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Dimetossimetilfenilsilan CAS 3027-21-2

Nome chimico : Dimetossimetilfenilsilan

Nomi equivalenti :METILFENILDIMETOSSISILANO;dimetossimetilfenil-silan;

Dimetossifenilmetilsilan

Numero CAS :3027-21-2

formula molecolare :C9H14O2Si

peso molecolare :182.29

EINECS No :221-192-4

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Formula strutturale   

Dimethoxymethylphenylsilane CAS 3027-21-2 supplier

Descrizione del Prodotto

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Specifiche

Aspetto

Liquido incolore

Purezza

≥98%

Colore(Co-Pt)

≤ 20

acqua

≤ 0,5%

Indice di rifrazione(n25D)

1,475-1,478

 

Proprietà e  Utilizzo :

Il dimetossimetilfenilsilan (CAS: 3027-21-2), come derivato organosilicone ad alta prestazione, mostra una capacità unica di regolazione interfaciale grazie alla sua struttura bifunzionale (fenile/metossi), ed è utilizzato principalmente nei seguenti cinque ambiti funzionali nel campo industriale:

 

Stabilizzazione termica e sistemi sinergici

Il composto può aumentare la temperatura di decomposizione termica del sistema silano di 30-50℃ formando una struttura a rete tridimensionale con il materiale silano attraverso la reazione di condensazione del gruppo idrossisilico. In condizioni operative tra 180-220℃, il suo effetto ostruente del sito fenilico può inibire efficacemente il movimento termico dei segmenti della catena molecolare, in modo che i sigillanti modificati, i rivestimenti ad alta temperatura e i compositi mantengano un tasso di conservazione della resistenza meccanica superiore al 90%.

 

Protezione idrofuga su scala nanometrica

Basato sulla proprietà superidrofobica di un angolo di contatto >110°, i suoi membrane monomolecolari autocostruite (SAMs) possono formare un layer protettivo denso (spessore del film ≤50nm) sulla superficie di substrati di vetro, metallo e polimero, e la velocità di trasmissione del vapore acqueo (WVTR) è ridotta a meno di 1.5g/m²-giorno, il che lo rende particolarmente adatto per il trattamento antiumidità duraturo di imballaggi microelettronici, lenti ottiche e separatori di batterie ad energia nuova e altri dispositivi di precisione.

 

Tecnologia di accoppiamento multi-fase

Come agente di accoppiamento ponte, il suo estremo metossi può formare un legame chimico Si-O-Si con i riempitori inorganici (ad esempio SiO₂, Al₂O₃), mentre l'estremità organica può produrre una forte interazione con la matrice polimerica attraverso lo stacking π-π, il che può aumentare la resistenza al taglio interstrato dei compositi da 2 a 3 volte (test standard ASTM D3165).

 

Sistemi sinergici di dispersione-incrocio

Nel sistema a base di solvente, il composto raggiunge una dispersione stabile di nanoparticelle con potenziale zeta >|40mV| attraverso l'effetto di resistenza del sito spaziale (valore CV della distribuzione delle dimensioni delle particelle <15% come misurato da DLS); allo stesso tempo, come agente incrociante controllabile, può innescare una reazione di innesto radicale per formare una struttura a rete tridimensionale con una densità di incrocio di 0.8-1.2 mol/m³, che può aumentare il modulo dell'elastomero del 300-500%.

 

Agente di cattura di tracce di umidità

Nella sintesi di poliuretano, nell'aggiunta silicio-idrogeno e in altre reazioni sensibili all'umidità, il suo metossi può essere idrolizzato quantitativamente con tracce di acqua (>200ppm) presenti nel sistema (1 molo di silano cattura 2 moli di H₂O), utilizzando un dispositivo di distillazione Dean-Stark per mantenere il contenuto di acqua nel sistema <50ppm (metodo Karl Fischer) per garantire un tasso di conversione della reazione di policondensazione superiore al 98%.

 

Condizioni di stoccaggio: Conservare in un magazzino asciutto e ventilato.

Imballaggio: Questo prodotto è confezionato in barili da 25 kg, e può essere personalizzato in base alle richieste dei clienti.

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