takes place between the aqueous and micellar pseudophases and reaction occurs following Berezin's model. Binding of fructose with the surfactants in the Stern/palisade layer takes place through the ion–dipole interaction and H‐bonding while protonated MnO2 remains at the outer side of the Stern/palisade layer within the micelle. Both the enthalpy and entropy changes associated with the fructose–water interaction
已经在稀
硫酸介质中以及在
十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),Triton X-100(
TX-100)和表面活性剂的存在下研究了MnO 2纳米颗粒对d-
果糖的氧化降解动力学。吐温20.通过透射电子显微镜检测,发现存在以球形微粒形式存在的,尺寸为50-200 nm的球形颗粒状MnO 2纳米颗粒,并负载在二维
阿拉伯胶上。该反应在MnO 2中为一级,但相对于
果糖和H +为复杂级。由于反应产物在MnO 2表面上的吸附而抑制了反应纳米粒子。该反应通过β- d-
果糖吡喃糖与质子化的MnO 2之间的中间配合物形成而发生。一步两电子转移反应最终导致醛糖酸和
甲酸的形成。在没有表面活性剂的情况下,活化的熵对反应起关键作用。在表面活性剂介导的反应中,两种反应物的分配均发生在
水相和胶束假相之间,并且反应遵循Berezin模型进行。
果糖与Stern /栅栏层中的表面活性剂的结合是通过质子化MnO 2的离子-偶极相互作用