Биологическое время
внутреннее время живого организма, связанное с цикличностью жизненных ритмов организма.
кинетически независимые частицы (атомы или их группы), обладающие неспаренными электронами и поэтому очень реакционноспособные; с их помощью осуществляются важные биохимические процессы, (например, ферментативное окисление).
Определение 1
Свободные радикалы - это незаряженные частицы с ферромагнитными свойствами, которые...
К свободным радикалов относят также некоторые атомы (водород, галогены) и азотсодержащие соединения...
Идентификация алкильных радикалов химическим методом
Прямым доказательством существования свободных алкильных...
Следовательно, свинцовое зеркало взаимодействует со свободными метильными радикалами, вновь образовуя...
Идентификация алкильных радикалов методом электронного парамагнитного резонанса
Свободные радикалы имеют
Актуальность и цели. Актуальность темы данной статьи определяется, во-первых, фундаментальными свойствами, строением и реакционной способностью свободных радикалов и органических парамагнетиков, во-вторых, их практической значимостью для большинства химических процессов, протекающих в неживой и живой природе. В связи с этим цель работы состоит в том, чтобы показать возможность синтеза свободных радикалов, обладающих парамагнетизмом, являющимся основной причиной многообразия их уникальных свойств. Материалы и методы. Первичными материалами для препаративной химии свободных радикалов, в том числе и стабильных радикалов, являются вещества из ряда пероксидов, азонитрилов, производные пиперидинов и др. Методами регенерации свободных радикалов и органических парамагнетиков являются импульсный фотолиз и радиолиз, термолиз и сольволиз, звукохимические и электрохимические методы. Основными методами изучения строения, свойств и реакционной способности свободных радикалов являются квантово-хим...
В данной статье вы рассмотрите примеры нуклеофильного ароматического замещения по механизму SRN1, интермедиаты - арилдиазониевые катионы, а также механизмы нуклеофильного замещения в арилдиазониевых соединениях.
Исследовано влияние природы поверхностно-активного вещества (ПАВ), пероксида (ROOH) и среды на скорость инициирования радикалов в смешанной мицеллярной системе ПАВ-ROOH. Установлено, что катионные ПАВ, в отличие от анионных или неионных ПАВ, катализируют распад ROOH на радикалы. В органической среде каталитическое действие катионных ПАВ проявляется в большей степени, чем в водном растворе. Каталитическое действие ПАВ сильно зависит от природы противоиона. Наиболее высокую каталитическую активность проявляет хлорид цетилтриметиламмония.
внутреннее время живого организма, связанное с цикличностью жизненных ритмов организма.
поверхность сферы гравитационного радиуса.
пластмассы, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя стеклянное волокно.
Наведи камеру телефона на QR-код — бот Автор24 откроется на вашем телефоне