Диметоксиметилфенилсилан CAS 3027-21-2
Химическое название: Диметоксиметилфенилсилан
Синонимичные имена:МЕТИЛФЕНИЛДИМЕТОКСИСИЛАН;диметоксиметилфенилсилан;
Диметоксифенилметилсилан
CAS Нет: 3027-21-2
Молекулярная формула: C9H14O2Si
Молекулярная масса: 182.29
EINECS Нет: 221-192-4
- Параметр
- Сопутствующие
- Написать
Структурная формула:
Описание товара::
пункты |
Характеристики |
Внешний вид |
Бесцветная жидкость |
чистота |
≥ 98% |
Цвет(Co-Pt) |
≤20 |
Вода |
≤0.5% |
Показатель преломления (n25D) |
1.475-1.478 |
Свойства и Применение:
Диметоксиметилфенилсилан (CAS: 3027-21-2), как высокоэффективное производное кремнийорганического соединения, проявляет уникальную способность к межфазному регулированию благодаря своей бифункциональной структуре (фенил/метокси) и в основном используется в следующих пяти функциональных направлениях в промышленной сфере:
Термостабилизация и синергетические системы
Соединение может повысить температуру термического разложения силановой системы на 30-50℃, образуя трехмерную сетчатую структуру с силановым материалом посредством реакции конденсации гидроксильной группы кремния. При рабочих условиях 180-220℃ его эффект блокировки фенильных участков может эффективно ингибировать тепловое движение сегментов молекулярной цепи, так что модифицированные герметики, высокотемпературные покрытия и композиты сохраняют более 90% механической прочности.
Гидрофобная защита наномасштаба
Благодаря супергидрофобным свойствам угла контакта >110°, его самоорганизующиеся одномолекулярные мембраны (SAM) могут образовывать плотный защитный слой (толщина пленки ≤50 нм) на поверхности стекла, металла и полимерных подложек, а скорость пропускания водяного пара (WVTR) снижается до менее 1.5 г/м² в день, что особенно подходит для долговременной влагозащитной обработки микроэлектронных корпусов, оптических линз и сепараторов новых энергетических аккумуляторов и других прецизионных устройств.
Технология многофазной интерфейсной связи
В качестве связующего агента его метоксильное окончание может образовывать химическую связь Si-O-Si с неорганическими наполнителями (например, SiO₂, Al₂O₃), в то время как органическое окончание может создавать прочное взаимодействие с полимерной матрицей посредством π-π-укладки, что может увеличить прочность композитов на межслоевой сдвиг в 2-3 раза (стандартный тест ASTM D3165).
Дисперсионно-сшивающие синергетические системы
В системе на основе растворителя соединение достигает стабильной дисперсии наночастиц с дзета-потенциалом >|40 мВ| за счет эффекта пространственного сопротивления участка (значение CV распределения частиц по размерам <15%, измеренное методом DLS); в то же время, как контролируемый сшивающий агент, он может инициировать реакцию радикальной прививки с образованием трехмерной сетчатой структуры с плотностью сшивки 0.8–1.2 моль/м³, что может улучшить модуль эластомера на 300–500%.
Агент, улавливающий следы влаги
В синтезе полиуретана, реакции присоединения кремния к водороду и других реакциях, чувствительных к влаге, его метоксил может быть количественно гидролизован при наличии следов воды (>200 ppm) в системе (1 моль силана захватывает 2 моль H₂O) с помощью устройства для расщепления воды Дина-Старка для достижения контроля содержания воды в системе <50 ppm (метод Карла Фишера) для обеспечения степени конверсии реакции поликонденсации >98%.
Условия хранения: Хранить в сухом и проветриваемом складе.
Упаковка: Данный продукт упакован в бочки по 25 кг, а также может быть изготовлен по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.