determined at 298 K. Furthermore we have induced electrochemically the molecular association: NO +N2O4 → N2O3 (I) on a Pt electrode surface in order to reach the equilibrium constant of this reaction (I). All these findings have also allowed us to calculate the ionic dissociation constants of N2O3 and N2O4 according to N2O3 ⇆ NO+ + NO−2 (II) and N2O4 ⇆ NO+2 + NO−2 (III), respectively. It has been shown
通过线性和循环伏安法在
铂电极上研究了无
水脱氧
硝基甲烷中含氧氮化合物的电
化学性质。考虑到以前在
环丁砜中的工作,已在
硝基甲烷中鉴定出各种氧化偶合,涉及从II到V氧化态的氮氧化物,并在298 K下确定了其标准电势。此外,我们还通过电
化学诱导了分子缔合:NO +为了达到该反应(I)的平衡常数,在Pt电极表面上具有N 2 O 4 →N 2 O 3(I)。所有这些发现也使我们能够计算出N 2的离子解离常数ø 3和N 2 ö 4根据到N 2 ö 3 ⇆NO + + NO - 2(II)和N 2 ö 4 ⇆NO + 2 + NO - 2(III)。结果表明,热力学数据可与在非极性惰性溶剂中获得的数据相比,如果在这些非质子介质中,一对夫妇的标准电势几乎不变,如果这些
化学和电
化学过程中涉及的氮原子被弱溶剂化(溶剂分子几乎不干预这些过程)。另一方面,我们已经对
硝基甲烷中的
芳香烃(ArH)进行了电
化学研究,以评估其对芳香族自由基阳离子(ArH