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产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 硫醇盐 |
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英文名 | Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate) |
别名 | 3TP6; Epicure QX 30; Epikure QX 30; JER Cure QX 30; Mercaptate P 33; P 33; P 33 (ester); PEMP 2; QX 30; TMMP; TMPMP; TMTP; Thiocure TMPMP; Trimethylolpropane tris(beta-mercaptopropionate) |
产品名称 | 三羟甲基丙烷三(3-巯基丙酸酯) |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C15H26O6S3 |
分子量 | 398.56 |
CAS 登录号 | 33007-83-9 |
EC 号码 | 251-336-1 |
分子行输入简码 SMILES |
CCC(COC(=O)CCS)(COC(=O)CCS)COC(=O)CCS |
溶解度 | 几乎不溶 (0.02 g/L) (25 ºC), 计算值* |
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密度 | 1.212±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 torr), 计算值* |
沸点 | 220 ºC (0.3 mmHg) |
折射率 | 1.518 |
* | 使用计算软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (©1994-2013 ACD/Labs) |
危险品标志 |
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危害标签 | H302-H315-H317-H319-H335-H400-H410 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P261-P264-P264+P265-P270-P271-P272-P273-P280-P301+P317-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P330-P332+P317-P333+P317-P337+P317-P362+P364-P391-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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危险品运输编号 | UN 3334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三羟甲基丙烷三(3-巯基丙酸酯)是一种特殊的化合物,因其在聚合物化学中的作用而闻名,特别是在高性能材料的合成中。该化合物是三羟甲基丙烷的衍生物,其中三个巯基丙酸酯基团与中心三羟甲基丙烷分子的羟基酯化。其独特的结构赋予了它独特的性能,使其在各种工业应用中具有价值。 三羟甲基丙烷三(3-巯基丙酸酯)的发现源于对能够增强聚合物材料性能的多功能单体的需求。其合成涉及三羟甲基丙烷与 3-巯基丙酸的反应,产生三官能硫醇酯。该化合物被发现具有通过引入多个硫醇基团来改善聚合物性能特征的潜力,这些硫醇基团可以参与交联反应。 三羟甲基丙烷三(3-巯基丙酸酯)的主要应用之一是涂料和粘合剂领域。该化合物可作为交联剂,增强这些材料的耐化学性、机械强度和粘合性能。其硫醇基团可与其他可聚合成分发生反应,形成网络结构,赋予最终产品耐久性和稳定性。这使得它在配制耐环境降解的高性能涂料方面特别有用。 在聚合物化学领域,三羟甲基丙烷三(3-巯基丙酸酯)是高性能树脂和复合材料生产的关键成分。该化合物与其他可聚合单体交联的能力使材料具有优异的机械性能,例如更高的拉伸强度和抗冲击性。这些增强的性能对于汽车、航空航天和建筑等行业应用至关重要,因为材料性能和可靠性至关重要。 该化合物还用于开发具有定制性能的特种聚合物。例如,在弹性体的生产中,三羟甲基丙烷三(3-巯基丙酸酯)有助于形成交联网络,从而提供柔韧性和弹性。将其加入聚合物配方中,可以定制材料性能以满足特定的性能要求。 三羟甲基丙烷三(3-巯基丙酸酯)的另一个值得注意的应用是在粘合剂和密封剂领域。该化合物形成牢固的交联键的能力增强了这些产品的粘合强度和使用寿命。这使得它在需要可靠粘合和密封的各种工业和消费应用中很有价值。 对三羟甲基丙烷三(3-巯基丙酸酯)用途的研究继续探索其在生物材料和环境技术等新兴领域的潜力。其独特的化学性质和反应性使其成为需要特殊材料特性的应用的候选材料,例如控释系统或环境修复。 总体而言,三羟甲基丙烷三(3-巯基丙酸酯)是聚合物科学中的重要化合物,因为它具有多功能性,并且能够通过交联改善材料性能。它在涂料、粘合剂、树脂和特种聚合物中的广泛应用凸显了其在推进材料技术和性能方面的重要性。 参考文献 Charles E. Hoyle, Andrew B. Lowe and Christopher N. Bowman. Thiol-click chemistry: a multifaceted toolbox for small molecule and polymer synthesis, Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 1355. |
市场分析报告 |
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