Nr 1, wioska Shigou, miasto Chengtou, miasto Zaozhuang, prowincja Shandong, Chiny.

+86 13963291179

[email protected]

Wszystkie kategorie

Organiczny półprodukt

Home >  Produkty >  Organiczny półprodukt

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.

Zapytanie ofertowe

ZAPYTAJ NAS