталитическое действие меди, марганца и железа в процессе окисления каучуков.  [44]

В результате замыкания координационных связей концевых гете-роатомов образуется два пятичленных кольца. Соединения такого типа обладают большей эффективностью, чем соединения с одним гетероатомом, и в их присутствии каталитическое действие меди на окисление бензинов значительно уменьшается.  [45]



Страницы:      1    2    3    4