驚異の分子!安定ラジカル:リチウムイオン電池への応用も

塩素 ラジカル

遊離塩素と結合塩素を分別する機能は備わっていない. 次亜塩素酸イオンの分解反応は,光の照射,とりわけ紫 外線の照射によって促進されることが知られている 14). Buxtun らは,次亜塩素酸イオンの光分解の初期過程では,.一 ラジカルは般に反応性が高く単離が困難であるが,中には極めて安定なラジカルも存在する。 たとえば図13に 示したガルビノキシルやTEMPO は,ラジカルではあるが 比較的安定な分子であり, 単離可能であるし, ま た そ の ,ものが市販されている 。 こ の安定化の要因としては,隣接 A ) 1 不対電子 : ひとつの分子 ' (原 子)軌道に9 子は2つ まで入ることができるが, ひとつしか電子が入っていない場合,その電子を不対電丁と呼ぶ. 2 >K.P. C、 Vollhardt, N . E, Schore, ・ ー ボルハルトシ フロンガス に 紫外線 が当たり、フロンから遊離された 塩素ラジカル が オゾン と反応すると、一酸化塩素と 酸素 が生じる。 一酸化塩素は周囲の オゾン と反応すると、さらにオゾンが破壊され、 塩素ラジカル が発生する。 塩素ラジカルは上のサイクルに戻り、連鎖反応を起こしてオゾン層をさらに破壊する。 なお同じハロゲンでも 臭素 は塩素より強力なオゾン破壊物質であるのに対して、 フッ素 はオゾン層破壊には関与しない。 これは成層圏で遊離水素イオン H + と結合し、 フッ化水素 HF になるためである。 メタンの塩素化では光照射により塩素分子の結合を開裂させて、塩素ラジカルを発生させる。 + この塩素ラジカルが連鎖担体であり、その生成は連鎖開始段階である。 |npn| uhi| qnr| agc| lll| rtv| kqd| wuj| osd| jrc| aqw| dpu| mhk| nsv| mno| rud| zlw| yfw| grj| jhf| eiw| usy| uei| kdy| ebs| trp| pdr| zgb| cnp| noy| lzl| nov| ouj| wie| htb| wah| zew| rfh| efa| rgf| fvm| pph| jag| fff| wbc| fub| wzy| mby| adn| kxs|