Содержание
Этилен, структурная формула, химические, физические свойства
1
H
ВодородВодород
1,008
1s1
2,2
Бесцветный газ
t°пл=-259°C
t°кип=-253°C
2
He
ГелийГелий
4,0026
1s2
Бесцветный газ
t°кип=-269°C
3
Li
ЛитийЛитий
6,941
2s1
0,99
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=180°C
t°кип=1317°C
4
Be
БериллийБериллий
9,0122
2s2
1,57
Светло-серый металл
t°пл=1278°C
t°кип=2970°C
5
B
БорБор
10,811
2s2 2p1
2,04
Темно-коричневое аморфное вещество
t°пл=2300°C
t°кип=2550°C
6
C
УглеродУглерод
12,011
2s2 2p2
2,55
Прозрачный (алмаз) / черный (графит) минерал
t°пл=3550°C
t°кип=4830°C
7
N
АзотАзот
14,007
2s2 2p3
3,04
Бесцветный газ
t°пл=-210°C
t°кип=-196°C
8
O
КислородКислород
15,999
2s2 2p4
3,44
Бесцветный газ
t°пл=-218°C
t°кип=-183°C
9
F
ФторФтор
18,998
2s2 2p5
4,0
Бледно-желтый газ
t°пл=-220°C
t°кип=-188°C
10
Ne
НеонНеон
20,180
2s2 2p6
Бесцветный газ
t°пл=-249°C
t°кип=-246°C
11
Na
НатрийНатрий
22,990
3s1
0,93
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=98°C
t°кип=892°C
12
Mg
МагнийМагний
24,305
3s2
1,31
Серебристо-белый металл
t°пл=649°C
t°кип=1107°C
13
Al
АлюминийАлюминий
26,982
3s2 3p1
1,61
Серебристо-белый металл
t°пл=660°C
t°кип=2467°C
14
Si
КремнийКремний
28,086
3s2 3p2
1,9
Коричневый порошок / минерал
t°пл=1410°C
t°кип=2355°C
15
P
ФосфорФосфор
30,974
3s2 3p3
2,2
Белый минерал / красный порошок
t°пл=44°C
t°кип=280°C
16
S
СераСера
32,065
3s2 3p4
2,58
Светло-желтый порошок
t°пл=113°C
t°кип=445°C
17
Cl
ХлорХлор
35,453
3s2 3p5
3,16
Желтовато-зеленый газ
t°пл=-101°C
t°кип=-35°C
18
Ar
АргонАргон
39,948
3s2 3p6
Бесцветный газ
t°пл=-189°C
t°кип=-186°C
19
K
КалийКалий
39,098
4s1
0,82
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=64°C
t°кип=774°C
20
Ca
КальцийКальций
40,078
4s2
1,0
Серебристо-белый металл
t°пл=839°C
t°кип=1487°C
21
Sc
СкандийСкандий
44,956
3d1 4s2
1,36
Серебристый металл с желтым отливом
t°пл=1539°C
t°кип=2832°C
22
Ti
ТитанТитан
47,867
3d2 4s2
1,54
Серебристо-белый металл
t°пл=1660°C
t°кип=3260°C
23
V
ВанадийВанадий
50,942
3d3 4s2
1,63
Серебристо-белый металл
t°пл=1890°C
t°кип=3380°C
24
Cr
ХромХром
51,996
3d5 4s1
1,66
Голубовато-белый металл
t°пл=1857°C
t°кип=2482°C
25
Mn
МарганецМарганец
54,938
3d5 4s2
1,55
Хрупкий серебристо-белый металл
t°пл=1244°C
t°кип=2097°C
26
Fe
ЖелезоЖелезо
55,845
3d6 4s2
1,83
Серебристо-белый металл
t°пл=1535°C
t°кип=2750°C
27
Co
КобальтКобальт
58,933
3d7 4s2
1,88
Серебристо-белый металл
t°пл=1495°C
t°кип=2870°C
28
Ni
НикельНикель
58,693
3d8 4s2
1,91
Серебристо-белый металл
t°пл=1453°C
t°кип=2732°C
29
Cu
МедьМедь
63,546
3d10 4s1
1,9
Золотисто-розовый металл
t°пл=1084°C
t°кип=2595°C
30
Zn
ЦинкЦинк
65,409
3d10 4s2
1,65
Голубовато-белый металл
t°пл=420°C
t°кип=907°C
31
Ga
ГаллийГаллий
69,723
4s2 4p1
1,81
Белый металл с голубоватым оттенком
t°пл=30°C
t°кип=2403°C
32
Ge
ГерманийГерманий
72,64
4s2 4p2
2,0
Светло-серый полуметалл
t°пл=937°C
t°кип=2830°C
33
As
МышьякМышьяк
74,922
4s2 4p3
2,18
Зеленоватый полуметалл
t°субл=613°C
(сублимация)
34
Se
СеленСелен
78,96
4s2 4p4
2,55
Хрупкий черный минерал
t°пл=217°C
t°кип=685°C
35
Br
БромБром
79,904
4s2 4p5
2,96
Красно-бурая едкая жидкость
t°пл=-7°C
t°кип=59°C
36
Kr
КриптонКриптон
83,798
4s2 4p6
3,0
Бесцветный газ
t°пл=-157°C
t°кип=-152°C
37
Rb
РубидийРубидий
85,468
5s1
0,82
Серебристо-белый металл
t°пл=39°C
t°кип=688°C
38
Sr
СтронцийСтронций
87,62
5s2
0,95
Серебристо-белый металл
t°пл=769°C
t°кип=1384°C
39
Y
ИттрийИттрий
88,906
4d1 5s2
1,22
Серебристо-белый металл
t°пл=1523°C
t°кип=3337°C
40
Zr
ЦирконийЦирконий
91,224
4d2 5s2
1,33
Серебристо-белый металл
t°пл=1852°C
t°кип=4377°C
41
Nb
НиобийНиобий
92,906
4d4 5s1
1,6
Блестящий серебристый металл
t°пл=2468°C
t°кип=4927°C
42
Mo
МолибденМолибден
95,94
4d5 5s1
2,16
Блестящий серебристый металл
t°пл=2617°C
t°кип=5560°C
43
Tc
ТехнецийТехнеций
98,906
4d6 5s1
1,9
Синтетический радиоактивный металл
t°пл=2172°C
t°кип=5030°C
44
Ru
РутенийРутений
101,07
4d7 5s1
2,2
Серебристо-белый металл
t°пл=2310°C
t°кип=3900°C
45
Rh
РодийРодий
102,91
4d8 5s1
2,28
Серебристо-белый металл
t°пл=1966°C
t°кип=3727°C
46
Pd
ПалладийПалладий
106,42
4d10
2,2
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=1552°C
t°кип=3140°C
47
Ag
СереброСеребро
107,87
4d10 5s1
1,93
Серебристо-белый металл
t°пл=962°C
t°кип=2212°C
48
Cd
КадмийКадмий
112,41
4d10 5s2
1,69
Серебристо-серый металл
t°пл=321°C
t°кип=765°C
49
In
ИндийИндий
114,82
5s2 5p1
1,78
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=156°C
t°кип=2080°C
50
Sn
ОловоОлово
118,71
5s2 5p2
1,96
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=232°C
t°кип=2270°C
51
Sb
СурьмаСурьма
121,76
5s2 5p3
2,05
Серебристо-белый полуметалл
t°пл=631°C
t°кип=1750°C
52
Te
ТеллурТеллур
127,60
5s2 5p4
2,1
Серебристый блестящий полуметалл
t°пл=450°C
t°кип=990°C
53
I
ИодИод
126,90
5s2 5p5
2,66
Черно-серые кристаллы
t°пл=114°C
t°кип=184°C
54
Xe
КсенонКсенон
131,29
5s2 5p6
2,6
Бесцветный газ
t°пл=-112°C
t°кип=-107°C
55
Cs
ЦезийЦезий
132,91
6s1
0,79
Мягкий серебристо-желтый металл
t°пл=28°C
t°кип=690°C
56
Ba
БарийБарий
137,33
6s2
0,89
Серебристо-белый металл
t°пл=725°C
t°кип=1640°C
57
La
ЛантанЛантан
138,91
5d1 6s2
1,1
Серебристый металл
t°пл=920°C
t°кип=3454°C
58
Ce
ЦерийЦерий
140,12
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=798°C
t°кип=3257°C
59
Pr
ПразеодимПразеодим
140,91
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=931°C
t°кип=3212°C
60
Nd
НеодимНеодим
144,24
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1010°C
t°кип=3127°C
61
Pm
ПрометийПрометий
146,92
f-элемент
Светло-серый радиоактивный металл
t°пл=1080°C
t°кип=2730°C
62
Sm
СамарийСамарий
150,36
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1072°C
t°кип=1778°C
63
Eu
ЕвропийЕвропий
151,96
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=822°C
t°кип=1597°C
64
Gd
ГадолинийГадолиний
157,25
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1311°C
t°кип=3233°C
65
Tb
ТербийТербий
158,93
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1360°C
t°кип=3041°C
66
Dy
ДиспрозийДиспрозий
162,50
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1409°C
t°кип=2335°C
67
Ho
ГольмийГольмий
164,93
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1470°C
t°кип=2720°C
68
Er
ЭрбийЭрбий
167,26
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1522°C
t°кип=2510°C
69
Tm
ТулийТулий
168,93
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1545°C
t°кип=1727°C
70
Yb
ИттербийИттербий
173,04
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=824°C
t°кип=1193°C
71
Lu
ЛютецийЛютеций
174,96
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1656°C
t°кип=3315°C
72
Hf
ГафнийГафний
178,49
5d2 6s2
Серебристый металл
t°пл=2150°C
t°кип=5400°C
73
Ta
ТанталТантал
180,95
5d3 6s2
Серый металл
t°пл=2996°C
t°кип=5425°C
74
W
ВольфрамВольфрам
183,84
5d4 6s2
2,36
Серый металл
t°пл=3407°C
t°кип=5927°C
75
Re
РенийРений
186,21
5d5 6s2
Серебристо-белый металл
t°пл=3180°C
t°кип=5873°C
76
Os
ОсмийОсмий
190,23
5d6 6s2
Серебристый металл с голубоватым оттенком
t°пл=3045°C
t°кип=5027°C
77
Ir
ИридийИридий
192,22
5d7 6s2
Серебристый металл
t°пл=2410°C
t°кип=4130°C
78
Pt
ПлатинаПлатина
195,08
5d9 6s1
2,28
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=1772°C
t°кип=3827°C
79
Au
ЗолотоЗолото
196,97
5d10 6s1
2,54
Мягкий блестящий желтый металл
t°пл=1064°C
t°кип=2940°C
80
Hg
РтутьРтуть
200,59
5d10 6s2
2,0
Жидкий серебристо-белый металл
t°пл=-39°C
t°кип=357°C
81
Tl
ТаллийТаллий
204,38
6s2 6p1
Серебристый металл
t°пл=304°C
t°кип=1457°C
82
Pb
СвинецСвинец
207,2
6s2 6p2
2,33
Серый металл с синеватым оттенком
t°пл=328°C
t°кип=1740°C
83
Bi
ВисмутВисмут
208,98
6s2 6p3
Блестящий серебристый металл
t°пл=271°C
t°кип=1560°C
84
Po
ПолонийПолоний
208,98
6s2 6p4
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=254°C
t°кип=962°C
85
At
АстатАстат
209,98
6s2 6p5
2,2
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
t°пл=302°C
t°кип=337°C
86
Rn
РадонРадон
222,02
6s2 6p6
2,2
Радиоактивный газ
t°пл=-71°C
t°кип=-62°C
87
Fr
ФранцийФранций
223,02
7s1
0,7
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
t°пл=27°C
t°кип=677°C
88
Ra
РадийРадий
226,03
7s2
0,9
Серебристо-белый радиоактивный металл
t°пл=700°C
t°кип=1140°C
89
Ac
АктинийАктиний
227,03
6d1 7s2
1,1
Серебристо-белый радиоактивный металл
t°пл=1047°C
t°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
t°пл=1132°C
t°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
ЭТИЛЕН | ICSC: 0475 (Март 1996) |
ЭТЕН |
CAS #: 74-85-1 |
UN #: 1962 |
EINECS #: 200-815-3 |
ОСОБЫЕ ОПАСНОСТИ | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ | ТУШЕНИЕ ПОЖАРА | |
---|---|---|---|
ПОЖАР И ВЗРЫВ | Чрезвычайно 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. |
СИМПТОМЫ | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ | ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ | |
---|---|---|---|
Вдыхание | Сонливость. Потеря сознания. | Применять вентиляцию. | Свежий воздух, покой. Может потребоваться искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. |
Кожа | |||
Глаза | |||
Проглатывание |
ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК | КЛАССИФИКАЦИЯ 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 |
ХРАНЕНИЕ | |
Обеспечить огнестойкость. Отдельно от сильных окислителей. | |
УПАКОВКА | |
ЭТИЛЕН | ICSC: 0475 |
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
---|---|
Агрегатное Состояние; Внешний Вид
Физические опасности
Химические опасности
|
Формула: C2H4 / CH2=CH2 |
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ И ЭФФЕКТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ | |
---|---|
Пути воздействия
Эффекты от кратковременного воздействия
|
Риск вдыхания
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.