Радиационно-инициированное дегалогенирование фторорганических соединений в водных растворах
- Авторы: Тугай О.В.1, Кособуцкий В.С.1, Свердлов Р.Л.1,2, Бринкевич С.Д.1, Ластовский С.Б.3
-
Учреждения:
- Белорусский государственный университет
- Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета
- Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению
- Выпуск: Том 57, № 3 (2023)
- Страницы: 206-210
- Раздел: РАДИАЦИОННАЯ ХИМИЯ
- URL: https://journals.rcsi.science/0023-1193/article/view/139993
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023119323030154
- EDN: https://elibrary.ru/KIASVD
- ID: 139993
Цитировать
Аннотация
В работе изучен γ-радиолиз 2-фторэтанола-1, 2,2,2-трифторэтанола-1, 3-фторпропанола-1 и 4,4,4‑трифторбутанола-1 в водных растворах в инертной атмосфере и в присутствии кислорода. Установлено, что дегалогенирование гидроксилсодержащих органических соединений индуцируют •ОН и Н• радикалы, но не гидратированный электрон. Углеродцентрированные α-гидрокси-β-фторэтильные радикалы FCH2–•CHOН дефторируются значительно эффективнее, чем α-фторалкильные радикалы, как вицинальные (F–•CHCH2OН), так и невицинальные (F–•CHCH2CH2OН). В отсутствии кислорода α-фторалкильные радикалы элиминируют фторид-ионы по механизму нуклеофильного замещения, и этот процесс интенсифицируется в присутствии щелочи. В оксигенированной среде дегалогенирование α-фторалкильных радикалов происходит вследствие присоединения к ним молекул кислорода и последующего диспропорционирования пероксильных радикалов. Дегалогенирование α-гидрокси-β-фторэтильных радикалов FCH2–•CHOН ингибируется кислородом посредством их окисления.
Об авторах
О. В. Тугай
Белорусский государственный университет
Email: kasabutski@bsu.by
Республика Беларусь, 220030, Минск, просп. Независимости, 4
В. С. Кособуцкий
Белорусский государственный университет
Email: kasabutski@bsu.by
Республика Беларусь, 220030, Минск, просп. Независимости, 4
Р. Л. Свердлов
Белорусский государственный университет; Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета
Email: kasabutski@bsu.by
Республика Беларусь, 220030, Минск, просп. Независимости, 4; Республика Беларусь, 220006, Минск, ул. Ленинградская, 14
С. Д. Бринкевич
Белорусский государственный университет
Email: kasabutski@bsu.by
Республика Беларусь, 220030, Минск, просп. Независимости, 4
С. Б. Ластовский
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению
Автор, ответственный за переписку.
Email: kasabutski@bsu.by
Республика Беларусь, 220072, Минск, ул. П. Бровки, 19
Список литературы
- Trojanowicz M., Bartosiewicz I., Bojanowska-Czajka A., Kulisa K., Szreder T., Bobrowski K., Nichiporc H., Garcia-Reyes J.F., Nałęcz-Jaweckie G., Męczyńska-Wiel-gosz S., Kisała J. // Chemical Engineering J. 2019. V. 357. P. 698.
- Бринкевич С.Д., Суконко О.Г., Чиж Г.В., Полойко Ю.Ф. // Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2014. № 11. С. 151.
- Бринкевич С.Д., Тугай О.В., Невзоров Д.И. // Химия высоких энергий. 2019. Т. 53. № 4. С. 294.
- Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод / Ю.Ю Лурье. М.: Химия, 1984. 448 с.
- Бринкевич С.Д., Тугай О.В., Сладкова А.А., Шадыро О.И. // Химия высоких энергий. 2020. Т. 54. № 6. С. 323.
- Пикаев А.К. Современная радиационная химия. Радиолиз газов и жидкостей. М.: Наука, 1986. 440 с.
- Кособуцкий В.С. // Химия высоких энергий. 2006. Т. 40. № 5. С. 323.
- Кособуцкий В.С., Тугай О.В., Свердлов Р.Л., Бринкевич С.Д. // Химия высоких энергий. 2022. Т. 56. № 4. С. 293–295.
- Кособуцкий В.С., Петряев Е.П. // Журн. органической химии. 1993. Т. 29. № 2. С. 235.
- Alfassi Z.B., Khaikin G.I., Johnson III R.D., Neta P. // J. Phys. Chem. 1996. V. 100. № 39. P. 15961.
- Asmus K.-D., Mockel H., Henglein A. // J. Phys. Chem. 1973. V. 77. P. 1218–1221.
- Кособуцкий В.С., Петряев Е.П. // Журн. органической химии. 1993. Т. 29. № 3. С. 470.
Дополнительные файлы
