Этилен и вода: При взаимодействии этилена с водой образуется:А. АцитиленБ. ИтанолВ. Уксусная кислота Г. Ацетальдегид

Этилен, структурная формула, химические, физические свойства

1

H

ВодородВодород

1,008

1s1

2,2

Бесцветный газ

пл=-259°C

кип=-253°C

2

He

ГелийГелий

4,0026

1s2

Бесцветный газ

кип=-269°C

3

Li

ЛитийЛитий

6,941

2s1

0,99

Мягкий серебристо-белый металл

пл=180°C

кип=1317°C

4

Be

БериллийБериллий

9,0122

2s2

1,57

Светло-серый металл

пл=1278°C

кип=2970°C

5

B

БорБор

10,811

2s2 2p1

2,04

Темно-коричневое аморфное вещество

пл=2300°C

кип=2550°C

6

C

УглеродУглерод

12,011

2s2 2p2

2,55

Прозрачный (алмаз) / черный (графит) минерал

пл=3550°C

кип=4830°C

7

N

АзотАзот

14,007

2s2 2p3

3,04

Бесцветный газ

пл=-210°C

кип=-196°C

8

O

КислородКислород

15,999

2s2 2p4

3,44

Бесцветный газ

пл=-218°C

кип=-183°C

9

F

ФторФтор

18,998

2s2 2p5

4,0

Бледно-желтый газ

пл=-220°C

кип=-188°C

10

Ne

НеонНеон

20,180

2s2 2p6

Бесцветный газ

пл=-249°C

кип=-246°C

11

Na

НатрийНатрий

22,990

3s1

0,93

Мягкий серебристо-белый металл

пл=98°C

кип=892°C

12

Mg

МагнийМагний

24,305

3s2

1,31

Серебристо-белый металл

пл=649°C

кип=1107°C

13

Al

АлюминийАлюминий

26,982

3s2 3p1

1,61

Серебристо-белый металл

пл=660°C

кип=2467°C

14

Si

КремнийКремний

28,086

3s2 3p2

1,9

Коричневый порошок / минерал

пл=1410°C

кип=2355°C

15

P

ФосфорФосфор

30,974

3s2 3p3

2,2

Белый минерал / красный порошок

пл=44°C

кип=280°C

16

S

СераСера

32,065

3s2 3p4

2,58

Светло-желтый порошок

пл=113°C

кип=445°C

17

Cl

ХлорХлор

35,453

3s2 3p5

3,16

Желтовато-зеленый газ

пл=-101°C

кип=-35°C

18

Ar

АргонАргон

39,948

3s2 3p6

Бесцветный газ

пл=-189°C

кип=-186°C

19

K

КалийКалий

39,098

4s1

0,82

Мягкий серебристо-белый металл

пл=64°C

кип=774°C

20

Ca

КальцийКальций

40,078

4s2

1,0

Серебристо-белый металл

пл=839°C

кип=1487°C

21

Sc

СкандийСкандий

44,956

3d1 4s2

1,36

Серебристый металл с желтым отливом

пл=1539°C

кип=2832°C

22

Ti

ТитанТитан

47,867

3d2 4s2

1,54

Серебристо-белый металл

пл=1660°C

кип=3260°C

23

V

ВанадийВанадий

50,942

3d3 4s2

1,63

Серебристо-белый металл

пл=1890°C

кип=3380°C

24

Cr

ХромХром

51,996

3d5 4s1

1,66

Голубовато-белый металл

пл=1857°C

кип=2482°C

25

Mn

МарганецМарганец

54,938

3d5 4s2

1,55

Хрупкий серебристо-белый металл

пл=1244°C

кип=2097°C

26

Fe

ЖелезоЖелезо

55,845

3d6 4s2

1,83

Серебристо-белый металл

пл=1535°C

кип=2750°C

27

Co

КобальтКобальт

58,933

3d7 4s2

1,88

Серебристо-белый металл

пл=1495°C

кип=2870°C

28

Ni

НикельНикель

58,693

3d8 4s2

1,91

Серебристо-белый металл

пл=1453°C

кип=2732°C

29

Cu

МедьМедь

63,546

3d10 4s1

1,9

Золотисто-розовый металл

пл=1084°C

кип=2595°C

30

Zn

ЦинкЦинк

65,409

3d10 4s2

1,65

Голубовато-белый металл

пл=420°C

кип=907°C

31

Ga

ГаллийГаллий

69,723

4s2 4p1

1,81

Белый металл с голубоватым оттенком

пл=30°C

кип=2403°C

32

Ge

ГерманийГерманий

72,64

4s2 4p2

2,0

Светло-серый полуметалл

пл=937°C

кип=2830°C

33

As

МышьякМышьяк

74,922

4s2 4p3

2,18

Зеленоватый полуметалл

субл=613°C

(сублимация)

34

Se

СеленСелен

78,96

4s2 4p4

2,55

Хрупкий черный минерал

пл=217°C

кип=685°C

35

Br

БромБром

79,904

4s2 4p5

2,96

Красно-бурая едкая жидкость

пл=-7°C

кип=59°C

36

Kr

КриптонКриптон

83,798

4s2 4p6

3,0

Бесцветный газ

пл=-157°C

кип=-152°C

37

Rb

РубидийРубидий

85,468

5s1

0,82

Серебристо-белый металл

пл=39°C

кип=688°C

38

Sr

СтронцийСтронций

87,62

5s2

0,95

Серебристо-белый металл

пл=769°C

кип=1384°C

39

Y

ИттрийИттрий

88,906

4d1 5s2

1,22

Серебристо-белый металл

пл=1523°C

кип=3337°C

40

Zr

ЦирконийЦирконий

91,224

4d2 5s2

1,33

Серебристо-белый металл

пл=1852°C

кип=4377°C

41

Nb

НиобийНиобий

92,906

4d4 5s1

1,6

Блестящий серебристый металл

пл=2468°C

кип=4927°C

42

Mo

МолибденМолибден

95,94

4d5 5s1

2,16

Блестящий серебристый металл

пл=2617°C

кип=5560°C

43

Tc

ТехнецийТехнеций

98,906

4d6 5s1

1,9

Синтетический радиоактивный металл

пл=2172°C

кип=5030°C

44

Ru

РутенийРутений

101,07

4d7 5s1

2,2

Серебристо-белый металл

пл=2310°C

кип=3900°C

45

Rh

РодийРодий

102,91

4d8 5s1

2,28

Серебристо-белый металл

пл=1966°C

кип=3727°C

46

Pd

ПалладийПалладий

106,42

4d10

2,2

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1552°C

кип=3140°C

47

Ag

СереброСеребро

107,87

4d10 5s1

1,93

Серебристо-белый металл

пл=962°C

кип=2212°C

48

Cd

КадмийКадмий

112,41

4d10 5s2

1,69

Серебристо-серый металл

пл=321°C

кип=765°C

49

In

ИндийИндий

114,82

5s2 5p1

1,78

Мягкий серебристо-белый металл

пл=156°C

кип=2080°C

50

Sn

ОловоОлово

118,71

5s2 5p2

1,96

Мягкий серебристо-белый металл

пл=232°C

кип=2270°C

51

Sb

СурьмаСурьма

121,76

5s2 5p3

2,05

Серебристо-белый полуметалл

пл=631°C

кип=1750°C

52

Te

ТеллурТеллур

127,60

5s2 5p4

2,1

Серебристый блестящий полуметалл

пл=450°C

кип=990°C

53

I

ИодИод

126,90

5s2 5p5

2,66

Черно-серые кристаллы

пл=114°C

кип=184°C

54

Xe

КсенонКсенон

131,29

5s2 5p6

2,6

Бесцветный газ

пл=-112°C

кип=-107°C

55

Cs

ЦезийЦезий

132,91

6s1

0,79

Мягкий серебристо-желтый металл

пл=28°C

кип=690°C

56

Ba

БарийБарий

137,33

6s2

0,89

Серебристо-белый металл

пл=725°C

кип=1640°C

57

La

ЛантанЛантан

138,91

5d1 6s2

1,1

Серебристый металл

пл=920°C

кип=3454°C

58

Ce

ЦерийЦерий

140,12

f-элемент

Серебристый металл

пл=798°C

кип=3257°C

59

Pr

ПразеодимПразеодим

140,91

f-элемент

Серебристый металл

пл=931°C

кип=3212°C

60

Nd

НеодимНеодим

144,24

f-элемент

Серебристый металл

пл=1010°C

кип=3127°C

61

Pm

ПрометийПрометий

146,92

f-элемент

Светло-серый радиоактивный металл

пл=1080°C

кип=2730°C

62

Sm

СамарийСамарий

150,36

f-элемент

Серебристый металл

пл=1072°C

кип=1778°C

63

Eu

ЕвропийЕвропий

151,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=822°C

кип=1597°C

64

Gd

ГадолинийГадолиний

157,25

f-элемент

Серебристый металл

пл=1311°C

кип=3233°C

65

Tb

ТербийТербий

158,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1360°C

кип=3041°C

66

Dy

ДиспрозийДиспрозий

162,50

f-элемент

Серебристый металл

пл=1409°C

кип=2335°C

67

Ho

ГольмийГольмий

164,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1470°C

кип=2720°C

68

Er

ЭрбийЭрбий

167,26

f-элемент

Серебристый металл

пл=1522°C

кип=2510°C

69

Tm

ТулийТулий

168,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1545°C

кип=1727°C

70

Yb

ИттербийИттербий

173,04

f-элемент

Серебристый металл

пл=824°C

кип=1193°C

71

Lu

ЛютецийЛютеций

174,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=1656°C

кип=3315°C

72

Hf

ГафнийГафний

178,49

5d2 6s2

Серебристый металл

пл=2150°C

кип=5400°C

73

Ta

ТанталТантал

180,95

5d3 6s2

Серый металл

пл=2996°C

кип=5425°C

74

W

ВольфрамВольфрам

183,84

5d4 6s2

2,36

Серый металл

пл=3407°C

кип=5927°C

75

Re

РенийРений

186,21

5d5 6s2

Серебристо-белый металл

пл=3180°C

кип=5873°C

76

Os

ОсмийОсмий

190,23

5d6 6s2

Серебристый металл с голубоватым оттенком

пл=3045°C

кип=5027°C

77

Ir

ИридийИридий

192,22

5d7 6s2

Серебристый металл

пл=2410°C

кип=4130°C

78

Pt

ПлатинаПлатина

195,08

5d9 6s1

2,28

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1772°C

кип=3827°C

79

Au

ЗолотоЗолото

196,97

5d10 6s1

2,54

Мягкий блестящий желтый металл

пл=1064°C

кип=2940°C

80

Hg

РтутьРтуть

200,59

5d10 6s2

2,0

Жидкий серебристо-белый металл

пл=-39°C

кип=357°C

81

Tl

ТаллийТаллий

204,38

6s2 6p1

Серебристый металл

пл=304°C

кип=1457°C

82

Pb

СвинецСвинец

207,2

6s2 6p2

2,33

Серый металл с синеватым оттенком

пл=328°C

кип=1740°C

83

Bi

ВисмутВисмут

208,98

6s2 6p3

Блестящий серебристый металл

пл=271°C

кип=1560°C

84

Po

ПолонийПолоний

208,98

6s2 6p4

Мягкий серебристо-белый металл

пл=254°C

кип=962°C

85

At

АстатАстат

209,98

6s2 6p5

2,2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=302°C

кип=337°C

86

Rn

РадонРадон

222,02

6s2 6p6

2,2

Радиоактивный газ

пл=-71°C

кип=-62°C

87

Fr

ФранцийФранций

223,02

7s1

0,7

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=27°C

кип=677°C

88

Ra

РадийРадий

226,03

7s2

0,9

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=700°C

кип=1140°C

89

Ac

АктинийАктиний

227,03

6d1 7s2

1,1

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=1047°C

кип=3197°C

90

Th

ТорийТорий

232,04

f-элемент

Серый мягкий металл

91

Pa

ПротактинийПротактиний

231,04

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

92

U

УранУран

238,03

f-элемент

1,38

Серебристо-белый металл

пл=1132°C

кип=3818°C

93

Np

НептунийНептуний

237,05

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

94

Pu

ПлутонийПлутоний

244,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

95

Am

АмерицийАмериций

243,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

96

Cm

КюрийКюрий

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

97

Bk

БерклийБерклий

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

98

Cf

КалифорнийКалифорний

251,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

99

Es

ЭйнштейнийЭйнштейний

252,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

100

Fm

ФермийФермий

257,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

101

Md

МенделевийМенделевий

258,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

102

No

НобелийНобелий

259,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

103

Lr

ЛоуренсийЛоуренсий

266

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

104

Rf

РезерфордийРезерфордий

267

6d2 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

105

Db

ДубнийДубний

268

6d3 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

106

Sg

СиборгийСиборгий

269

6d4 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

107

Bh

БорийБорий

270

6d5 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

108

Hs

ХассийХассий

277

6d6 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

109

Mt

МейтнерийМейтнерий

278

6d7 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

110

Ds

ДармштадтийДармштадтий

281

6d9 7s1

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

Металлы

Неметаллы

Щелочные

Щелоч-зем

Благородные

Галогены

Халькогены

Полуметаллы

s-элементы

p-элементы

d-элементы

f-элементы

Наведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание.

Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.

ICSC 0475 — ЭТИЛЕН

ICSC 0475 — ЭТИЛЕН





« back to the search result list(ru)  

Chinese — ZHEnglish — ENFinnish — FIFrench — FRHebrew — HEHungarian — HUItalian — ITJapanese — JAKorean — KOPersian — FAPolish — PLPortuguese — PTRussian — RUSpanish — ES



ЭТИЛЕНICSC: 0475 (Март 1996)
ЭТЕН




CAS #: 74-85-1
UN #: 1962
EINECS #: 200-815-3



 ОСОБЫЕ ОПАСНОСТИПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫТУШЕНИЕ ПОЖАРА
ПОЖАР И ВЗРЫВЧрезвычайно легковоспламеняющееся.   Смеси газа с воздухом взрывоопасны.  НЕ использовать открытый огонь, НЕ допускать образование искр, НЕ КУРИТЬ.  Замкнутая система, вентиляция, взрывозащищенное электрическое оборудование и освещение. Предотвращать образование электростатического заряда (например, используя заземление). Использовать ручной инструмент, не образующий искры.  Перекрыть поступление; если невозможно и нет риска для окружения, дать огню прогореть. В других случаях тушить распыленной водой.  В случае пожара: охлаждать баллон распыляя воду. Бороться с огнем из укрытия. 







   
 СИМПТОМЫПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ВдыханиеСонливость. Потеря сознания. Применять вентиляцию. Свежий воздух, покой. Может потребоваться искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. 
Кожа   
Глаза   
Проглатывание   







ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕККЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА
Покинуть опасную зону! Вентилировать. Удалить все источники воспламенения. Выключите газ в источнике, если это возможно. Индивидуальная защита: костюм химической защиты, включая автономный дыхательный аппарат. 

Согласно критериям СГС ООН




 

Транспортировка
Классификация ООН

Класс опасности по ООН: 2.

ХРАНЕНИЕ
Обеспечить огнестойкость. Отдельно от сильных окислителей. 
УПАКОВКА
 


ЭТИЛЕНICSC: 0475



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Агрегатное Состояние; Внешний Вид

БЕСЦВЕТНЫЙ СЖАТЫЙ ГАЗ С ХАРАКТЕРНЫМ ЗАПАХОМ. 

Физические опасности

Газ легче воздуха. В результате перетекания, перемешивания и т.д. могут образоваться электростатические заряды. 

Химические опасности

Вещество может полимеризоваться с образованием ароматических соединений под воздействием температур выше 600 ° С. Реагирует с сильными окислителями. Приводит к появлению опасности пожара и взрыва. 

Формула: C2H4 / CH2=CH2

Молекулярная масса: 28.0

Температура кипения: -104°C
Температура плавления: -169.2°C
Растворимость в воде: не растворяется
Давление пара, kPa при 15°C: 8100
Удельная плотность паров (воздух = 1): 0.98
Температура вспышки: горючий газ
Температура самовоспламенения : 490°C
Предел взрываемости, % в объеме воздуха: 2.7-36.0 



ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ И ЭФФЕКТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Пути воздействия

Вещество может проникать в организм при вдыхании. 

Эффекты от кратковременного воздействия

Воздействие вещества может привести к помутнению сознания.  

Риск вдыхания

При потери герметичности это вещество может вызвать удушье, понижая содержание кислорода в воздухе в замкнутом пространстве. 

Эффекты от длительного или повторяющегося воздействия

 



Предельно-допустимые концентрации

TLV: 200 ppm как TWA; A4 (не классифицируется как канцероген для человека).
MAK: канцерогенная категория: 3B 



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
 



ПРИМЕЧАНИЯ
Высокие концентрации в воздухе вызывают дефицит кислорода с риском потери сознания или смерти.
Проверьте содержание кислорода перед тем, как войти. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
Классификация ЕС

Символ: F+; R: 12-67; S: (2)-9-16-33-46 


(ru)Ни МОТ, ни ВОЗ, ни Европейский Союз не несут ответственности за качество и точность перевода или за возможное использование данной информации.
© Версия на русском языке, 2018

Анализ растворенного метана, этана и этилена в подземных водах стандартным газохроматографическим методом

Сравнительное исследование

. 1998 г., май; 36(5):253-6.

doi: 10.1093/chromsci/36.5.253.

Д Х Кампбелл
1
, SA Vandegrift

принадлежность

  • 1 Агентство по охране окружающей среды США, Национальная исследовательская лаборатория управления рисками, Ада, Оклахома 74820, США.
  • PMID:

    9599433

  • DOI:

    10.1093/chromsci/36.5.253

Сравнительное исследование

D H Kampbell et al.

J Хроматогр Sci.

1998 мая.

. 1998 г., май; 36(5):253-6.

doi: 10.1093/chromsci/36.5.253.

Авторы

Д Х Кампбелл
1
, С. А. Вандегрифт

принадлежность

  • 1 Агентство по охране окружающей среды США, Национальная исследовательская лаборатория управления рисками, Ада, Оклахома 74820, США.
  • PMID:

    9599433

  • DOI:

    10.1093/chromsci/36.5.253

Абстрактный

Измерение растворенных газов, таких как метан, этан и этилен, в грунтовых водах важно для определения того, происходит ли внутренняя биоремедиация в водоносном горизонте, загрязненном топливом или растворителем. Описана простая процедура сбора и последующего анализа проб подземных вод на эти аналиты. Над наполненной водой бутылкой образуется свободное пространство с гелием. Газы, растворенные в воде, распределяются между газовой и жидкой фазами и быстро уравновешиваются. Аликвоту этого свободного пространства анализируют с помощью газовой хроматографии для определения концентрации газов в этой фазе. Затем можно рассчитать концентрацию газа, растворенного в воде, на основе его свойств распределения, на что указывает его константа закона Генри.

Похожие статьи

  • Экспресс-анализ растворенного метана, этилена, ацетилена и этана с использованием коэффициентов распределения и парофазной газовой хроматографии.

    Ломонд Дж.С., Тонг, Аризона.
    Ломонд Дж.С. и др.
    J Хроматогр Sci. 2011;49(6):469-75. doi: 10.1093/chrsci/49.6.469.
    J Хроматогр Sci. 2011.

    PMID: 21682997

  • Определение коэффициента распределения растворенных газов в трансформаторном масле методом вариации фазового соотношения и методом статической парофазной газовой хроматографии.

    Чжао Дж., Ван Х., Лю В., Чжоу Ю., Гуань Ю.
    Чжао Дж. и др.
    Се Пу. 2004 г., май; 22(3):193–196.
    Се Пу. 2004.

    PMID: 15712895

    Китайский язык.

  • Идентификация газов, выделяемых кожей человека: метан, этилен, этан.

    Нос К., Нуноме Ю., Кондо Т., Араки С., Цуда Т.
    Нос К. и др.
    Анальная наука. 2005 июнь; 21 (6): 625-8. doi: 10.2116/analsci.21.625.
    Анальная наука. 2005.

    PMID: 15984195

  • Современные методы обнаружения этилена в растениях.

    Кристеску С.М., Мэндон Дж., Арсланов Д., Де Пессимье Дж., Херманс С., Харрен Ф.Дж.
    Кристеску С.М. и соавт.
    Энн Бот. 2013 март; 111(3):347-60. дои: 10.1093/аоб/mcs259. Epub 2012 12 декабря.
    Энн Бот. 2013.

    PMID: 23243188
    Бесплатная статья ЧВК.

    Обзор.

  • Анализ органических загрязнителей воды методами газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии.

    Хайтес РА.
    Хайтс РА.
    Adv Хроматогр. 1977; 15:69-112.
    Adv Хроматогр. 1977.

    PMID: 14483

    Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Этилен усиливает транспорт корневой воды и экспрессию аквапоринов у осины дрожащей (Populus tremuloides), подвергшейся корневой гипоксии.

    Тан Х, Лю М, Ду Н, Звиазек Дж.Дж.
    Тан Х и др.
    BMC Растение Биол. 2021 21 мая; 21 (1): 227. doi: 10.1186/s12870-021-02995-7.
    BMC Растение Биол. 2021.

    PMID: 34020594
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Влияние биотоплива на биодеградацию бензола и толуола в местах разливов бензина.

    Уилсон Дж.Т., Адэр С., Уайт Х., Ховард Р.Л.
    Уилсон Дж.Т. и др.
    Ремедиат мониторинга грунтовых вод. 2016 Осень; 36(4):50-61. дои: 10.1111/gwmr.12187. Epub 2016 11 октября.
    Ремедиат мониторинга грунтовых вод. 2016.

    PMID: 32699493
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Окисление метана и динамика популяций метилотрофов в мезокосмах подземных вод.

    Кулойо О., Рафф С.Э., Кэхилл А., Коннорс Л., Зорц Дж.К., Грабе де Ангелис И., Найтингейл М., Майер Б., Строус М.
    Кулойо О. и др.
    Окружающая среда микробиол. 2020 апр; 22(4):1222-1237. дои: 10.1111/1462-2920.14929. Epub 2020 7 февраля.
    Окружающая среда микробиол. 2020.

    PMID: 32017377
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Геохимическое и изотопное исследование деградации трихлорэтилена в проницаемом реактивном барьере с нулевым валентным железом: оценка эффективности за двадцать два года.

    Wilkin RT, Lee TR, Sexton MR, Acree SD, Puls RW, Blowes DW, Kalinowski C, Tilton JM, Woods LL.
    Уилкин Р. Т. и др.
    Технологии экологических наук. 2019 2 января; 53 (1): 296-306. doi: 10.1021/acs.est.8b04081. Epub 2018 20 декабря.
    Технологии экологических наук. 2019.

    PMID: 30525490
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Долгосрочная сукцессия в микробиоме угольных пластов во время биостимуляции образования метана угольных пластов in situ.

    Бекманн С., Лук А.В.С., Гутьеррес-Замора М.Л., Чонг НХХ, Томас Т., Ли М., Мэйнфилд М.
    Бекманн С. и соавт.
    ISME J. 2019 март; 13 (3): 632-650. doi: 10.1038/s41396-018-0296-5. Epub 2018 15 октября.
    ИСМЕ Дж. 2019.

    PMID: 30323265
    Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

Взаимодействие воды с монослоями с концевыми олиго(этиленгликолями): смачивание в сравнении с гидратацией

Мустафа
Саин, и

Алексей
Нефедов б
а также

Майкл
Жарников
* и

Принадлежности автора

*

Соответствующие авторы

и

Прикладная физическая химия, Гейдельбергский университет, Im Neuenheimer Feld 253, 69120 Гейдельберг, Германия

Электронная почта:
Михаил. Жарников@urz.uni-heidelberg.de

б

Институт функциональных интерфейсов, Технологический институт Карлсруэ (KIT), Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Германия

Аннотация

Биорепульсивность замещенных олиго(этиленгликолем) (ОЭГ) самоорганизующихся монослоев (САМ), служащих модельными системами для аналогичных полимерных поверхностей, обычно связывают с эффектом гидратации. В этом контексте мы применили температурно-программируемую десорбцию для изучения взаимодействия воды (D 2 O) с серией ОН-концевых, ОЭГ-замещенных алкантиолатов SAM с переменной длиной цепи ОЭГ, определяющей их поведение биоотталкивания.