Главная --> Справочник терминов


Различных производных Значения сопротивлений загрязнений г3. пн (i со стороны различных продуктов следующие:

' Несмотря на важность дифенилолпропана, сведения о его свойствах, способах получения и очистки, о синтезе различных продуктов на его основе можно почерпнуть только из патентных описаний, которые появились в большом количестве, начиная с 20-х годов. Однако данные, приведенные в патентах и других сообщениях, подчас противоречивы.)

Последние два десятилетия характеризуются бурным развитием химической промышленности. Особенно быстрыми темпами развивается промышленность нефтехимического синтеза. После второй мировой войны были разработаны десятки новых процессов и построено несколько сотен промышленных установок, использующих в качестве сырья углеводороды нефти и природного газа. В настоящее время из углеводородного сырья получают более 600 различных продуктов.

На базе газов нефтепереработки, природных и попутных газов в СССР строятся и работают крупные заводы по производству различных продуктов органического синтеза. Так, в большом масштабе производятся фенол и ацетон по методу, разработанному проф. П. Г. Сергеевым, создана промышленность синтетического спирта, организовано производство стирола и полистирола, нитрила акриловой кислоты, поливинилхлорида и других химических продуктов, являющихся в свою очередь сырьем для промышленности синтетического каучука, пластических масс, искусственного волокна и других отраслей промышленности. Однако уровень развития нефтехимической промышленности СССР все еще отстает от потребностей народного хозяйства нашей страны. Углеводороды природных газов используются для химической переработки все еще в недостаточном объеме.

Пропан и бутан. Указанные углеводороды за рубежом широко применяются в промышленности как сырье для процессов неполного Окисления. В результате некаталитического парофазного окисления пропана при умеренных давлениях-и температуре 250— 350° получается сложная смесь различных продуктов окисления: ацетальдегид, формальдегид, метанол, пропиональдегйд, пропа-нолы, ацетон, окиси пропилена и этилена, этиловый- спирт, уксусная и муравьиная кислоты, окись п двуокись углерода и др.

С начала 70-х годов в ФРГ стали уделять большое внимание экстракции надкритическими флюидами различных продуктов из сырья растительного л животного происхождения для пищевой промышленности. Чаще всего для экстракции использовалась углекислота, но иногда применяли пропан, уксусный эфир и др.

Образование двух различных продуктов при взаимодействии двух одинаковых частиц (нейтральных, либо заряженных).

где Т — температура паровоздушной смеси в резервуаре, К; А и В — константы, значения которых для различных продуктов приведены ниже:

Этилхлорсульфат весьма энергично' реагирует со спиртами, образуя ряд различных продуктов. Повидимому, в этом случае могут проходить следующие реакции:

указаны также найденные Энгелем [949] выходы различных продуктов реакции:

Последние дна десятилетия характеризуются бурным развитием химической промышленности. Особенно быстрыми темпами развивается промышленность нефтехимического синтеза. После второй мировой войны были разработаны десятки новых процессов и построено несколько сотен промышленных установок, использующих и качестве сырья углеводороды нефти и природного газа. В настоящее время из углеводородного сырья получают более 600 различных продуктов.

В связи со значением для выяснения строения различных производных глюкозы уделено большое внимание кислым сульфатам глюкозы. При действии избытка хлороульфоновой кислоты с?-глюкоза превращается в хлорпроизводное, имеющее строение .CH3OS03H(CHOS03H)3CHC1CHO [280]. В водном растворе при обычной температуре атом хлора обменивается на гидроксил, тогда как сульфатные группы совсем не гидролизуются. Однако после стояния в течение суток вступает в реакцию одна из сульфатных групп, а при нагревании раствора регенерируется rf-глюкоза. По скорости гидролиза смеси полисульфатов d-глюкозы можно судить о содержании моно-, йи-,и

Окисление метил-, этил-, w-амил- и метилентиоцианатов раствором хлорной извести [33] ведет к образованию сульфокислот с выделением азота и двуокиси углерода. Хороший выход метан-и этансульфокислот получается [34] также при электролитическом окислении алкилроданидов в 50%-ной уксусной кислоте, содержащей соляную кислоту. Окисление ди-н-гептилсульфоксида хлорной водой дает небольшой выход гептансульфокислоты [35а]. Позже было показано, что при действии хлора на водный раствор продукта алкилирования тиомочевины во многих случаях образуется сульфохлорид [356,в,е]. Хорошие выходы сульфохлоридов дают соединения, содержащие первичный алкил и низкие выходы— производные, включающие вторичный алкил. При окислении третичного изобутилсоединения и других различных производных изотиомочевины выходы снижаются до нуля:

Реакции сульфирования антрацена изучены значительно хуже, чем нафталина, но сульфированию антрахинона уделялось очень много внимания. Из различных производных антрахинона наиболее исследованы оксисоединения, однако относящиеся к ним данные имеют источником почти исключительно старую патентную литературу и ограничиваются получением и техническим применением этих соединений. Любопытен факт отсутствия данных по, действию на антрахинон и его производные хлорсулъфоновой кислоты. Между тем следует полагать, что.окси- и аминоантрахи-ноны будут легко превращаться при действии этого агента в теоретически интересные, а возможно и практически ценные продукты.

крытия в ней (или предсказать невозможность открытий в чкакой-то оо узкой области), и тем более практическую пользу будущих открытий, невозможно. Можно только уверенно предсказать, что если не развивать органическую химию вширь, то открытий не будет, как не будет и новых неожиданных приложений этих несделанных открытий. Исследователи, синтезировавшие около 100 лет назад бензоат холестерина — типично рутинный синтез нового вещества даже для того времени, пе могли подозревать, что открывают путь к современным индикаторам бесчисленных вычислительных устройств и к плоским телевизорам без электронно-лучевой трубки — ко всем тем разнообразным устройствам, в которых применяются жидкие кристаллы — новое состояние вещества, которое неожиданно было открыто на примере бепзоата холестерина. Вспомним также, что составившее эпоху в химиотерапии открытие сульфаниламидных препаратов явилось абсолютно непредсказуемым следствием широких исследований различных производных ароматических сульфо-кислот.

Какод иловая кислота образуется при окислении различных производных какодила, например его окиси. Она представляет собой твердое, слабокислое вещество, не обладающее запахом. Однако, наряду с кислотным характером, ей присущи и основные свойства, находящие свое выражение в том, что с сильными кислотами она дает солеобразные соединения [например, (CHsVaAsOaH • НС1].

Данные значения несколько варьируют для различных производных углеводородов. '

1. Путем окисления самых различных производных бензола, имеющих одну боковую цепь, например толуола, этилбензола, бензилового спирта и т. д.:

Близким к этому методу является получение различных производных пиррола путем восстановления изонитрозоацетоуксусного эфира в присутствии ацеталя ацетоуксусного альдегида или гомологов оксимети-ленацетона; промежуточным продуктом здесь является эфир аминоаце-тоуксусной кислоты:

синтеза различных производных поливинилового спирта, при этом достигается высокая степень замещения гидроксильных групп полимера. Примерами химических превращений поливинил-сульфонатов могут служить реакции образования полимерных четвертичных аммониевых оснований, полиаминов, оксицикли-ческих соединений.

* Михаил Иванович Коновалов (1858—1906) окончил в 1884 г. Московский университет. В 1896—1899 гг.—профессор Московского сельскохозяйственного института, с 1899 г.—профессор Киевского Политехнического института. Первые работы М. И. Коновалова были посвящены изучению природы кавказской нефти. Он разработал методы выделения, очистки и получения различных производных нафтенов (стр. 545), изучал действие брома и бромистого алюминия на нафтены. В 1888 г. Коновалов открыл нитрующее действие разбавленной азотной кислоты при нагревании ее с предельными углеводородами (стр. 358). Исследования в этой области он обобщил в докторской диссер тации «Нитрующее действие азотной кислоты на углеводороды предельного характера» (1893).. Предложенный им метод позволил получить и исследовать многочисленные новые нитросоединения. М. И. Коновалов разработал способ получения из нитросоединений оксимов (стр. 194), спиртов, альдегидов и кето-нов. Он использовал также реакцию нитрования для определения строения углеводородов, создал метод разделения нитросоединений и их очистки

•Термину «синтетический метод» трудно дать строгое определение, но не трудно описать смысл этого понятия, Идеальный синтетический метод может быть уподоблен оператору в математике, «черному ящику» в кибернетике или преобразователю л радиотехнике — короче говоря, любой логической или технической структуре, которая безотказно производит над объектом некоторое однозначно определенное преобразование. Синтетический ме-'Т6& — некоторая более или менее стандартизированная последовательность 'операций, результатом которой является строго определенное преобразование структуры исходных соединений независимо от частных особенностей Строения последних. Внутри этого «черного ящика» обязательно присутству-•?годна или несколько реакций, определенный набор реагентов, растворите-•Ттей и катализаторов, те или иные процедуры выделения и т. д. f ' Разумеется, главный критерий ценности синтетического метода — это характер достигаемого с его помощью превращения. Это превращение должно 'быть целенаправленным и, как правило, вести от более доступных предшественников к менее доступным соединениям, Например, ароматические углеводороды — в целом доступные соединения, получаемые в больших количе-'йтвах при переработке угля и нефти, и именно они используются в синтезе • многих тысяч различных производных ароматического ряда. Основной реакцией во многих из этих синтезов является электрофильное ароматическое замещение (см. выше, например, ионное бромиропанис толуола или ацетили-рование толуола по Фриделю—Крафтсу). Именно в силу этих причин реакции этого типа были исследованы подробнейшим образом и доведены до •уровня синтетических методов почти 100%-ной надежности.




Различных растительных Различных релаксационных Различных соединений Различных стабилизаторов Различных таутомерных Различных валентных Различных возможных Расширяет возможности Различных значениях

-
Яндекс.Метрика