Helmholtz-Gemeinschaft
Einflussfaktoren auf die Stabilität und Aktivität der ... - JuSER
Einflussfaktoren auf die Stabilität und Aktivität der ... - JuSER
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Material & Methoden<br />
2-Chlor 254 50 5,6 7,2 - - -<br />
3-Chlor 254 70 2,7 3,3 - - -<br />
4-Chlor 260 70 2,7 3,8 - - -<br />
3,5-Dichlor 254 70 3,9 9,7 - - -<br />
2-Brom 254 50 6,5 8,5 - - -<br />
3-Brom 254 70 2,9 4,1 70 3,9 9,1<br />
4-Brom 263 70 2,9 4,4 70 3,8 11,1<br />
3,5-Dibrom 254 70 4,7 14,6 - - -<br />
2-Tolyl 254 - - - 75 3,9 5<br />
3-Tolyl 254 60 3,3 4,5 75 3,9 5,4<br />
4-Tolyl 260 60 3,2 4,5 75 3,7 5,4<br />
2-Nitro 254 50 3,5 k. U. - - -<br />
3-Nitro 254 50 3,4 5 - - -<br />
4-Nitro 270 55 2,9 3,8 - - -<br />
BA = Benzaldehyd-Derivat<br />
BZ = Benzoin-Derivat aus Selbstligation<br />
k. U. = kein Umsatz<br />
3.8.1.1 Kalibrierung<br />
Für Benzaldehyd, 4-Chlorbenzaldehyd und 3,5-Dimethoxybenzaldehyd, sowie die entsprechenden<br />
2-Hydroxyketone Benzoin, 4,4´-Dichlorbenzoin und 3,3´,5,5´-Tetramethoxybenzoin<br />
wurden Kalibrierungen durchgeführt. Dies ermöglichte die Quantifizierung dieser Substanzen<br />
in den untersuchten Ansätzen. Die Substanzen wurden in Konzentrationen von 0,02-2 mM in<br />
Isopropanol (inkl. 0,7% Perchlorsäure) aufgenommen und wie in Kapitel 3.8.1 beschrieben<br />
analysiert.<br />
5000<br />
5000<br />
4000<br />
4000<br />
Fläche (mAu)<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
R 2 = 0,99<br />
Fläche (mAu)<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
R 2 = 0,998<br />
y = 4319,5x<br />
0<br />
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0<br />
Benzaldehyd (mM)<br />
y = 4446,9x<br />
0<br />
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0<br />
Benzoin (mM)<br />
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