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

Molecular and Ionic Solids02:54

Molecular and Ionic Solids

20.2K
Crystalline solids are divided into four types: molecular, ionic, metallic, and covalent network based on the type of constituent units and their interparticle interactions.
Molecular Solids
Molecular crystalline solids, such as ice, sucrose (table sugar), and iodine, are solids that are composed of neutral molecules as their constituent units. These molecules are held together by weak intermolecular forces such as London dispersion forces, dipole-dipole interactions, or hydrogen bonds, which...
20.2K
Preparation of Amines: Alkylation of Ammonia and Amines01:30

Preparation of Amines: Alkylation of Ammonia and Amines

4.7K
Alkylation is one of the methods used to prepare amines. Direct alkylation of ammonia or a primary amine with an alkyl halide gives polyalkylated amines along with a quaternary ammonium salt through successive SN2 reactions. This process of making the quaternary salt through the direct alkylation method is called exhaustive alkylation.
Each alkylation step makes the nitrogen center more nucleophilic, which triggers successive alkylations until a quaternary ammonium salt is formed. Considering...
4.7K
Ionic Radii03:10

Ionic Radii

33.8K
Ionic radius is the measure used to describe the size of an ion. A cation always has fewer electrons and the same number of protons as the parent atom; it is smaller than the atom from which it is derived. For example, the covalent radius of an aluminum atom (1s22s22p63s23p1) is 118 pm, whereas the ionic radius of an Al3+ (1s22s22p6) is 68 pm. As electrons are removed from the outer valence shell, the remaining core electrons occupying smaller shells experience a greater effective nuclear...
33.8K
Ionic Crystal Structures02:42

Ionic Crystal Structures

17.7K
Ionic crystals consist of two or more different kinds of ions that usually have different sizes. The packing of these ions into a crystal structure is more complex than the packing of metal atoms that are the same size.
Most monatomic ions behave as charged spheres, and their attraction for ions of opposite charge is the same in every direction. Consequently, stable structures for ionic compounds result (1) when ions of one charge are surrounded by as many ions as possible of the opposite...
17.7K
Molecular Comparison of Gases, Liquids, and Solids02:26

Molecular Comparison of Gases, Liquids, and Solids

55.6K
Particles in a solid are tightly packed together (fixed shape) and often arranged in a regular pattern; in a liquid, they are close together with no regular arrangement (no fixed shape); in a gas, they are far apart with no regular arrangement (no fixed shape). Particles in a solid vibrate about fixed positions (cannot flow) and do not generally move in relation to one another; in a liquid, they move past each other (can flow) but remain in essentially constant contact; in a gas, they move...
55.6K
Bond Polarity, Dipole Moment, and Percent Ionic Character02:48

Bond Polarity, Dipole Moment, and Percent Ionic Character

35.8K
Bond Polarity
35.8K

También podría leer

Artículos Relacionados

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

Ordenar por
Same author

Direct Conversion of Metal Carbonates and Bicarbonates to Methanol Over a Cu/ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Catalyst.

ChemSusChem·2026
Same author

Non-Catalyzed Cascade Double Imination Reaction of 2‑Fluoro-alk-3-yn-1-ones: Sustainable Synthesis of 3‑Fluoro-1,5-benzodiazepines.

ACS organic & inorganic Au·2026
Same author

Unveiling Superacidity in Alcohol-BF<sub>3</sub> Complexes Using a Vibrational Probe.

The journal of physical chemistry letters·2026
Same author

Correction: Zsengellér et al. Mitigating Oxidative Stress and Anti-Angiogenic State in an In Vitro Model of Preeclampsia by HY-12, an Organofluorine Hydrazone Antioxidant. <i>Curr. Issues Mol. Biol.</i> 2025, <i>47</i>, 680.

Current issues in molecular biology·2026
Same author

Impact of Structural Features on the Antioxidant Activity of Organofluorine Diaryl Hydrazones.

Molecules (Basel, Switzerland)·2026
Same author

Mitigating Oxidative Stress and Anti-Angiogenic State in an In Vitro Model of Preeclampsia by HY-12, an Organofluorine Hydrazone Antioxidant.

Current issues in molecular biology·2025

Video Experimental Relacionado

Updated: Feb 11, 2026

Synthesis of Bimetallic Pt/Sn-based Nanoparticles in Ionic Liquids
07:14

Synthesis of Bimetallic Pt/Sn-based Nanoparticles in Ionic Liquids

Published on: August 23, 2018

9.5K

Líquido iónico y sólido HF equivalente a complejos amino-poli (fluoruro de hidrógeno) que efectúan una eficiente

George A Olah1, Thomas Mathew, Alain Goeppert

  • 1Donald P. and Katherine B. Loker Hydrocarbon Research Institute and Department of Chemistry, University of Southern California, Los Angeles, California 90089-1661, USA. olah@usc.edu

Journal of the American Chemical Society
|April 21, 2005
PubMed
Resumen

Los nuevos catalizadores "verdes" que utilizan complejos inmovilizados de fluoruro de hidrógeno (HF) ofrecen una alquilación isoparafina-olefina de alto octanaje más segura. Estos catalizadores iónicos líquidos y sólidos mantienen la actividad de las HF al tiempo que reducen los peligros ambientales de las HF volátiles.

Más Videos Relacionados

From Molecules to Materials: Engineering New Ionic Liquid Crystals Through Halogen Bonding
06:44

From Molecules to Materials: Engineering New Ionic Liquid Crystals Through Halogen Bonding

Published on: March 24, 2018

69.7K
Pretreatment of Lignocellulosic Biomass with Low-cost Ionic Liquids
10:42

Pretreatment of Lignocellulosic Biomass with Low-cost Ionic Liquids

Published on: August 10, 2016

19.0K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Feb 11, 2026

Synthesis of Bimetallic Pt/Sn-based Nanoparticles in Ionic Liquids
07:14

Synthesis of Bimetallic Pt/Sn-based Nanoparticles in Ionic Liquids

Published on: August 23, 2018

9.5K
From Molecules to Materials: Engineering New Ionic Liquid Crystals Through Halogen Bonding
06:44

From Molecules to Materials: Engineering New Ionic Liquid Crystals Through Halogen Bonding

Published on: March 24, 2018

69.7K
Pretreatment of Lignocellulosic Biomass with Low-cost Ionic Liquids
10:42

Pretreatment of Lignocellulosic Biomass with Low-cost Ionic Liquids

Published on: August 10, 2016

19.0K

Área de la Ciencia:

  • La catálisis de la catálisis.
  • Química verde es la química verde.
  • Refinamiento de petróleo.

Sus antecedentes:

  • Los procesos de alquilación tradicionales a menudo se basan en catalizadores peligrosos y volátiles como el fluoruro de hidrógeno anhidro (HF).
  • Minimizar los riesgos ambientales y mejorar la seguridad son desafíos clave en la catálisis ácida para el procesamiento de hidrocarburos.
  • Es esencial el desarrollo de sistemas catalíticos alternativos con una volatilidad reducida y un rendimiento comparable o superior.

Objetivo del estudio:

  • Investigar nuevos catalizadores inmovilizados de poli (fluoruro de hidrógeno) para la alquilación de isoparafina-olefina.
  • Evaluar la eficacia de los complejos líquidos y sólidos de poli (fluoruro de hidrógeno) de onión como catalizadores equivalentes al HF.
  • Evaluar los beneficios ambientales y el rendimiento catalítico de estos nuevos sistemas de catalizadores "verdes".

Principales métodos:

  • Síntesis de catalizadores de onium poly ((fluoruro de hidrógeno) líquidos y sólidos utilizando varias aminas y polímeros que contienen nitrógeno.
  • Prueba de estos catalizadores en las reacciones de alquilación de isoparafina-olefina, específicamente la alquilación de isobutano-isobutileno y 2-buteno.
  • Análisis de rendimientos de alquilados y números de octano (RON).
  • Evaluación de la volatilidad del catalizador y el impacto ambiental.

Principales resultados:

  • Se lograron excelentes rendimientos de alquilados de alto octano (hasta RON = 94) utilizando sistemas de catalizadores líquidos y sólidos.
  • Los catalizadores inmovilizados demostraron un fuerte rendimiento catalítico comparable al de los catalizadores HF tradicionales.
  • Los complejos de poli (fluoruro de hidrógeno) exhibieron una volatilidad significativamente reducida en comparación con el HF libre, minimizando los peligros ambientales.

Conclusiones:

  • Los catalizadores inmovilizados de poli (fluoruro de hidrógeno), incluidos los líquidos iónicos y los complejos sólidos, representan una alternativa viable y "verde" para la alquilación de isoparafina-olefina.
  • Estos nuevos sistemas de catalizadores mantienen efectivamente la alta actividad de HF mientras mitigan sustancialmente sus riesgos ambientales asociados.
  • El desarrollo ofrece un camino prometedor hacia prácticas más seguras y más sostenibles en la industria de refinación de petróleo.