Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedným z najskúsenejších výrobcov a dodávateľov hydroxytrimetylsilánu cas 1066-40-6 v Číne. Vitajte vo veľkoobchodnom veľkoobchodnom vysokokvalitnom hydroxytrimetylsilane cas 1066-40-6 na predaj tu z našej továrne. Dobré služby a rozumná cena sú k dispozícii.
Hydroxytrimetylsilán(trimetylsilanol), tiež známy ako trimetylsilanol, je organická zlúčenina s molekulovým vzorcom C3H10OSi. Má bod varu 100 stupňov a pri izbovej teplote je to bezfarebná a priehľadná kvapalina. Relatívna hustota je 0,8112 a index lomu je 1,3880. Hydroxylová skupina vo väzbe Si OH v tejto látke je nestabilná a pôsobením kyseliny alebo zásady alebo za tepla kondenzuje a dehydratuje za vzniku hexametyldisiloxánu. V porovnaní so zodpovedajúcimi uhlíkovými alkoholmi má silnejšiu kyslosť. Pri reakcii s lítiumalumíniumtetrahydrooxidom môže byť väzba Si-OH zredukovaná na väzbu Si-H. Pripravený hydrolýzou trimetylmetoxysilánu. Môže sa použiť ako uzatváracie činidlo pre polydimetylsiloxán s priamym reťazcom. Má hydrofóbnosť. Jeho povrch nebude adsorbovaný vodou, ale olejovými látkami.

|
Chemický vzorec |
C3H10OSi |
|
Presná hmotnosť |
90 |
|
Molekulová hmotnosť |
90 |
|
m/z |
90 (100.0%), 91 (5.1%), 92 (3.3%), 91 (3.2%) |
|
Elementárna analýza |
C, 39,95; H, 11,18; O, 17,74; Si, 31,14 |
|
|
|

Aplikácia ako lubrikant
1. Mazivá pre mechanické zariadenia
V mechanických zariadeniach,hydroxytrimetylsilánje široko používaný ako mazivo vďaka svojmu vynikajúcemu mazaciemu výkonu a vysokej teplotnej odolnosti. Najmä pri vysokom zaťažení a prevádzkových scenároch s vysokou teplotou, ako sú automobilové motory, priemyselné stroje a letecké zariadenia, môže výrazne znížiť trenie a opotrebovanie a predĺžiť životnosť zariadenia.
(1) Automobilový motor:
V automobilových motoroch sa môže používať ako prísada do oleja alebo ako nezávislé mazivo. Dokáže vytvoriť jednotný mazací film vo vnútri motora, čím sa zníži priamy kontakt medzi kovovými komponentmi a tým sa zníži trenie a opotrebovanie. Okrem toho má tiež vynikajúci čistiaci a dispergačný výkon, ktorý môže zabrániť tomu, aby usadeniny a gumové látky v motorovom oleji poškodili motor.


(2) Priemyselné stroje:
V priemyselných strojoch sa môže použiť na mazanie rôznych klzných, valivých a rotačných komponentov. Napríklad použitie mazív v komponentoch, ako sú ložiská, ozubené kolesá, reťaze a vodidlá, môže výrazne znížiť koeficient trenia a zlepšiť prevádzkovú účinnosť a presnosť zariadenia. Zároveň dokáže zabrániť korózii a hrdzaveniu kovových komponentov, čím sa predlžuje životnosť zariadení.
(3) Letecké vybavenie:
V leteckom a kozmickom zariadení sa používa ako -vysokoteplotné mazivo vďaka extrémne nízkemu tlaku pár a vynikajúcej odolnosti voči vysokým-teplotám. Dokáže udržiavať stabilný mazací výkon v prostredí s extrémnou vysokou teplotou, čím zabezpečuje normálnu prevádzku a bezpečnosť zariadenia.
2. Mazivá pre presné prístroje
V presných prístrojoch, ako sú optické prístroje, elektronické prístroje a lekárske prístroje, sú požiadavky na mazivá extrémne vysoké. Vďaka svojej nízkej prchavosti, nízkej toxicite, vysokej stabilite a vynikajúcemu mazaciemu výkonu sa stal ideálnym mazivom pre tieto presné prístroje.

(1) Optické prístroje:
V optických prístrojoch môžu slúžiť ako mazivá pre optické komponenty, ako sú šošovky, hranoly a zrkadlá. Môže zabrániť treniu a opotrebovaniu medzi optickými komponentmi, zachovať stabilitu a čistotu optického výkonu. Zároveň môže zabrániť kontaminácii a korózii optických komponentov, čím sa predlžuje životnosť prístroja.
(2) Elektronické nástroje:
V elektronických prístrojoch môžu byť použité na mazanie a tesnenie rôznych elektronických komponentov. Napríklad použitie mazív v komponentoch, ako sú integrované obvody, kondenzátory a odpory, môže zabrániť skratom a únikom medzi elektronickými komponentmi a zlepšiť spoľahlivosť a stabilitu elektronických prístrojov.


(3) Zdravotnícke pomôcky:
V zdravotníckych pomôckach sa používajú ako mazivá vďaka ich dobrej biokompatibilite a mazaciemu výkonu. Napríklad používanie lubrikantov v zdravotníckych pomôckach, ako sú chirurgické nástroje, endoskopy a katétre, môže znížiť trenie a poškodenie medzi zdravotníckymi pomôckami a ľudskými tkanivami, čím sa zlepší bezpečnosť a miera úspešnosti operácie.
3. Iné aplikácie mazív
Okrem vyššie uvedených aplikácií sa môže použiť aj v rôznych iných situáciách mazania. Napríklad v zariadeniach na spracovanie potravín, chemických zariadeniach a farmaceutických zariadeniach sa môže použiť ako antiadhezívny a uvoľňovací prostriedok, aby sa zabránilo priľnutiu a hromadeniu materiálov vo vnútri zariadenia. Okrem toho sa môže použiť aj ako vnútorné separačné činidlo pri spracovaní gumy a plastov na zlepšenie účinnosti uvoľňovania a kvality povrchu gumových a plastových výrobkov.

Aplikácia ako antioxidant
1. Olejový antioxidant
V potravinových prísadách, ako sú tuky a mastné kyseliny, môžu byť použité ako antioxidanty.Hydroxytrimetylsilánmôže účinne zabrániť oxidácii, rozkladu a znehodnoteniu olejov a tukov, čím predlžuje trvanlivosť a trvanlivosť potravín.

(1) Jedlý olej: V jedlom oleji sa môže spájať s nenasýtenými mastnými kyselinami v oleji za vzniku stabilných zlúčenín, čím zabraňuje oxidácii a rozkladu nenasýtených mastných kyselín. Tento antioxidačný účinok môže výrazne predĺžiť trvanlivosť a trvanlivosť jedlých olejov pri zachovaní ich farby a vône.
(2) Produkty mastných kyselín: V produktoch mastných kyselín, ako je kyselina stearová a kyselina olejová, môžu byť tiež použité ako antioxidanty. Môže zabrániť oxidácii a znehodnoteniu mastných kyselín počas skladovania a spracovania a zachovať kvalitu a stabilitu produktov mastných kyselín.

2. Antioxidanty pre plasty a gumu
V polymérnych materiáloch, ako sú plasty a guma, môžu byť použité ako antioxidanty. Môže účinne zabrániť oxidačnej degradácii a starnutiu polymérnych materiálov počas spracovania, skladovania a používania a zlepšiť odolnosť materiálov voči poveternostným vplyvom a životnosť.
(1) Plastové materiály: Do plastových materiálov, ako je polyetylén, polypropylén a polyvinylchlorid, sa môžu pridávať ako antioxidanty. Dokáže zachytiť voľné radikály vznikajúce pri spracovaní a používaní plastových materiálov, čím zabraňuje reťazovej reakcii spôsobenej voľnými radikálmi viesť k oxidačnej degradácii materiálu. Tento antioxidačný účinok môže výrazne zlepšiť odolnosť plastových materiálov voči poveternostným vplyvom a životnosť.
(2) Gumové materiály: V gumových materiáloch, ako je prírodný kaučuk a syntetický kaučuk, sa môžu použiť aj ako antioxidanty. Môže zabrániť javu oxidačného starnutia gumových materiálov počas skladovania a používania a zachovať elasticitu a tesniaci výkon gumových materiálov. Okrem toho môže tiež zlepšiť odolnosť gumových materiálov voči ozónu a poveternostným vplyvom, čím sa predlžuje životnosť gumených výrobkov.

3. Antioxidanty ropných produktov
V ropných produktoch, ako je benzín, nafta a mazivá, môžu byť použité ako antioxidanty. Môže účinne zabrániť oxidácii, znehodnoteniu a sedimentácii ropných produktov počas skladovania a používania, čím sa zlepšuje kvalita a stabilita ropných produktov.

(1) Benzín a nafta: V benzíne a nafte môžu byť použité ako antioxidanty a činidlá proti lepeniu. Dokáže zabrániť tvorbe gumy a usadenín spôsobených oxidáciou počas skladovania a používania benzínu a nafty, zachovávajúc čistotu a účinnosť spaľovania paliva. Tento antioxidačný účinok môže výrazne zlepšiť výkon a ekologickosť benzínu a nafty.
(2) Mazací olej: V mazacom oleji sa môže použiť ako antioxidant a prostriedok proti-opotrebeniu. Môže zabrániť kyslým látkam a usadeninám, ktoré vznikajú oxidáciou mazacieho oleja za podmienok vysokej teploty a vysokého tlaku, pričom zachováva čistotu a mazací výkon mazacieho oleja. Zároveň dokáže znížiť trenie a opotrebovanie medzi kovovými komponentmi, čím sa predlžuje životnosť zariadenia.

4. Iné antioxidačné aplikácie

Okrem vyššie uvedených aplikácií sa môže použiť aj v rôznych iných antioxidačných situáciách. Napríklad v náteroch a atramentoch sa môže použiť ako činidlo proti starnutiu-, aby sa zabránilo oxidačnému starnutiu náterov a atramentov počas skladovania a používania. Okrem toho sa dá použiť aj ako antioxidant v kozmetike a liekoch, aby sa zabránilo tomu, že účinné látky v kozmetike a liekoch budú neúčinné alebo sa zhoršia v dôsledku oxidácie.
Trimetylsilanol ako lubrikant a antioxidant má široké uplatnenie a obrovský trhový potenciál vo viacerých oblastiach. Jeho vynikajúca odolnosť voči mazaniu a oxidácii poskytuje stabilnú ochranu a podporu pre rôzne materiály a produkty. V praktických aplikáciách je však stále potrebné venovať pozornosť výzvam z hľadiska nákladov, ochrany životného prostredia a technológie. V budúcnosti, s pokrokom technológie a rozvojom priemyslu, sa oblasti použitia trimetylsilanolu budú naďalej rozširovať a prehlbovať.


Hydroxytrimetylsilán(tiež známy ako trimetylsilanol) je organická zlúčenina s rôznymi metódami syntézy. Nasleduje niekoľko bežných spôsobov syntézy trimetylsilanolu, z ktorých každý má svoje vlastné jedinečné reakčné podmienky a kroky procesu.
Metóda syntézy s použitím trimetylchlórsilánu ako suroviny
Ďalšou bežnou metódou na syntézu trimetylsilanolu je použitie trimetylchlórsilánu ako suroviny. Túto metódu možno dosiahnuť rôznymi reakčnými cestami, z ktorých dve sú nasledovné:
1. Kombinácia reakcie alkoholýzy a reakcie hydrolýzy
Táto metóda najskôr generuje medziprodukty prostredníctvom alkoholýzovej reakcie a potom sa ďalej hydrolyzuje, čím sa získa trimetylsilanol. Konkrétne kroky sú nasledovné:
(1) Alkoholytická reakcia:
V prítomnosti vhodných rozpúšťadiel a katalyzátorov podstupuje trimetylchlórsilán alkoholýzu s alkoholovými zlúčeninami za vzniku medziproduktov.
(2) Hydrolytická reakcia:
Medziprodukt sa hydrolyzuje, čím sa získa trimetylsilanol. Podmienky hydrolytickej reakcie a výber katalyzátora majú významný vplyv na kvalitu a výťažok produktu.
Táto metóda má pomerne zložitý proces, veľa vedľajších-produktov a môže mať nižší výnos. Preto je v praktických aplikáciách potrebné starostlivo optimalizovať reakčné podmienky a kroky procesu.
2. Metódy syntézy zahŕňajúce plynný amoniak
Tento spôsob zahŕňa zavádzanie plynného amoniaku do reaktora na trimetylchlórsilán za podmienok nízkej teploty a generovanie trimetylsilanolu prostredníctvom série reakcií. Konkrétne kroky sú nasledovné:
(1) Vstrekovanie plynného amoniaku:
Za podmienok pod 10 stupňov sa plynný amoniak zavádza do reaktora obsahujúceho trimetylchlórsilán. Hmotnostný pomer amoniaku k trimetylchlórsilánu je potrebné kontrolovať v určitom rozsahu, aby sa zabezpečil hladký priebeh reakcie.
(2) Miešanie a reakcia:
V reaktore sa uskutočňuje miešanie, aby sa umožnil úplný kontakt amoniaku a reakcia s trimetylchlórsilánom. Reakčný čas je potrebné kontrolovať v určitom rozsahu, aby sa zabezpečil vysoký výťažok a vysoká kvalita.
(3) Následné spracovanie:
Po dokončení reakcie sa do reaktora na ďalšie spracovanie pridá voda, tlmivý roztok a extrakčný roztok. Produkty v olejovej fáze sa získavajú krokmi, ako je miešanie, usadzovanie a extrakcia. Nakoniec sa produkt v olejovej fáze podrobí destilácii, čím sa získa trimetylsilanol s čistotou vyššou ako 98 %.
Táto metóda má jednoduchý proces prípravy a niekoľko krokov po{0}}spracovaní a môže získať vysoko-trimetylsilanol. Medzitým sa extrakčný roztok používaný v procese extrakcie tejto metódy môže recyklovať a má dobré environmentálne vlastnosti.
I. Disciplinárny základ a rané prieskumy
Výskum trimetylsilanolu sa vyvíjal popri vývoji organokremičitej chémie. Organokremičité zlúčeniny prvýkrát pritiahli akademickú pozornosť v polovici-až{2}}konca 19. storočia.
V roku 1863 Friedel a Crafts syntetizovali prvú sériu organokremičitých zlúčenín, čím prelomili hranice výskumu tradičných zlúčenín na báze uhlíka-.
V nasledujúcich desaťročiach vedci uskutočnili postupné experimenty na prípravu alkylsilánov. Na začiatku 20. storočia výskumný tím vedený britským chemikom Kippingom prijal Grignardove činidlá ako základnú metódu na vykonávanie systematických štúdií rôznych substituovaných silánov a silanolových derivátov a overil chemické vlastnosti silanolových skupín.
Štúdie odhalili, že väčšina alkylsilanolov má tendenciu podliehať medzimolekulárnej dehydratácii a kondenzácii, vďaka čomu bola purifikácia a stabilná izolácia silanolov s krátkym-reťazcom v tom čase veľkou technickou výzvou. Tieto snahy položili solídne teoretické a experimentálne základy pre následný špecializovaný výskum trimetylsilanolu.
II. Objav a štrukturálne potvrdenie
V štyridsiatych rokoch minulého storočia sa metylchlórsilány vyrábali v dávkach v laboratórnom meradle. Výskumníci prvýkrát zistili trimetylsilanolový medziprodukt počas hydrolýzy trimetylchlórsilánu.
Pri konvenčných podmienkach kyslej hydrolýzy táto látka ľahko kondenzuje na hexametyldisiloxán, čo znemožňuje nezávisle získať čistý trimetylsilanol.
Od roku 1945 do roku 1950 tím výskumu a vývoja Dow Corning optimalizoval reakčné podmienky prijatím slabo alkalického systému v kombinácii s nízkou-kontrolou teploty na potlačenie vedľajších reakcií a úspešne izoloval trimetylsilanol s vysokou-čistotou.
Jeho chemická štruktúra bola formálne identifikovaná prostredníctvom elementárnej analýzy a chemickej charakterizácie a zlúčenina bola uvedená ako typický člen organosilanolov.
III. Optimalizácia procesov a-hĺbkový výskum
Od 50. rokov 20. storočia sa začal v praxi využívať proces priamej syntézy metylchlórsilánov, ktorý výrazne zvýšil produkciu surovín a posunul výrobu trimetylsilanolu z laboratórnych skúšok na-výrobu vo veľkom meradle.
Počas nasledujúcich desaťročí prebiehal nepretržitý výskum jeho fyzikálno-chemických vlastností a reaktivity. Vďaka rozšírenej aplikácii moderných analytických techník, ako je nukleárna magnetická rezonancia a difrakčné metódy, výskumníci ďalej objasnili jej intramolekulárne sily a reakčné mechanizmy.
Dnes sa trimetylsilanol vďaka svojej vynikajúcej silylačnej schopnosti stal bežným medziproduktom v jemnej organickej syntéze, farmaceutickom chemickom priemysle a modifikácii materiálov a príslušný aplikovaný výskum sa stále rozširuje.
FAQ
Je trimetylsilanol bezpečný?
+
-
Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. - Zákaz fajčenia. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie : Zabráňte akémukoľvek kontaktu s očami a pokožkou a nevdychujte výpary a hmlu.
Na čo sa Tris trimetylsilyl silan používa?
+
-
Tris(trimetylsilyl)silán je všeobecne používaný organokremičitýako radikálové redukčné činidlo pre xantáty, organické halogenidy, izokyanidy, selenidy a chloridy kyselín. Používa sa tiež na hydrosilyláciu alkénov, alkínov a dialkylketónov.
Populárne Tagy: hydroxytrimethylsilane cas 1066-40-6, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpiť, cena, hromadne, na predaj








