Dimetoksy-metilfenylsilan CAS 3027-21-2
Nazwa chemiczna : Dimetoksymetylofenylsilan
Synonimy :METYL-FENYLDIMETOKSYSLAN;dimetoksymetylofenyl-silan;
Dimethoxyfenylmetylsilan
Numer CAS :3027-21-2
wzór molekularny :C9H14O2Si
masa cząsteczkowa :182.29
EINECS Nie :221-192-4
- Parametry
- Powiązane Produkty
- Zapytanie
Formuła strukturalna :
Opis produktu :
Przedmioty |
Specyfikacje |
Wygląd |
bezbarwny płyn |
Czystość |
≥98% |
Kolor(Co-Pt) |
≤ 20 |
Woda |
≤0.5% |
Indeks załamania(n25D) |
1.475-1.478 |
Właściwości i Użycie :
Dimethoxymethylphenylsilane (CAS: 3027-21-2), jako wysokowydajny pochodny organosilikonowy, wykazuje wyjątkowe zdolności do regulacji interfejsowej dzięki swojej bifunkcyjnej strukturze (fenyl/metoxy), i jest主要用于 w następujących pięciu kierunkach funkcyjnych w dziedzinie przemysłowej:
Stabilizacja termiczna i systemy synergiczne
Związek ten może zwiększyć temperaturę termicznej degradacji układu silanowego o 30-50℃, tworząc trójwymiarową strukturę sieciową z materiałem silanowym poprzez reakcję kondensacji grupy siłanowej. W warunkach pracy przy 180-220℃, jego efekt blokujący w lokalizacji fenylowej skutecznie hamuje ruch segmentów łańcuchów cząsteczkowych, co pozwala na utrzymanie przez modyfikowane kleje, wyroby cierpliwe wysokich temperatur i kompozyty więcej niż 90% wskaźnika utrzymania wytrzymałości mechanicznej.
Ochrona hydrofobowa nanoskalarna
Na podstawie superhydrofobnej właściwości kąta kontaktowego >110°, jego samozrównoważone membrany jednowarstwowe (SAMs) mogą tworzyć gęsty warstwę ochronną (grubość warstwy ≤50nm) na powierzchniach podłoża szkła, metali i polimerów, a prędkość przenikania pary wodnej (WVTR) jest redukowana do mniej niż 1,5g/m²-dzień, co szczególnie nadaje się do długotrwałego przeciwdziałania wilgotności w opakowaniach mikroelektronicznych, soczewek optycznych i separatorach baterii nowych źródeł energii oraz innych precyzyjnych urządzeń.
Technologia sprzężenia wielofazowego interfejsu
Jako agent sprzęgujący mostkujący, jego końcówka metoksy może tworzyć wiązanie chemiczne Si-O-Si z napełniaczami nieorganicznymi (np. SiO₂, Al₂O₃), podczas gdy końcówka organiczna może wytworzyć silne oddziaływanie z macierzą polimerową poprzez układy π-π, co może zwiększyć siłę ścinania międzywarstwową kompozytów od 2 do 3 razy (test wg standardu ASTM D3165).
Systemy synergiczne dyspersji-krezowania
W układzie rozpuszczalnikowym związek ten osiąga stabilne rozmieszczenie nanocząstek o potencjale zeta >|40mV| poprzez efekt przestrzennego oporu (wartość CV dystrybucji rozmiaru cząstek <15% jak zmierzono metodą DLS); jednocześnie, jako kontrolowany krzyżujący się aksamit, może wywołać reakcję graftowania radicalowego, tworząc trójwymiarową strukturę sieciową o gęstości krzyżowania 0.8-1.2 mol/m³, co pozwala zwiększyć moduł sprężystości elastomeru o 300-500%.
Śladowy środek łapiący wilgoć
W syntezie poliuretanu, dodawaniu silanowo-wodorydowego i innych reakcjach wrażliwych na wilgoć, jego metoksy grupa może być ilościowo hydrolizowana z śladową ilością wody (>200ppm) w systemie (1mol silanu przechwytuje 2mol H₂O), przy użyciu urządzenia do odparowywania wody Dean-Stark, aby osiągnąć kontrolę zawartości wody w systemie <50ppm (metoda Karla Fishera), co zapewnia stopień konwersji reakcji polikondensacji >98%.
Warunki przechowywania: Przechowywane w suchej i wentylowanej magazynie.
Pakowanie: Ten produkt jest opakowywany w beczki po 25 kg, a także można go dostosować zgodnie z wymaganiami klientów