- PII
- 10.31857/S0207401X24090062-1
- DOI
- 10.31857/S0207401X24090062
- Publication type
- Article
- Status
- Published
- Authors
- Volume/ Edition
- Volume 43 / Issue number 9
- Pages
- 53-60
- Abstract
- The consumption of styrene epoxide (SE) and hydroquinone (HQ) in a ternary TrS system (SE – HQ – Cu(II)) in an oxygen atmosphere in a methanol solution was studied. Oxygen uptake by the triple system SE – HQ – CuCl2 was studied manometrically. Expression of velocity in terms of reagent concentrations V = k [Cu(II)]1 [HQ]0 [SE]0, the effective oxidation rate constant k = 1.82×105 exp(– 40 kJ mol-1/RT) s-1, (308–323) K. The mechanism of oxidation of TrS is discussed.
- Keywords
- окисление молекулярный кислород катализ эпоксид стирола гидрохинон хлорид меди метанол
- Date of publication
- 14.09.2025
- Year of publication
- 2025
- Number of purchasers
- 0
- Views
- 4
References
- 1. Schneider Ch. // Synthesis. 2006. № 23. P. 3919; https://doi.org/ 10.1055/s-2006-950348
- 2. Sabitha G., Satheesh Babu R., Rajkumar M., Srinivas Reddy Ch., Yadav J.S. // Tetrahedron Lett. 2001. V. 42. № 23. P. 3955; https://doi.org/10.1016/S0040-4039 (01)00622-0
- 3. Zhou Y.-X., Chen Y.-Z., Hu Y. et al.// Chem. Eur. J. 2014. V. 20. P. 1; https://doi.org/ 10.1002/chem. 201404104
- 4. Zhang Y., Wang M., Li P., Wang L. // Org. Lett. 2012. V. 14. № 9. P. 2206; https://doi.org/10.1021/o1300391t
- 5. Денисов Д.А., Новиков Р.А., Томилов Ю.В. // Изв. АН. Сер. хим. 2021. № 8. С. 1568.
- 6. Parker R.E., Isaacs N.S. // Chem. Rev. 1959. V. 53. № 4. P. 737; https://doi.org/10.1021/cr50028a006
- 7. Ross A.M., Pohl T.M., Piazza K. et al. // J. Amer. Chem. Soc. 1982. V. 104. № 6. P. 1658; https://doi.org/10.1021/ja00370a035
- 8. Lundin A., Panas I., Ahlberg E. // J. Phys. Chem. A. 2007. V. 111. № 37. P. 9087; https://doi.org/10.1021/jp073285b
- 9. Wennberg P.O., VanderVelde D.G., Eddingsaas N.C. // J. Phys. Chem. A. 2010. V. 114. № 31. P. 8106; https://doi.org/10.1021/jp103907c
- 10. Huan Z., Yung Ch., Ma Z., Gainer E.R., Li D. // Ibid. 2014. V. 118. № 9. P. 1557; https://doi.org/10.1021/jp501310z
- 11. Петров Л.В., Соляников В.М. // Изв. АН. Сер. хим. 2015. № 1. С. 107.
- 12. Петров Л.В., Соляников В.М. // Хим. физика. 2016. Т. 35. № 10. С. 21; https://doi.org/10.7868/S0207401X16100095
- 13. Петров Л.В., Соляников В.М. // Нефтехимия. 2017. Т. 57. № 4. С. 474; https://doi.org/10.7868/S0028242117040116
- 14. Петров Л.В., Соляников В.М. // Хим. физика. 2018. Т. 37. № 12. С. 28; https://doi.org/10.1134/S0207401X18120075
- 15. Петров Л.В., Соляников В.М. // Изв. АН. Сер. хим. 2020. № 10. С. 1869.
- 16. Петров Л.В., Соляников В.М. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 7. С. 11; https://doi.org/10.31857/S0207401X21070086
- 17. Меньшов В.А., Кънчева В.Д., Яблонская О.И., Трофимов А.В. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 2. С. 49; https://doi.org/10.31857/S0207401X21020114
- 18. Русина И.Ф., Вепринцев Т.Л., Васильев Р.Ф. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 2. С. 12; https://doi.org/10.31857/S0207401X22020108
- 19. Петров Л.В., Соляников В.М. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 11. С. 9; https://doi.org/10.31857/S0207401X21110078
- 20. Петров Л.В., Психа Б.Л., Соляников В.М. // Нефтехимия. 2009. Т. 49. № 3. С. 263.
- 21. Петров Л.В., Соляников В.М. // Нефтехимия. 1999. Т. 39. № 2. С. 107.
- 22. Петров Л.В., Соляников В.М. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 12. С. 12; https://doi.org/10.31857/S0207401X23120129