In den ersten vier Publikationen dieser Reihe wurden Ergebnisse der Oxidation von α-substituierten (Br, Cl, t-Bu) Styrolen [2], von kernsubstituierten α-Methylstyrolen [3], von α,β,β-Trimethylstyrol [1] sowie von αund β-Isopropenylnaphthalin [4] beschrieben. Die Reaktivität dieser Styrolderivate beim Angriff von Peroxyradikalen an der C=C-Doppelbindung hängt sowohl von den elektronischen als auch von den sterischen Eigenschaften der jeweiligen Substituenten ab. Bei kernsubstituierten α-Methylund β,β-Dimethylstyrolen existieren LFE-Beziehungen zwischen der Reaktivität der C=C-Doppelbindung und ihrem Ionisierungspotential. Auch die Selektivität der Produktbildung wird durch Substituenten beeinflußt. Je stabiler das intermediäre β-Peroxyalkylradikal (β-PAR) ist, desto niedriger ist die Selektivität der Epoxidbildung.In dieser Arbeit wird über die Oxidation von 1,1-Diphenylethylen 1a, α-Trimethylsiloxy-1b, α-Cyclopropyl-1c und α-Trifluormethylstyrol 1d sowie von Styrol 1e berichtet. Dabei interessieren die Einflüsse der αständigen Substituenten auf das Reaktionsverhalten der C=C-Doppelbindung und auf die Bildung der Oxidationsprodukte. Bei der Oxidation von α-Cyclopropylstyrol 1c soll festgestellt werden, ob eine Öffnung des Dreiringes oder ein oxidativer Angriff an einer C-H-Bindung des Cyclopropylrestes auftritt [5]. Die mehrfach beschriebene [6 -8] Autoxidation des Styrols wurde zum Vergleich der Substituenteneinflüsse einbezogen.Bei der Autoxidation von 1,1-Diphenylethylen erhielt H. Staudinger Olefin-Sauerstoff-Mischpolymere und de-
Reaktivität und Selektivität bei der Oxidation von Styrolderivaten. V [1]Abstract. The liquid phase oxidation of α-phenyl-1a, α-trimethylsilyloxy 1b, α-cyclopropyl-1c, α-trifluoromethyl-1d styrene, and styrene 1e with oxygen in chlorobenzene and cumene solution in the temperature range 55 -125 °C was investigated. The product yields were determined gaschro-matographically. The epoxide selectivity increases up to 90 °C with increasing temperature. The epoxides of 1a and 1c rearrange at higher temperatures, therefore their yield decreases. The relative chain propagation constants (k p C=C) were determined by competitive oxidations of cumene.