<<
>>

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АНОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ 2-МЕРКАПТОБЕНЗТИАЗОЛА В ПРИСУТСТВИИ 5-МЕТИЛ-2-ГЕКСАНОЛА

Введение 5-метил-2-гексанола в раствор приводит к исчезновению пиков на прямом ходе ЦВА (рис. 3.15) при скоростях

развертки потенциала 10...100 мВ/с. При скорости развертки потенциала 5 мВ/с на

Рис.

3.15. ЦВА на платине в растворе 0,1 М 2-МБТ на фоне 1 М NaOH с добавкой 5-метил-2-гексанола при v, мВ/с:

1 - 5; 2-10; 3- 20; 4- 50; 5- 100

предволне появляется пик при потенциале 0,66 В. По-видимому, этот пик отвечает адсорбции продукта окисления аниона 2- МБТ. В отсутствие спирта величина потенциала этого пика равна 0,59 В (рис. 3.4). Потенциал полуволны при этом остается тем же. Зависимость предельного тока волны от корня квадратного из скорости развертки потенциала в присутствии 5- метил-2-гексанола (рис. 3.16) также линейна:

Рис. 3.16. Зависимость предельного тока волны окисления аниона 2-МБТ от корня квадратного из скорости развертки потенциала в присутствии 5-метил-2-гексанола

Величина достоверности аппроксимации (r2) равна 0,9993.

Обращает на себя внимание рост величины углового коэффициента этой зависимости на 9,41 % при введении 5-метил-2-гексанола. Это свидетельствует о заметном увеличении скорости окисления аниона 2-МБТ с ростом скорости развертки потенциала.

Высота предволны на прямом ходе ЦВА увеличивается с ростом скорости развертки потенциала (рис. 3.17).

Уравнение зависимости предельного тока предволны от скорости развертки потенциала имеет вид:

Величина достоверности аппроксимации (r2) равна 0,999.

На обратном ходе ЦВА появляется пик, располагающийся в области анодных токов.

Зависимость высоты пика от корня квадратного из скорости развертки потенциала описывается уравнением:

Значение достоверности аппроксимации равно 1. Близкий вид зависимостей высот пиков от корня квадратного из скорости развертки потенциала на обратном ходе ЦВА (кривая 2 на рис. 3.3 и кривая на рис. 3.18) позволяет сделать вывод о том, что эти пики отвечают про­цессу адсорбции продукта окисления аниона 2-МБТ. Об этом также свидетельствует и положение указанного пика на ЦВА в присутствии 5-метил-2-гексанола при потенциалах 0,80...0,91 В (рис. 3.19).

Зависимость потенциала этого пика от корня квадратного из скорости развертки потенциала при доверительной вероятности аппрок­симации равной единице криволинейна и описывается уравнением:

Е = - 0,0585 v + 0,3663 Vа + 0,3369.

Рис. 3.17. Зависимость предельного тока предволны окисления аниона 2-МБТ от корня квадратного из скорости развертки по­тенциала в присутствии 5-метил-2-гексанола

Сложный характер зависимости величин 1п от скорости развертки потенциала можно объяснить образованием на поверхности плати­нового электрода практически нерастворимой в 5-метил-2-гексаноле пленки ди-(2-бензтиазолил)дисульфида.

Приведенные данные, по-видимому, свидетельствуют об адсорбционной природе влияния 5-метил-2-гексанола на электродный про­цесс.

Рис. 3.18. Влияние скорости развертки потенциала на величину тока пика на обратном ходе ЦВА в присутствии 5-метил-2- гексанола

Рис. 3.19. Зависимость потенциала пика от корня квадратного из скорости развертки потенциала на обратном ходе ЦВА в присут­ствии 5-метил-2-гексанола

<< | >>
Источник: Килимник, А. Б.. Научные основы экологически чистых электрохимических процессов синтеза органических соединений на переменном токе : монография / А.Б. Килимник, Е.Э. Дегтярева. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2008. - 116 с.. 2008

Еще по теме ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АНОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ 2-МЕРКАПТОБЕНЗТИАЗОЛА В ПРИСУТСТВИИ 5-МЕТИЛ-2-ГЕКСАНОЛА:

  1. глава 8 Другие различные способы исследования при производстве научно-технических экспертиз в процессе расследования преступлений.—Примеры из практики органов научно-технического исследования.—Установление истины комбинированными методами , исследования.
  2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АНОДНОГО ОКИСЛЕ­НИЯ 2-МЕРКАПТОБЕНЗТИАЗОЛА В ПРИСУТСТВИИ 2-МЕТИЛ- 3-ГЕКСАНОЛА
  3. Окисление тиолов
  4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКОГО ИС­СЛЕДОВАНИЯ АНОДНОГО ПРОЦЕССА В ЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ 2-МЕРКАПТОБЕНЗТИАЗОЛА В ПРИСУТСТВИИ 2- МЕТИЛ-2-ГЕКСАНОЛА
  5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АНОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ 2-МЕРКАПТОБЕНЗТИАЗОЛА В ПРИСУТСТВИИ 2-МЕТИЛ-2-ГЕКСАНОЛА
  6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АНОДНОГО ПРОЦЕССА В ЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ 2-МЕРКАПТОБЕНЗТИАЗОЛА В ПРИСУТСТВИИ 5-МЕТИЛ-2-ГЕКСАНОЛА
  7. Окисление, индуцированное ионами металлов
  8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АНОДНОГО ПРОЦЕССА В ЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ 2-МЕРКАПТОБЕНЗТИАЗОЛА В ПРИСУТСТВИИ 2-МЕТИЛ-3-ГЕКСАНОЛА
  9. 7.1.8. Эксперт и специалист в процессе исследования доказательств
  10. Микросомальное и митохондриальное окисление
  11. Клеточное окисление ЛНП
  12. 36.Нейропсихологическое исследование познавательных процессов.
  13. 1 Однако следует отметить, что при подобном подходе к исследованию принципов юридического процесса
  14. Изучение динамики наличного кислорода в процессе исследования психической деятельности.
  15. Ч А С Т Ь IIИспользование принципов синергетики в исследовании творческого процесса
  16. 38. 5. Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг процесса и результатов исследования
  17. Использование медленных электрических процессов мозга для исследования психической деятельности.
  18. Структура и состав нативных и окисленных ЛНП
  19. 3.3. Исследование динамики акмеологической позиции педагога в процессе повышения квалификации
  20. 1.2. Цикличное развитие экономики. Исследования Н.Д.Кондратьева, теория инновационных процессов Й.Шумпетера