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产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 硅烷 |
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英文名 | Triethoxyoctylsilane |
别名 | n-Octyltriethoxysilane |
产品名称 | 正辛基三乙氧基硅烷 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C14H32O3Si |
分子量 | 276.49 |
CAS 登录号 | 2943-75-1 |
EC 号码 | 220-941-2 |
分子行输入简码 SMILES |
CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC |
密度 | 0.88 |
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沸点 | 98 ºC |
折射率 | 1.416-1.418 |
闪点 | 100 ºC |
水溶性 | 起反应 |
危险品标志 |
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危害标签 | H226-H315-H319-H335-H411 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264-P264+P265-P271-P273-P280-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P370+P378-P391-P403+P233-P403+P235-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三乙氧基辛基硅烷是一种有机硅化合物,因其在材料科学、表面改性和建筑等各个领域的广泛应用而备受关注。该化合物的特点是辛基与硅原子相连,而辛基又与三个乙氧基相连。三乙氧基辛基硅烷的发现可以追溯到 20 世纪后期对硅烷化学的探索,旨在利用硅基化合物的独特性质进行实际应用。 三乙氧基辛基硅烷的合成涉及辛基三氯硅烷与乙醇的反应,从而形成乙氧基官能化的硅烷。该过程允许引入辛基,从而赋予化合物疏水特性。研究人员和工业化学家早已认识到硅烷在增强材料性能方面的潜力,特别是它们促进粘附、提高防潮性和改变表面性能的能力。 三乙氧基辛基硅烷的主要应用之一是表面改性。该化合物广泛用于处理各种基材,包括玻璃、金属和聚合物。使用时,三乙氧基辛基硅烷会在表面形成单层,增强其疏水性和化学稳定性。这种改性在防水性至关重要的应用中特别有益,例如涂料、密封剂和粘合剂。通过改善表面性能,三乙氧基辛基硅烷有助于提高这些材料在恶劣环境中的耐用性和使用寿命。 在建筑领域,三乙氧基辛基硅烷用作砌体和混凝土处理中的防水剂。它能够渗透多孔材料并形成防止水分侵入的保护屏障,使其成为防水应用中不可或缺的成分。通过防止水渗透,三乙氧基辛基硅烷有助于缓解与白华、冻融损坏和霉菌生长相关的问题。这种特性在高湿度或频繁降雨的地区尤为重要,因为这些地区的建筑材料容易因暴露在潮湿环境中而变质。 此外,三乙氧基辛基硅烷还用于配制有机硅密封剂和粘合剂。将其加入这些产品中可增强其对各种基材的附着力,从而提高粘合强度和耐久性。这种应用在汽车、航空航天和建筑行业中至关重要,因为可靠的粘合力对于结构完整性和性能至关重要。 在复合材料领域,三乙氧基辛基硅烷可用作偶联剂,促进无机填料和有机基质之间的粘合。这种应用在聚合物复合材料的生产中尤为重要,因为不同材料的相容性会极大地影响复合材料的整体性能。通过增强填料和基质之间的界面,三乙氧基辛基硅烷可提高机械性能、热稳定性和对环境因素的抵抗力。 此外,三乙氧基辛基硅烷在生物医学应用中的潜力也得到了探索。其生物相容性和表面改性能力使其适合在医疗器械和植入物上形成疏水涂层。这种改性可以增强设备的性能并降低细菌粘附的风险,从而提高医疗产品的整体功效。 虽然三乙氧基辛基硅烷具有许多有益的特性,但必须考虑与其使用相关的环境和安全方面。监管机构不断评估化学物质(包括硅烷)的安全性,以确保负责任地使用它们。必须实施适当的处理和处置程序,以减轻对人类健康和环境的任何潜在风险。 总之,三乙氧基辛基硅烷是一种多功能有机硅化合物,在表面改性、建筑、粘合剂和生物医学领域具有重要应用。其增强疏水性、粘附性和耐用性的能力使其成为各个行业的宝贵成分。随着研究的不断推进,三乙氧基辛基硅烷仍然是开发高性能材料和产品以抵御挑战性环境的关键参与者。 |
市场分析报告 |
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