Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Oxidation Numbers03:14

Oxidation Numbers

In redox reactions, the transfer of electrons occurs between reacting species. Electron transfer is described by a hypothetical number called the oxidation number (or oxidation state). It represents the effective charge of an atom or element, which is assigned using a set of rules.
Alkali Metals03:06

Alkali Metals

Group 1 elements are soft and shiny metallic solids. They are malleable, ductile, and good conductors of heat and electricity. The melting points of the alkali metals are unusually low for metals and decrease going down the group, while the density increases going down the group with the exception of potassium (Table 1).
Table 1: Properties of the alkali metals
Oxidation of Alkenes: Syn Dihydroxylation with Osmium Tetraoxide02:44

Oxidation of Alkenes: Syn Dihydroxylation with Osmium Tetraoxide

Alkenes are converted to 1,2-diols or glycols through a process called dihydroxylation. It involves the addition of two hydroxyl groups across the double bond with two different stereochemical approaches, namely anti and syn. Dihydroxylation using osmium tetroxide progresses with syn stereochemistry.
Oxidation of Alkenes: Syn Dihydroxylation with Potassium Permanganate02:21

Oxidation of Alkenes: Syn Dihydroxylation with Potassium Permanganate

Alkenes can be dihydroxylated using potassium permanganate. The method encompasses the reaction of an alkene with a cold, dilute solution of potassium permanganate under basic conditions to form a cis-diol along with a brown precipitate of manganese dioxide.
Oxidation of Alkenes: Anti Dihydroxylation with Peroxy Acids02:04

Oxidation of Alkenes: Anti Dihydroxylation with Peroxy Acids

Diols are compounds with two hydroxyl groups. In addition to syn dihydroxylation, diols can also be synthesized through the process of anti dihydroxylation. The process involves treating an alkene with a peroxycarboxylic acid to form an epoxide. Epoxides are highly strained three-membered rings with oxygen and two carbons occupying the corners of an equilateral triangle. This step is followed by ring-opening of the epoxide in the presence of an aqueous acid to give a trans diol.
Oxidative Cleavage of Alkenes: Ozonolysis01:46

Oxidative Cleavage of Alkenes: Ozonolysis

In ozonolysis, ozone is used to cleave a carbon–carbon double bond to form aldehydes and ketones, or carboxylic acids, depending on the work-up.
Ozone is a symmetrical bent molecule stabilized by a resonance structure.

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Positional changes of maxillary central incisors following orthodontic treatment using single-crown implants as fixed reference markers.

Clinical oral implants research·2017
Same author

Non-intercepted dose errors in prescribing anti-neoplastic treatment: a prospective, comparative cohort study.

Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology·2015
Same author

Glucagon stimulation test for estimating endogenous insulin secretion in dogs.

The Veterinary record·2008
Same author

Implants and/or teeth: consensus statements and recommendations.

Journal of oral rehabilitation·2008
Same author

Treatment of severe hypodontia-oligodontia--an interdisciplinary concept.

International journal of oral and maxillofacial surgery·2007
Same author

Epidermal growth factor receptor gene copy number and protein level are not associated with outcome of non-small-cell lung cancer patients treated with chemotherapy.

Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology·2006

Video Experimental Relacionado

Updated: Jun 29, 2026

Production of Synthetic Nuclear Melt Glass
04:36

Production of Synthetic Nuclear Melt Glass

Published on: January 4, 2016

Ciencia de los materiales. ciencia de los materiales. El óxido más duro conocido.

L S Dubrovinsky1, N A Dubrovinskaia, V Swamy

  • 1Institute of Earth Sciences, Uppsala University, S-752 36 Uppsala, Sweden. leonid.dubrovinsky@geo.uu.se

Nature
|April 5, 2001
PubMed
Resumen

Los investigadores descubrieron un nuevo polimorfo de dióxido de titanio (TiO2) con una estructura de cotunita. Este óxido ultra-duro, sintetizado en condiciones extremas, es el material de óxido más duro conocido.

Más Videos Relacionados

Bulk and Thin Film Synthesis of Compositionally Variant Entropy-stabilized Oxides
09:41

Bulk and Thin Film Synthesis of Compositionally Variant Entropy-stabilized Oxides

Published on: May 29, 2018

Determining the Mechanical Strength of Ultra-Fine-Grained Metals
05:04

Determining the Mechanical Strength of Ultra-Fine-Grained Metals

Published on: November 22, 2021

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jun 29, 2026

Production of Synthetic Nuclear Melt Glass
04:36

Production of Synthetic Nuclear Melt Glass

Published on: January 4, 2016

Bulk and Thin Film Synthesis of Compositionally Variant Entropy-stabilized Oxides
09:41

Bulk and Thin Film Synthesis of Compositionally Variant Entropy-stabilized Oxides

Published on: May 29, 2018

Determining the Mechanical Strength of Ultra-Fine-Grained Metals
05:04

Determining the Mechanical Strength of Ultra-Fine-Grained Metals

Published on: November 22, 2021

Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • Física mineral Física de los minerales
  • Química del estado sólido.

Sus antecedentes:

  • La búsqueda de materiales súper duros continúa, con óxidos que a menudo exhiben una dureza menor en comparación con los no óxidos como el diamante.
  • Investigaciones anteriores han explorado varios polimorfos de dióxido de titanio (TiO2), pero ninguno se ha acercado a la dureza de los materiales superduros establecidos.

Objetivo del estudio:

  • Para sintetizar y caracterizar un nuevo polimorfo ultra-duro de dióxido de titanio (TiO2).
  • Para investigar las propiedades estructurales y mecánicas de esta nueva fase de óxido de titanio bajo alta presión y temperatura.

Principales métodos:

  • Experimentos de síntesis a alta presión utilizando células de yunque múltiple o yunque de diamante.
  • Técnicas de caracterización in situ como la difracción de rayos X (XRD) para determinar la estructura cristalina.
  • Modelado computacional para predecir y confirmar las propiedades del material.

Principales resultados:

  • Descubrimiento de un nuevo polimorfo de óxido de titanio (TiO2) estructurado con cotunita.
  • La síntesis se logra a presiones superiores a 60 gigapascales (GPa) y a temperaturas superiores a 1.000 Kelvin (K).
  • La nueva fase exhibe una dureza excepcional y baja compresibilidad, clasificándola como el óxido más duro conocido.

Conclusiones:

  • El identificado óxido de titanio estructurado con cotunita representa un avance significativo en el campo de los materiales súper duros.
  • Este descubrimiento empuja los límites de la dureza de óxido conocida, ofreciendo potencial para nuevas aplicaciones tecnológicas.
  • Se justifica una mayor investigación sobre la síntesis y las propiedades de los polimorfos de óxido de titanio a alta presión.