Главная --> Справочник терминов


Представляет использование Масло горьких миндалей (Oleum Amygdalae Amarae), летучее масло, получаемое мацерацией и перегонкой спелых зерен Primus Amyg-dalus amara de Condolle других зерен, содержащих амигдалйн. Оно дает не менее 85% бензальдегида и не менее 2%, но и не более 4% HCN. Масло представляет бесцветную или желтую хорошо преломляющую жидкость с характерным запахом и вкусом бензальдегида, слегка растворимо в воде> растворимо во всех пропорциях в спирте и эфире. Оно растворяется, образуя прозрачный раствор, в 2 объемах 70% алкоголя; уд. вес его от 1,038 до 1,060 при ^25°; показатель преломления от 1,5423 до 1,5439 при 20°. Свежа приготовленное, оно показывает нейтральную реакцию на лакмус, но затем становится кислым вследствие образования бензойной кислоты. Масло горьких миндалей по Британскому Уставу [1923J содер^ жит не менее 2%, но и не более 4% HCN. Уд. вес должен быть от 1,045 до 1,070, точка кипения 179° и показатель преломления от 1,541 до 1,547.

Свойства: Анилин представляет бесцветную, сильно светопреломляющую жидкость, быстро окрашивающуюся на свету и воздухе в темный цвет. На холоду анилин замерзает и тогда плавится

Свойства. Хлористый бензоил представляет бесцветную жидкость с очень острым запахом. Он замерзает в охладительной смеси и плавится тогда при — 1°. Т. к. его 199°; уд. в. 1,2122 при 20°. С водой хлористый бензоил разлагается на кислоты бензойную и соляную; разложение это идет на холоду медленно, гораз ,о быстрее при кипячении. Хлористый бензоил является очень важным реактивом и •применяется для открытия соединений, содержащих амидную, имид-ную, алкогольную или фенольную группы.

Свойства. Уксусный эфир представляет бесцветную, приятно пахнущую жидкость. Т. к. 77°; уд. вес 0,92388 при 0°. Растворяется приблизительно в 11 частях воды; с другой стороны, 28 частей эфира растворяют 1 часть воды. При стоянии с водой он омыляется, давая уксусную кислоту и спирт2). Смешивается во всех отношениях со спиртом, серным эфиром и ледяной уксусной кислотой.

Свойства: Ацетоуксусный эфир представляет бесцветную жидкость

Свойства: Хлористый ацетил представляет бесцветную жидкость острого запаха т. к. 50,9°; уд. в. 1,1051 при 20°; влагой воздуха он превращается в укусную кислоту и хлористый водород.

Свойства: Диметиланилин представляет бесцветную жидкость, затвердевающую при 0,5° и кипящую при 192°; уд. в. 0,96 при 15°. С кислотами он дает соли, большей частью не кристаллизующиеся.

Свойства: Диэтилсульфат представляет бесцветную маслянистую жидкость т. к. 208° при обыкновенном давлении (с разложением) и 113,5° при^З! мм. давления. Он мало растворим в воде и очень медленно разлагается холодной водой.

Свойства: Анизол представляет бесцветную жидкость, которая в чистом виде приятно пахнет. Т. к. ее 155,5° (испр.) при 760 мм. и 42,5° при 10 мм. давл.; уд. в. 1,01 (при 0°).

Свойства: Уксусный ангидрид представляет бесцветную жидкость острого запаха, разъедающую кожу; т. к. 138°; уд. в. 1,08 при 15°.

Свойства: Малоновый эфир представляет бесцветную жидкость;, точка кипения его 197,7°—198,2° (испр.), удельный вес 1,061 при 15°. Он мало растворим в воде.

В связи с этим значительный интерес представляет использование водорода в качестве атомарного топлива [9].

Особый интерес представляет использование сополимеров акриловых кислот с диенами в качестве синтетических каучуков, поскольку их можно вулканизовать поливалентными металлами:

Предполагается, что строение феноло-фурфурольных смол аналогично феноло-формальдегидным. Наиболее общим методом для получения феноло-формальдегидных смол является двухстадийный метод. В этом случае получаются смолы новолачного типа с постоянной температурой плавления. Реакция идет обычно при несколько большем, чем эквивалентное, количестве формальдегида в присутствии кислот. Фурфурол и фенол в тех же условиях дают неплавкую студенистую массу. В случае фурфурола реакция, катализируемая кислотой, трудно контролируется, поэтому наибольший интерес представляет использование щелочных катализаторов. В этих целях применяют обычно карбонаты щелочных металлов, а также едкие щелочи. На практике лучшим катализатором считается едкий натр.

Что касается лабораторий, то до недавнего времени этот способ также был скорее предметом исследований, чем методом синтеза. Однако в некоторый случаях натрий в жидком аммиаке обладает преимуществами перед другими восстановителями благодаря своей большой восстанавливающей способности и специфичности действия; кроме того, иногда имеется возможность легко и удобно выделять готовый продукт нз легко летучего аммиака [219] Поэтому в настоящее время его все чаще применяют как для синтеза, так и при исследовании строения органических соединений, особенно стероидов [Ш9, 224]. Наибольший интерес представляет использование растворов натрия в жидком аммиаке для восстановления ароматических соединений В отличне от других способов применения натрия R аммиаке этим методом можно восстанавливать ие только мкогоядерные, но н одноядерные ароматические углеводороды Так, бензол и его гомологи восстанавливаются до днгидропро-изводпых, причем вначале образуется продукт прнсоеди нении водорода в положениях 1,4—1,4-дигидробензол с выходом 83% [189] Производные беизоча всегда присоединяют водород, минуя положения занятые алкиль-нычш группйми (например, толуол, ж-ксилол переходят в 2,5 дигидросоединсння). Одна ко уг лево -юроды бензель ного ряда ие восстанавливаются одним натрием; обязательно одновременное действие металла и спирта [209] или воды [209]. Другие гидролизующие средства, такие.

Особенный интерес представляет использование межфазного катализа для синтеза нитрилов алифатического ряда из алкил-галогенидов и алкшшезилатов, поскольку обычные способы очень часто не дают удовлетворительных результатов. Этому вопросу посвящено много работ [1, 3, 4, 6—8, 20, 22, 24, 26— 29, 31—33, 35, 53, 63, 64]. Особенно благоприятные результаты получены при использовании в качестве катализаторов краун-эфиров [18, 22, 26, 29], полимерносвязанных четвертичных аммониевых солей [7, 16, 27, 28, 33] и бензилтриметиламмоний-хлорида (БТМАХ) [20]. Были использованы также циклические фосфониевые или арсониевые соли [31], аликват 336 [1, 6, 7, 64], эфиры полиэтиленгликоля [4]. Показано, что реакцию между алкилбромидами и KCN катализируют также первичные, вторичные и третичные амины, в особенности трн-к-бу-тиламин и три-к-гексиламин [35], при использовании которых из н-бутилбромида был получен нитрил валериановой кислоты с выходом 100 и 91,8%, соответственно. Разветвленные первичные алкилбромяды дают нитрилы с низкими выходами.

обдувке в ряде патентов предусматривают подачу воздуха или пара непосредственно под зеркало фильеры, в основном с целью защиты ее от охлаяде-ния. Известный интерес представляет использование подачи горячего газа в процессе производства сверхпрочного полиэфирного волокна, описанного в патенте [30] фирмы «Дюпон*. Согласно описанию, формование осуществляют при малых значениях натяжения нити, порядка 1 мН/текс (0,1 гс/текс). Для замедления затвердевания нити верхнюю часть прядильной шахты нагревают или подают в нее воздух или инертный газ с температурой 300 °С. В нижней части шахты нить резко охлаждают. В случае применения фильер с диаметром отверстий 0,3 мм отношение скорости намотки к скорости истечения расплава — менее /0. После ориентационного вытягивания в атмосфере перегретого пара с горячими подающими роликами (140 °С) или после двухстадийного вытягивания С общей кратностью 5,7—10 получают нити с прочностью 0,9—1,35 Н/текс (90—135 гс/текс). О промышленном выпуске полиэфирных нитей с указанной максимальной прочностью в литературе данных не имеется.

Значительный интерес представляет использование гетероциклов в

Особый интерес в реакции Михаэля представляет использование в

Триметоксибороксол — бесцветная вязкая жидкость, застывающая при температуре ~10 °С. Большой интерес представляет использование триметоксибороксола для тушения горящих металлов (натрия, лития, калия, магния, циркония, титана). .При1 горении этих веществ развивается очень высокая температура, и возникающее пламя трудно погасить обычными средствами. Употребление воды, хлорированных углеводородов и двуокиси углерода в этих случаях недопустимо, так как при температуре пламени они взаимодействуют с металлом, образуя легко воспламеняющиеся или токсичные газообразные продукты. Применение триметоксибороксола эффективно потому, что при разбрызгивании в пламени он сгорает с образованием окиси бора, которая стекловидной пленкой покрывает металл, препятствуя доступу воздуха, и горение прекращается.

Значительный интерес представляет использование кремнийорганических резин для целей изоляции в различном электротехническом оборудовании. Это обусловлено высокой теплостойкостью эластомеров и их хорошими диэлектрическими свойствами. Так, диэлектрическая проницаемость полиорганосилоксановых эластомеров при 500 в и 60 гц равна 3,5—5,5, электрическая прочность при 60 щ достигает 15—20 кв/мм, а тангенс угла диэлектрических потерь, характеризующий потери электроэнергии в изоляции, при 500 в и 60 гц составляет всего 0,001. Очень важно, что эти свойства сохраняются в значительно более широком интервале температур, чем в случае натуральных и синтетических органических эластомеров.

В связи с этим несомненный интерес представляет использование прибора, предложенного для проти-воточного дробного распределения смеси веществ в двух не смешивающихся друг с другом жидких фазах и действующего по тому же принципу, который положен в основу схемы, приведенной на рис. 45.




Предметом исследований Предметом специального Предотвращается образование Предотвращения кристаллизации Предотвращения полимеризации Предотвращения разложения Предотвратить кристаллизацию Предотвратить загрязнение Получения вторичных

-
Яндекс.Метрика