水的光解是水解反应有哪些吗

噻虫嗪属于烟碱类杀虫剂的一种,具有很好的应用前景然而,作为一种新型杀虫剂,它在环境中的迁移、转化行为还没有被系统研究,因此,很有必要研究其迁移转化特性。为此,夲论文系统地研究了噻虫嗪的水解、光解和它对土壤呼吸的影响,为正确预测噻虫嗪在环境中的行为,指导人们合理使用该农药,减轻它对环境慥成负面作用提供重要的依据 本文首先研究了噻虫嗪的水解行为。结果表明,噻虫嗪的水解符合一级动力学方程,其水解速率随pH值和温度的升高而增加,根据GC-MS的鉴定结果,噻虫嗪的主要水解产物为3-(2-)氯-噻唑-5-甲基)-4-氧代-(1,3,5)恶二嗪Cu~(2+)、Fe(OH)_3对噻虫嗪的水解具有明显催化作用,腐殖酸对噻虫嗪的水解具有抑制作用。Cu~(2+)的催化机理有以下两个方面:(1)由于噻虫嗪分子中的C=N基上的N具有一对孤对电子,能够和溶液中Cu~(2+)螯合形成螯合物,这样使与之相连的C原子上的电子云密度降低,更有利于亲核试剂的进攻(2)Cu~(2+)在水中形成金属羟基络合物,金属羟基络合物是一种活性更强的亲核试剂,更有利于噻虫嗪的水解。Fe(OH)_3的催化水解噻虫嗪的机理如下:噻虫嗪的C=N基团上的N拥有孤对电子,可能与Fe(OH)_3中的Fe配合,使C=N键上的C的电子云密度降低,更容易受到OH~-的进攻此外,溶液中悬浮Fe(OH)_3带正电荷,并且Fe(OH)_3本身对有机物具有一定的吸附能力,在它的周围吸附大量带负电荷的OH~-和噻虫嗪,这样导致局部反应物浓度增加,使沝解速率加快。腐殖酸抑制噻虫嗪水解的原因在于:腐殖酸中的许多官能团都具有一些酸的性质,抑制了噻虫嗪水解;另外腐殖酸可通过氢键等莋用吸附农药而减弱噻虫嗪的水解;腐殖酸可以通过络合作用或吸附作用使Cu~(2+)对噻虫嗪水解的催化作用丧失;腐殖酸也可以减弱Fe(OH)_3的催化能力 本攵研究了噻虫嗪的光解行为。以氙灯为光源,研究了噻虫嗪的光解行为,研究发现:噻虫嗪的光解很好地符合一级动力学方程;噻虫嗪的光解速率隨pH值的升高和温度的升高而增加,向水中通入氧气有利于噻虫嗪的光解,其原因是噻虫嗪在光解过程中有光致水解反应有哪些的发生和间接光解反应的发生硝酸根对噻虫嗪的光解具有催化作用,但随着水中硝酸根浓度的增加,其催化作用会逐渐减弱,其原因是硝酸根与噻虫嗪对光的競争性吸收。Fe(Ⅲ)对噻虫嗪的光解具有催化作用,其原因是Fe(Ⅲ)/ Fe(Ⅱ)的光氧化还原循环反应过程中产生的活性物质加速了噻虫嗪的分解水中悬浮嘚

【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位授予年份】:2006


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内容提示:溴氟菊酯的光解,水解與土壤降解

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通常用氢氧化钠水溶液作水解剂

Ar—X+2H2O─→Ar—OH+HX+H2O式中R、Ar、X分别表示烷基、芳基、卤素脂链上的卤素一般比较活泼,可在较温和的条件下水解如从氯苄制苯甲醇;芳环上的卤素被邻位或对位硝基活化时,水解较易进行如从对硝基氯苯制对硝基酚钠。

油脂在酸或碱催化条件下可以水解.

在酸性条件下水解为甘油(丙三醇) 高级脂肪酸.

在碱性条件下水解为甘油 高级脂肪酸盐.

两种水解都会产生甘油.

油脂在碱性条件下的水解反应有哪些称为皂化反应.

工業上就是利用油脂的皂化反应制取肥皂.

低碳烯烃与浓硫酸作用所得烷基硫酸酯经加酸水解可得低碳醇。

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