Влияние концентрации моногидрата п-толуолсульфокислоты на реакцию метоксикарбонилирования циклогексена
- Авторы: Севостьянова Н.Т.1
-
Учреждения:
- Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
- Выпуск: Том 44, № 2 (2025)
- Страницы: 22-31
- Раздел: Кинетика и механизм химических реакций, катализ
- URL: https://cijournal.ru/0207-401X/article/view/681123
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X25020025
- ID: 681123
Цитировать
Аннотация
С учетом данных о связывании воды в стабильные гидраты уксусной кислоты предложена интерпретация зависимости скорости реакции метоксикарбонилирования циклогексена, катализируемой системой Pd(OAc)2 – PPh3 – моногидрат п-толуолсульфокислоты, от концентрации последнего компонента. Схема механизма этой реакции дополнена реакцией образования устойчивых гидратов уксусной кислоты AcOH ∙ (H2O)n, где n = 1–10. Оценена эффективная константа скорости метоксикарбонилирования циклогексена. Сделан вывод о возможности образования устойчивых гидратов уксусной кислоты в присутствии небольших количеств воды в среде толуола.
Полный текст

Об авторах
Н. Т. Севостьянова
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Автор, ответственный за переписку.
Email: sevostyanova.nt@gmail.com
Россия, Тула
Список литературы
- Dong K., Sang R., Fang X. et al. // Angew. Chem., Int. Ed. 2017. V. 56. P. 5267. https://doi.org/10.1002/anie.201700317
- Yee G.M., Hillmyer M.A., Tonks I.A. // ACS Sust. Chem. Eng. 2018. V. 6. Issue, 8. P. 9579. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b02359
- Yang J., Liu J., Ge Y. et al. // Angew. Chem., Int. Ed. 2021. V. 60. P. 9527. https://doi.org/10.1002/anie.202015329
- Biermann U., Bornscheuer U., Feussner I., Meier M. A. R., Metzger J. O. // Angew. Chem., Int. Ed. 2021. V. 60. P. 2. https://doi.org/10.1002/anie.202100778
- Севостьянова Н. Т., Баташев С. А. // Катализ в промышленности. 2024. Т. 23. № 1. С. 37. https://doi.org/10.18412/1816-0387-2023-1-37-55
- Sevostyanova N.T., Batashev S.A., Rodionova A.S., Kozlenko D.K. // Tetrahedron. 2023. V. 146. 133653. https://doi.org/10.1016/j.tet.2023.133653
- Севостьянова Н.Т., Баташев С.А. // ЖПХ. 2022. Т. 95. Вып. 8. С. 947. https://doi.org/10.31857/S0044461822080011
- Дорофеенко С.О., Полианчик Е.В. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 3. С. 29. https://doi.org/10.31857/S0207401X22030049
- Севостьянова Н.Т., Баташев С.А., Родионова А.С. // Изв. АН. Серия хим. 2023. Т. 72. № 8. С. 1936. https://doi.org/10.1007/s11172-023-3980-1
- Севостьянова Н.Т., Баташев С.А., Родионова А.С. // Тонкие химические технологии. 2023. Т. 18. № 1. С. 29. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2023-18-1-29-37
- Аверьянов В.А., Севостьянова Н.Т., Баташев С. А., Демерлий А. М. // Учен. зап.: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 3 (27). Т. 2. С. 60. http://scientific-notes.ru/magazine/archive/number/32
- Аверьянов В. А., Севостьянова Н. Т., Баташев С. А., Воробьев А. А., Родионова А.С. // Хим. физика. 2014. Т. 33. № 3. С. 19. https://doi.org/10.7868/S0207401Х14030030
- Аверьянов В.А., Севостьянова Н.Т., Баташев С.А., Воробьев А.А., Родионова А.С. // Изв. АН. Сер. хим. 2014. № 4. С. 837.
- Севостьянова Н.Т., Баташев С.А., Родионова А.С. // Хим. физика. 2016. Т. 35. № 3. С. 49. https://doi.org/10.7868/S0207401Х16030079
- Севостьянова Н.Т., Баташев С.А., Родионова А.С. // Хим. физика. 2019. Т. 38. № 3. С. 3. https://doi.org/10.1134/S1990793119020076
- Pu L., Sun Y. M., Zhang Z.B. // Sci China Ser B-Chem. 2009. V. 52. № 12. P. 2219. https://doi.org/10.1007/s11426-009-0288-4
- Тараканова Е.Г., Юхневич Г.В. // ЖСХ. 2017. Т. 58. № 7. С. 1395. https://doi.org/10.26902/JSC20170712
- Назин Г.М., Дубихин В.В., Казаков А.И., Набатова А.В., Шастин А.В. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 1. С. 48. https://doi.org/10.31857/S0207401X22010125
- Назин Г.М., Дубихин В.В., Казаков А.И. и др. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 4. С. 16. https://doi.org/10.31857/S0207401X22040069
- Заиков Г.Е., Арцис М.И., Бабкин В.А. и др. // Хим. физика. 2024. Т. 43. № 3. С. 35.
Дополнительные файлы
