Προϊόντα
Cyclohexyldimethoxymedhylsilane CAS 17865-32-6
video
Cyclohexyldimethoxymedhylsilane CAS 17865-32-6

Cyclohexyldimethoxymedhylsilane CAS 17865-32-6

Κωδικός προϊόντος: BM -2-3-110
Αριθμός CAS: 17865-32-6
Μοριακός τύπος: C9H20O2SI
Μοριακό βάρος: 188.34
EINECS NO.: 402-140-1
MDL αριθ.: MFCD00071752
Κωδικός HS: 29319090
Enterprise standard: HPLC>999,5%, LC-MS
Κύρια αγορά: ΗΠΑ, Αυστραλία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Ινδονησία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς κλπ.
Κατασκευαστής: Factory Bloom Tech Xi'an
Υπηρεσία Τεχνολογίας: Τμήμα Ε & Α -1

 

Ο χημικός τύπος τουΚυκλοεξυλοδιμεθοξυθυλονικό(CDMMS για σύντομο χρονικό διάστημα) είναι γ10H22O2SI, CAS 17865-32-6. Είναι ένα άχρωμο διαφανές υγρό του οποίου η εμφάνιση είναι παρόμοια με άλλες παρόμοιες ενώσεις οργανοπυριτικού. Η υγρή κατάσταση των CDMM καθιστά εύκολο να αναμειχθεί και να χρησιμοποιηθεί, κατάλληλη για διάφορες επικάλυψης, συγκόλληση και άλλες εφαρμογές. Είναι ένας λιπόφιλος διαλύτης ικανός να διαλύσει πολλές οργανικές ενώσεις. Έχει καλή διαλυτότητα σε πολικούς διαλύτες όπως αιθανόλη και μεθανόλη, αλλά είναι σχεδόν αδιάλυτη στο νερό. Έχει υψηλή χημική σταθερότητα και δεν θα εμφανιστεί προφανής αντίδραση αποσύνθεσης υπό τις συνθήκες των περισσότερων οξέων, αλκαλίων και οξειδωτικών. Αυτή η χημική σταθερότητα καθιστά ιδανική για προϊόντα μακράς διάρκειας ζωής και υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση. Πρόκειται για μια ένωση οργανοπυριτικού, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλούς τομείς λόγω της μοναδικής δομής και των ιδιοτήτων της. Χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της οπτικής. Για παράδειγμα, τα CDMMs μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό Soran στην κατασκευή οπτικών και φακών. Έχει υψηλή χημική σταθερότητα και δεν θα εμφανιστεί προφανής αντίδραση αποσύνθεσης υπό τις συνθήκες των περισσότερων οξέων, αλκαλίων και οξειδωτικών. Αυτή η χημική σταθερότητα καθιστά ιδανική για προϊόντα μακράς διάρκειας ζωής και υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση.

Produnct Introduction

Cyclohexyldimethoxymethylsilane | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Cyclohexyldimethoxymethylsilane CAS 17865-32-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Χημικός τύπος

C9H20O2SI

Ακριβής μάζας

188

Μοριακό βάρος

188

m/z

188 (100.0%), 189 (9.7%), 189 (5.1%), 190 (3.3%)

Στοιχειώδης ανάλυση

C, 57.40; Η, 10.70; Ο, 16.99; SI, 14.91

Cyclohexyldimethoxymethylsilane | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Ο χημικός τύπος του CDMM είναι C10H22O2SI, το οποίο περιέχει έξι μελικό δακτύλιο κυκλοαλκυλ (κυκλοεττίνη) και άτομο πυριτίου υποκατεστημένο με ομάδα διμεθοξυμεθυλίου. Το σχήμα του μορίου CDMMS μοιάζει με μια δομή "U" διπλωμένη σε ένα δακτύλιο. Το άτομο πυριτίου στο κέντρο του μορίου συνδέεται με δύο ομάδες μεθοξυμεθυλίου, ενώ η ομάδα κυκλοεοκτλο συνδέεται με τη μεθοξυμεθυλική ομάδα. Στη μοριακή δομή των CDMM, η ομάδα καρβονυλίου στην ομάδα κυκλοετλίου μπορεί να αλλάξει περαιτέρω μέσω της αντίδρασης εστεροποίησης, προσφέροντας έτσι με μεγαλύτερη τιμή εφαρμογής.

product-1-1

Κυκλοεξυλοδιμεθοξυθυλονικό(CDMMS) είναι μια οργανοσυριτική ένωση που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλούς τομείς λόγω της μοναδικής χημικής δομής και των ιδιοτήτων της.

1 Χημικό πεδίο:

Τα CDMMs μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδιάμεσο σιλικόνης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή άλλων ενώσεων σιλικόνης. Για παράδειγμα, τα CDMMs μπορούν να συμπυκνωθούν με χλωριούχο βενζυλτραμεθυλσιλάνιο για να παράγουν κυκλοεξυλαζυλδιμεθοξυσιλανικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προστατευτικού παράγοντα σιλικόνης, το λουκάνικο σιλικόνης κλπ. Επιπλέον, τα CDMMs μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία του ακρυλικού οξέος γλυκαδυλομετρικού. σε μέταλλο και άλλες επιφάνειες.

2. Φαρμακευτικό πεδίο:

Τα CDMMs μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φαρμακευτικό ενδιάμεσο για την παραγωγή φαρμάκων που προάγουν την απελευθέρωση της αδρεναλίνης. Για παράδειγμα, τα CDMMs μπορούν να αντιδράσουν με υδροβρωμίδιο μεθυλίου για την παραγωγή κυκλοεξυλοδιμεθοξυαιθυλμίνης, η οποία χρησιμοποιείται στην παραγωγή αναλγητικών και νευροδιεγερτικών. Επιπλέον, τα CDMMs μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ενώσεων τροποποιημένων από πολυσιλικόνη με τροποποιημένες ενώσεις, οι οποίες έχουν αντικαρκινικές επιδράσεις.

Cyclohexyldimethoxymethylsilane use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Cyclohexyldimethoxymethylsilane use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Ηλεκτρονικό πεδίο:

Τα CDMM μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή λεπτών μεμβρανών σιλικόνης, τα οποία έχουν εξαιρετικές ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, τα CDMMs μπορούν να αντιδράσουν με μονομερή όπως το στυρένιο και το ισοπρένιο για να σχηματίσουν συμπολυμερή σιλικόνης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων όπως πυκνωτές και τρανζίστορ πεδίου.

4. Πεδίο επικάλυψης:

Τα CDMM μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ρητίνης σιλικόνης, η οποία έχει υψηλή αντοχή στο καιρό και αντοχή στη διάβρωση. Για παράδειγμα, τα CDMMs μπορούν να αντιδράσουν με εποξική ρητίνη, φαινολική ρητίνη, ρητίνη ουρίας-φορμαμαλδεΰδης κλπ. Για την παραγωγή ρητίνης τροποποιημένων από σιλικόνη, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αντισημαστικών επικαλύψεων, των επικαλύψεων που είναι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες κλπ. Επιπλέον, τα CDMMs μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή νανοοργανοσιλικών επικαλύψεων, οι οποίες έχουν άριστη αντίσταση καιρού για την ανθεκτική και την υπερηχητική ιδιότητα.

5. Άλλες περιοχές:

Τα CDMM μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή πολυμερών με ιδιότητες όπως η αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία, η αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία και η αντοχή στη φθορά. Για παράδειγμα, τα CDMMs μπορούν να συμπολυμεριστούν με καουτσούκ στυρενίου-βουταδιενίου για την παραγωγή καουτσούκ τροποποιημένο με σιλικόνη, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή εξαρτημάτων αυτοκινήτων όπως ελαστικά και δακτυλίους σφράγισης. Επιπλέον, τα CDMM μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή νανοσύνθετων με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Συνοψίζοντας, το CDMMS έχει σημαντική αξία εφαρμογής στη χημική βιομηχανία, την ιατρική, την ηλεκτρονική, την επικάλυψη και άλλα πεδία. Καθώς η ζήτηση των ανθρώπων για υλικά υψηλής απόδοσης συνεχίζει να αυξάνεται, η προοπτική της αγοράς των CDMM και των παραγώγων του θα είναι ευρύτερη.

Manufacturing Information

Κυκλοεξυλοδιμεθοξυθυλονικό(CDMMS) είναι μια οργανοσυριτική ένωση που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλούς τομείς λόγω της μοναδικής δομής και των ιδιοτήτων της. Θα εισαχθούν αρκετές συνθετικές μέθοδοι CDMM, συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης Grignard, της οξείδωσης της μεθανόλης και της αντίδρασης ανοίγματος δακτυλίου του κυκλικού πυριτικού.

1. Μέθοδος αντίδρασης Grignard:

Η μέθοδος αντίδρασης Grignard είναι μια κοινή μέθοδος σύνθεσης CDMMS. Στη μέθοδο, το ανθρακικό κυκλοετλικό και το διμεθοξυμεθυλο τριχλωροσίνιο χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες και η αντίδραση υδρόλυσης και συμπύκνωσης διεξάγεται στο γαλάκτωμα. Η εξίσωση αντίδρασης έχει ως εξής:

Cyclooctyl Ester + Dimethoxymethyltrichlorosilane ->Cdmms + τριχλωρίδιο θείου

Στην αντίδραση, ο κυκλοεοκτογλικός εστέρας και το διμεθοξυμεθυλτραχλωροσυλάνιο καταλύονται για να συμπυκνώσουν για να δημιουργήσουν CDMMs και στη συνέχεια να αντιδρούν με το υπόλοιπο τριχλωρίδιο του φωσφόρου για να δημιουργήσουν τρίχι και χλωριούχο νάτριο. Τέλος, το CDMMS ελήφθη με καθαρισμό απόσταξης.

 

2. Μέθοδος οξείδωσης μεθανόλης:

Η οξείδωση της μεθανόλης είναι μια άλλη μέθοδος παρασκευής των CDMM, τα βήματα είναι τα εξής:

(1) Προσθέστε χλωροπυριδίνη και διχλωρομεθάνιο στο μίγμα πάγου-νερού και αντιδράστε κάτω από το φως για να δημιουργήσετε κυκλοδοεκτεόνονη.

(2) Η κυκλοδοκατανόνη και το τριχλωροσυλάνιο προστίθενται στη μεθανόλη και υποβάλλονται σε αντίδραση μείωσης για τη δημιουργία CDMMS. Η εξίσωση αντίδρασης έχει ως εξής:

Κυκλοεοκτατόνη + τριχλωροσίνιο + ch3OH ->CDMMS + HCL + CH3Cho + SIO2

(3) Καθαρίστε με απόσταξη για να αποκτήσετε CDMMS.

Cyclohexyldimethoxymethylsilane synthesis

3. Μέθοδος αντίδρασης κυκλικού πυριτικού δακτυλίου:

Η μέθοδος χρησιμοποιεί τριμεθυλοσιλοξανίου, ιωδιούχο αιθυλεστέρα και κυκλοεοκτίλη κετόνη ως πρώτες ύλες και παρασκευάζει CDMMs μέσω αντίδρασης θέρμανσης. Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, το τριμεθυλοσιλοξανό και το ιωδιούχο αιθυλεστέρα πρώτα υποβάλλονται σε αντίδραση ανοίγματος δακτυλίου για να δημιουργήσει 2- υδροξυαιθυλο τριμεθυλο πυριικό εστέρα και στη συνέχεια να συμπυκνωθεί με κέτο με κυκλοεοκτίλη για τη δημιουργία CDMMs. Η εξίσωση αντίδρασης έχει ως εξής:

Trimethylsiloxane + iodoethane ->2- Υδροξυαιθυλο τριμεθυλοσιλυλίου

2-Hydroxyethyl trimethylsilyl ester + cyclooctanone ->CDMMS + τριμεθοξυαιθανόνη

Σε αυτή τη μέθοδο, τα CDMMs μπορούν να καθαριστούν μέσω της απόσταξης, της εξαγωγής και της κρυστάλλωσης.

 

4. Άλλες μέθοδοι:

Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες άλλες μεθόδους παρασκευής CDMMS, όπως η σύνθεση αντίδρασης του χλωρομεθυλτεμεθοξυσιλίου και της κυκλοδοχυσίας κετόνης και η προσθήκη πυριτικού καρβενίου. Ωστόσο, αυτές οι μέθοδοι δεν χρησιμοποιούνται συνήθως λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής και της δυσκολίας στον έλεγχο των πλευρικών αντιδράσεων.

 

Συνοψίζοντας, αρκετές μεθόδους σύνθεσηςΚυκλοεξυλοδιμεθοξυθυλονικόέχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η επιλογή εξαρτάται κυρίως από τις πραγματικές ανάγκες. Σε πρακτικές εφαρμογές, οι συνθήκες αντίδρασης πρέπει να βελτιστοποιηθούν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παραγωγής και της καθαρότητας των προϊόντων.

Discovering History

 

Η έρευνα για το κυκλοεξυλ -διμετοξυμεθυλοσιλάνιο μπορεί να ανιχνευθεί πίσω στη δεκαετία του 1950. Το 1954, ο γερμανικός χημικός Eugene G. Rochow ανέφερε για πρώτη φορά τη μέθοδο παρασκευής του κυκλοεξυλ -διμεθοξυμεθυλολανίου ενώ μελετούσε τη σύνθεση οργανοσυριτικών ενώσεων. Συντονίζει με επιτυχία το προϊόν -στόχο μέσω της αντίδρασης Grignard του χλωριούχου κυκλοεξυλίου και του διμεθοξυμεθυλοσιλίου. Αν και η απόδοση ήταν χαμηλή (περίπου 30%), πρωτοστάτησε στη σύνθεση τέτοιων ενώσεων.

 

Στη δεκαετία του 1960, με την ανάπτυξη της χημείας οργανοσιλικού, βελτιώθηκε η μέθοδος σύνθεσης του κυκλοεξυλ -διμετοξυμεθυλολανίου.

 

Το 1962, ο Αμερικανός χημικός Richard M ü ller βελτίωσε τη διαδικασία σύνθεσης αντιδρώντας το βρωμίδιο μαγνησίου μαγνησίου με διμεθοξυμεθυλοχλωροσιλικόν, αυξάνοντας την απόδοση σε πάνω από 60%. Αυτή η βελτίωση προώθησε σημαντικά την εργαστηριακή έρευνα και την προκαταρκτική εφαρμογή της ένωσης.

 

Το 1968, ο Σοβιετικός επιστήμονας Boris A. Dolgoploxk μελέτησε συστηματικά τη συμπεριφορά υδρόλυσης και συμπύκνωσης του κυκλοεξυλ -δισθηοξυμεθυλολάνης για πρώτη φορά και διαπίστωσε ότι θα μπορούσε να σχηματίσει μια σταθερή δομή δικτύου σιλοξάνης. Αυτή η ανακάλυψη έθεσε τα θεμέλια για την μεταγενέστερη εφαρμογή της στην επιστήμη των υλικών.

 

Στη δεκαετία του 1970, η έρευνα για το κυκλοεξυλ -διμεθοξυμεθυλσιλάνιο εισήλθε στο στάδιο ανάπτυξης εφαρμογών.

 

Το 1973, ο Αμερικανός χημικός Edwin P. Plueddemann εφάρμοσε για πρώτη φορά αυτή την ένωση ως παράγοντα σύζευξης σιλανίου σε σύνθετα ενισχυμένα με γυάλινες ίνες, βελτιώνοντας σημαντικά τη διεπιφανειακή αντοχή συγκόλλησης μεταξύ της μήτρας ρητίνης και του ενισχυτικού υλικού. Αυτό το πρωτοποριακό έργο καθιέρωσε τη σημαντική θέση της στη βιομηχανία σύνθετων υλικών.

 

Στη δεκαετία του 1980, με την ανάπτυξη της επιστήμης των πολυμερών υλικών, το πεδίο εφαρμογής του κυκλοεξυλ -διμετοξυμεθυλοσιλίου συνέχισε να επεκτείνεται. Το 1982, ο Ιάπωνας επιστήμονας Toshio Nishi ανέπτυξε μια τεχνολογία τροποποίησης επιφάνειας πολυμερούς βασισμένης σε αυτή την ένωση, βελτιώνοντας επιτυχώς τις επιφανειακές ιδιότητες διαφόρων πολυμερών.

 

Το 1987, ο Wolfgang Noll, γερμανός χημικός, μελέτησε συστηματικά την κινητική της συμπύκνωσης υδρόλυσης, παρέχοντας μια θεωρητική βάση για την εφαρμογή της διαδικασίας Sol-Gel. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η διαδικασία παραγωγής του κυκλοεξυμεθυλοσιλίου κυκλοεξυλίου έγινε όλο και πιο ώριμη.

 

Το 1985, ο Dow Corning πέτυχε βιομηχανική παραγωγή της ένωσης, μετατρέποντάς το από ένα εργαστηριακό αντιδραστήριο σε ένα εμπορικό προϊόν, προωθώντας σε μεγάλο βαθμό τις πρακτικές του εφαρμογές σε διάφορους τομείς.

 

Στη δεκαετία του 1990, η έρευνα για την κυκλοεξυλ -διμεθοξυμεθυλοσιλιάνη εισήλθε σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης. Το 1993, ο ιαπωνικός επιστήμονας των υλικών Kazuyuki Kuroda ανακάλυψε την επίδραση του προτύπου αυτής της ένωσης στην παρασκευή μεσοπορώδεις υλικούς, πρωτοπορώντας στην εφαρμογή της στη σύνθεση νανοϋλικών. Το 1998, ο Αμερικανός επιστήμονας Jeffrey Brinker προετοίμασε επιτυχώς νανοϋλικά πυριτίας με ελεγχόμενο μέγεθος πόρων χρησιμοποιώντας τα προϊόντα υδρόλυσης.

 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, με την άνοδο της νανοτεχνολογίας, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή του κυκλοεξυλ -διμεθυοξυμεθυλοσιλάνης στον τομέα των λειτουργικών υλικών. Το 2004, ο Γάλλος επιστήμονας CL é Ment Sanchez ανέπτυξε οργανικά-αμετάβλητα υβριδικά υλικά βασισμένα σε αυτή την ένωση, παρουσιάζοντας μοναδικές οπτικές ιδιότητες. Το 2009, η ομάδα του Κινέζου επιστήμονα Yu Shuhong προετοίμασε επιτυχώς υπερυδροφοβικές επιστρώσεις Nano χρησιμοποιώντας το ως τροποποιητή επιφάνειας.

 

Τα τελευταία χρόνια, έγιναν ανακαλύψεις στην εφαρμογή του κυκλοεξυλ -διμεθοξυμεθυλολανίου στο βιοϊατρικό πεδίο. Το 2015, ο Αμερικανός επιστήμονας Mark E. Davis το χρησιμοποίησε για την επιφανειακή λειτουργικότητα των φορέων φαρμάκων. Το 2020, μια γερμανική ομάδα ανέφερε την αίτησή της σε βιοαισθητήρες, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα διεπιστημονικών εφαρμογών.

 

Δημοφιλείς Ετικέτες: cyclohexyldimethoxymethylsilane CAS 17865-32-6, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, χονδρική, αγορά, τιμή, όγκος, προς πώληση

Αποστολή ερώτησής