Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "akceptor" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Chemosensory porfirynowe. Oddziaływanie 2H-porfiryn z wybranymi akceptorami elektronowymi
Porphyrin chemosensor. Interaction of 2H-porphyrins with selected electron acceptors
Autorzy:
Dyrda, G.
Słota, R.
Mele, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/143157.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem
Tematy:
porfiryny
chemosensor
akceptor elektronów
porphyrins
electron acceptor
Opis:
Zbadano możliwość zastosowania 5,10,15,20-tertrakis-[-4‒2-(3-pentadecylofenoksy)-etoksy]fenyloporfiryny, jako chemosensora akceptorów elektronów: HCl, TFA i BF3, w fazie stałej, w postaci cienkiej warstwy na nośniku szklanym oraz w fazie ciekłej w benzenie. W widmie UV-Vis chemosensora pod wpływem akceptora następują charakterystyczne zmiany w położeniu pasm, połączone ze zmianą barwy układów. Wskazuje to na dużą wrażliwość porfiryny na działanie badanych akceptorów.
The possibility to use 5,10,15,20-tetrakis-[-4–2-(3-pentadecylphenoxy)-ethoxy]phenylporphyrin as a chemosensor for the detection of electron acceptors: HCl, TFA and BF3 in solid-phase in the form of thin film on glass carrier plate and in liquid phase in benzene. When chemosensor is under the influence of acceptor, the characteristic changes occur in the position of bands in its UV-VIS spectrum accompanied by the change of system colour. This indicates high sensitivity of porphyrin to action of studied acceptor systems.
Źródło:
Chemik; 2014, 68, 4; 396-401
0009-2886
Pojawia się w:
Chemik
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Anaerobic oxidation of methane in freshwater ecosystems
Autorzy:
Szal, Dorota
Gruca-Rokosz, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2065743.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
anaerobic oxidation of methane
electron acceptor
methanotrophic archaea
emisja metanu
akceptor elektronów
zbiornik wodny
warunki beztlenowe
Opis:
Anaerobic oxidation of methane (AOM) is a biochemical process that plays an important role in aquatic ecosystems, as it significantly reduces the emission of methane (CH4 ) to the atmosphere. Under anaerobic conditions, CH4 can be oxidized with electron acceptors, such as sulphates (SO42-), nitrates (NO3-) or nitrites (NO2-), iron (Fe3+), manganese (Mn4+) and humic substances. The anaerobic oxidation of methane is mainly regulated by anaerobic methanotrophic archaea (ANME) and sulphate reducing bacteria. The AOM process is crucial to understand the CH4 cycle and anticipate future emissions of the gas from water reservoirs. The process is widely described in marine environments, however very little is known about its occurrence and importance in freshwater systems. There is a great demand for this kind of the research, especially in ecosystems exposed to long-term anaerobic conditions, which may be in degraded reservoirs.
Źródło:
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; 2019, 66, 1; 17--26
2300-5130
2300-8903
Pojawia się w:
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prolina – pospolity aminokwas wyjątkowy katalizator. Część II, Międzycząsteczkowa kondensacja aldolowa
Proline as a common amino acid and an exceptional catalyst. Part II, Intermolecular aldol reaction
Autorzy:
Kołodziejska, R.
Wróblewski, M.
Karczmarska-Wódzka, A.
Studzińska, R.
Dramiński, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/171560.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Tematy:
międzycząsteczkowa reakcja aldolowa donor
akceptor
prolina
anti-aldole
intermolecular aldol reaction
donor
acceptor
proline
anti-aldol
Opis:
Proline in organic synthesis is used as a small molecular organocatalyst. In a catalytic act proline, similarly to an enzyme, activates reagents, stabilizes transition state and influences an orientation of substrates [1–12]. Proline works as aldolase I (so called microaldolase I). In comparison with other amino acids it shows exceptional nucleophilicity which makes imines and enamines formation easier. In the intermolecular aldol reaction proline was used for the first time by List and co-workers (Scheme 1) [3, 9, 20]. Since then an immense progress has been observed in this field. Several aldolization reactions were performed in the presence of proline. Reactions of this type proceed between the donor (nucleophile) and the acceptor (electrophile). In aldol reaction the donors can be both ketones and aldehydes which next are condensed with ketones and aldehydes acting as electrophiles (Scheme 2–18; Tab. 1–7) [21–72]. The presence of proline ensures not only high yield of homo- and heteroaldolization but mainly enables conducting enantio- and diastereoselective synthesis. Intermolecular proline-catalyzed aldol condensation proceeds according to enamine mechanism. Anti-aldols, which make a valuable source of intermediates in the synthesis of important biologically active compounds, are mainly obtained in this reaction [35–44, 54, 58, 62, 63, 68, 69, 71].
Źródło:
Wiadomości Chemiczne; 2013, 67, 11-12; 1027-1050
0043-5104
2300-0295
Pojawia się w:
Wiadomości Chemiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Anaerobic oxidation of methane in freshwater ecosystems
Autorzy:
Szal, Dorota
Gruca-Rokosz, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/105016.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
anaerobic oxidation of methane
electron acceptor
methanotrophic archaea
emisja metanu
akceptor elektronów
zbiornik wodny
warunki beztlenowe
Opis:
Anaerobic oxidation of methane (AOM) is a biochemical process that plays an important role in aquatic ecosystems, as it significantly reduces the emission of methane (CH4 ) to the atmosphere. Under anaerobic conditions, CH4 can be oxidized with electron acceptors, such as sulphates (SO42-), nitrates (NO3-) or nitrites (NO2-), iron (Fe3+), manganese (Mn4+) and humic substances. The anaerobic oxidation of methane is mainly regulated by anaerobic methanotrophic archaea (ANME) and sulphate reducing bacteria. The AOM process is crucial to understand the CH4 cycle and anticipate future emissions of the gas from water reservoirs. The process is widely described in marine environments, however very little is known about its occurrence and importance in freshwater systems. There is a great demand for this kind of the research, especially in ecosystems exposed to long-term anaerobic conditions, which may be in degraded reservoirs.
Źródło:
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; 2019, 66, 1; 17-26
2300-5130
2300-8903
Pojawia się w:
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies