Dimetoksymetylofenylosilan CAS 3027-21-2
Nazwa chemiczna:Dimetoksymetylofenylosilan
Nazwy synonimiczne:METYLOFENYLODIMETOKSYSILAN;dimetoksymetylofenylo-silan;
Dimetoksyfenylometylosilan
Nr CAS: 3027-21-2
Wzór:C9H14O2Si
Waga molekularna: 182.29
EINECS Nie: 221-192-4
- Parametr
- Powiązane produkty
- Zapytanie ofertowe
Formuła strukturalna:
opis produktu:
szt |
Dane Techniczne |
Wygląd |
Bezbarwna ciecz |
Czystość |
≥% 98 |
Kolor (Co-Pt) |
≤ 20 |
Uzdatnianie wody |
≤0.5% |
Współczynnik załamania światła (n25D) |
1.475-1.478 |
Właściwości i Stosowanie:
Dimetoksymetylofenylosilan (CAS: 3027-21-2) jako wysokowydajna pochodna krzemoorganiczna wykazuje wyjątkową zdolność regulacji międzyfazowej dzięki swojej bifunkcyjnej strukturze (fenylowej/metoksylowej) i jest głównie stosowany w następujących pięciu kierunkach funkcjonalnych w dziedzinie przemysłu:
Stabilizacja termiczna i systemy synergiczne
Związek ten może zwiększyć temperaturę rozkładu termicznego układu silanowego o 30-50℃, tworząc trójwymiarową strukturę sieciową z materiałem silanowym poprzez reakcję kondensacji grupy hydroksylowej krzemu. W warunkach pracy 180-220℃ jego efekt blokowania miejsc fenylowych może skutecznie hamować ruch termiczny segmentów łańcucha molekularnego, dzięki czemu modyfikowane uszczelniacze, powłoki wysokotemperaturowe i kompozyty utrzymują ponad 90% wskaźnik retencji wytrzymałości mechanicznej.
Ochrona hydrofobowa na skalę nano
Dzięki superhydrofobowym właściwościom kąta zwilżania >110°, samoorganizujące się membrany jednocząsteczkowe (SAM) mogą tworzyć gęstą warstwę ochronną (grubość filmu ≤50 nm) na powierzchni szkła, metalu i podłoży polimerowych, a współczynnik przenikania pary wodnej (WVTR) zostaje zredukowany do wartości mniejszej niż 1.5 g/m²-dzień, co jest szczególnie przydatne w przypadku długotrwałego zabezpieczania przed wilgocią układów mikroelektronicznych, soczewek optycznych, separatorów baterii nowych źródeł energii i innych precyzyjnych urządzeń.
Technologia sprzęgania interfejsów wielofazowych
Jako środek sprzęgający mostkowy, jego koniec metoksylowy może tworzyć wiązanie chemiczne Si-O-Si z wypełniaczami nieorganicznymi (np. SiO₂, Al₂O₃), podczas gdy koniec organiczny może wywoływać silne oddziaływanie z matrycą polimerową poprzez układanie w stosy π-π, co może zwiększyć wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe kompozytów 2-3 razy (standardowy test ASTM D3165).
Systemy synergistyczne o działaniu dyspersyjno-sieciowym
W układzie na bazie rozpuszczalnika związek osiąga stabilną dyspersję nanocząstek o potencjale zeta >|40mV| poprzez efekt przestrzennej rezystancji miejsca (wartość CV rozkładu wielkości cząstek <15% mierzona metodą DLS); jednocześnie jako kontrolowany środek sieciowania może wywołać reakcję szczepienia rodnikowego, tworząc trójwymiarową strukturę sieciową o gęstości usieciowania wynoszącej 0.8-1.2 mol/m³, co może poprawić moduł sprężystości elastomeru o 300-500%.
Środek zatrzymujący śladowe ilości wilgoci
W syntezie poliuretanu, reakcji addycji krzemu z wodorem i innych reakcjach wrażliwych na wilgoć, jego metoksyl można ilościowo zhydrolizować za pomocą śladowych ilości wody (>200 ppm) w układzie (1 mol silanu wychwytuje 2 mole H₂O) przy użyciu urządzenia do rozszczepiania wody Deana-Starka, co pozwala na kontrolę zawartości wody w układzie <50 ppm (metoda Karla Fischera), zapewniając w ten sposób współczynnik konwersji reakcji polikondensacji na poziomie >98%.
Warunki przechowywania: Przechowywane w suchym i wentylowanym magazynie.
Uszczelka: Produkt pakowany jest w beczki o pojemności 25 kg i może być również dostosowany do wymagań klienta.