<<
>>

ВЫВОДЫ

Установлено, что введение 2-метил-2-гексанола, 2-метил-3-гексанола, 5-метил-2-гексанола в раствор приводит к подавлению пика на предволне, отвечающей окислению аниона 2-МБТ. Это, по-видимому, свидетельствуют об адсорбционной природе влияния этих алифати­ческих спиртов на электродный процесс.

Одинаковый характер зависимости высот пиков от корня квадратного из скорости развертки потенциала на обратном ходе ЦВА в от­сутствие и в присутствии 2-метил-2-гексанола, 2-метил-3-гексанола, 5-метил-2-гексанола позволяет сделать вывод о том, что эти пики отвечают процессу адсорбции продукта анодной реакции окисления аниона 2-МБТ, осложненному наличием на поверхности электрода трудно растворимой пленки ди-(2-бензтиазолил)дисульфида.

Установлено, что введение пропанола-2 в раствор приводит к увеличению величины углового коэффициента зависимости высоты волны от корня квадратного из скорости развертки потенциала на 25,81 % по сравнению со значением характерным для раствора, не со­держащего спирт. Это указывает на то, что окисление аниона 2-МБТ на платиновом электроде происходит в адсорбционной пленке спирта

Показано, что расположенные в области анодных токов на обратном ходе ЦВА пики в присутствии пропанола-2 отвечают процессу адсорбции продукта анодной реакции окисления аниона 2-МБТ, осложненному наличием на поверхности электрода трудно растворимой пленки ди-(2-бензтиазолил)дисульфида.

Установлено, что введение этанола в раствор приводит к раздвоению предволны на прямом ходе развертки потенциала и к исчезно­вению на ней второго пика при скоростях развертки потенциала 10 и 5 мВ/с. Показано, что первый пик расположенный на предволне вблизи области потенциалов, отвечающей адсорбции продукта первичной анодной реакции Лг8-ад, соответствует процессу адсорбции аниона 2-МБТ. Второй пик отвечает адсорбции продукта окисления аниона 2-МБТ при тех же потенциалах, что и в отсутствие спирта.

Экстремальный характер зависимости высоты пика от корня квадратного из скорости развертки потенциала на обрат­ном ходе ЦВА в отсутствие и в присутствии этанола позволяет сделать вывод о том, что процесс адсорбции-десорбции про­дукта анодной реакции окисления аниона 2-МБТ осложнен наличием на поверхности электрода трудно растворимой пленки ди-(2-бензтиазолил)дисульфида.

Найдено, что при введении этанола в раствор высота волны окисления аниона 2-МБТ заметно уменьшается (при скорости развертки потенциала 100 мВ/с снижение достигает 13,11 %).

Объяснен факт отсутствия влияния этанола на фильтруемость пасты ди-(2-бензтиазолил)дисульфида в предположении, что в водно- этанольном щелочном растворе, как и в водно-щелочном растворимость продукта анодной реакции невелика и поэтому образуется дис­персная система из мелких кристаллов целевого продукта в реакционном растворе.

На основании анализа полученных результатов схема процесса получения суспензии ди-(2-бензтиазолил)дисульфида эффективно от­деляющегося на стадии фильтрации может быть записана в виде:

- разряд аниона 2-МБТ (ArS-) в адсорбционном слое алифатических спиртов на электроде с образованием радикала (ArS-ад.)

- димеризация ArS- в ди-(2-бензтиазолил)дисульфид (ArSSAr):

- группирование молекул ди-(2-бензтиазолил)дисульфида в более крупные частицы:

- выход крупных частиц ArSSAr в водный раствор реакционноймассы с образованием суспензии.

3.2.

<< | >>
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 ВЫВОДЫ:

  1. БОГАТСТВО АНГЛИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ