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| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 硅氧烷 |
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| 英文名 | Phenyltrimethoxysilane |
| 别名 | Trimethoxysilylbenzene |
| 产品名称 | 苯基三甲氧基硅烷 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C9H14O3Si |
| 分子量 | 198.29 |
| CAS 登录号 | 2996-92-1 |
| EC 号码 | 221-066-9 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CO[Si](C1=CC=CC=C1)(OC)OC |
| 密度 | 1.0±0.1 g/cm3, 计算值*, 1.062 g/mL (20 ºc) (实验值) |
|---|---|
| 熔点 | -25 ºc (实验值) |
| 折射率 | 1.475, 计算值*,1.4735 (实验值) |
| 沸点 | 185.7±9.0 ºc (760 mmHg), 计算值*, 211 ºc (实验值) |
| 闪点 | 63.8±26.2 ºc, 计算值*, 86 ºc (实验值) |
| * | 使用计算软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs). |
| 危险品标志 |
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| 危害标签 | H226-H302-H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264-P264+P265-P270-P271-P280-P301+P317-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P330-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P370+P378-P403+P233-P403+P235-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 危险品运输编号 | UN 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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苯基三甲氧基硅烷是一种有机硅化合物,因其在工业和商业领域中的广泛用途而备受关注。它是一种硅烷化合物,化学式为 C6H5Si(OCH3)3,由一个连接到硅原子上的苯基 (C6H5-) 组成,而硅原子又与三个甲氧基 (-OCH3) 结合。这种结构使苯基三甲氧基硅烷成为表面处理、涂层和复合材料合成等各个领域的一种有价值的化合物。 苯基三甲氧基硅烷的发现可以追溯到 20 世纪中叶开始的硅烷化学早期发展。研究人员一直在寻求创造能够改性表面、增强粘合力和改善材料性能的化合物。硅烷(包括苯基三甲氧基硅烷)被发现在这些应用中非常有效,因为它们具有与有机和无机材料形成强共价键的独特能力。这种化合物正是这些努力的结果,重点在于其在表面改性中的实用性以及在混合材料创造中的作用。 苯基三甲氧基硅烷广泛用于生产涂料和表面处理。其主要用途是作为偶联剂,可增强有机聚合物与玻璃、金属和陶瓷等无机材料之间的附着力。在涂料行业中,它用于提高涂料的耐久性和性能,特别是在汽车和工业应用中。通过与基材和涂层材料结合,苯基三甲氧基硅烷形成牢固的界面,从而增强涂层表面的整体性能。 此外,苯基三甲氧基硅烷在先进复合材料的开发中发挥着重要作用。它用作硅烷偶联剂,用于制备包含无机填料(例如二氧化硅、玻璃纤维或碳纳米管)的复合材料。通过促进无机填料与聚合物基质之间的结合,苯基三甲氧基硅烷可提高复合材料的机械性能和整体强度。这使得它在航空航天、汽车和建筑行业所用材料的制造中具有极高的价值。 该化合物还用于合成混合材料,例如溶胶-凝胶衍生的涂层和薄膜。当与其他前体结合时,苯基三甲氧基硅烷可以形成具有增强的光学、电气和机械性能的各种材料。这使得它被广泛用于从电子和传感器到各种基材的保护涂层等应用。 总之,苯基三甲氧基硅烷是一种重要的化合物,在材料科学中有着广泛的应用,特别是在表面改性、涂层和复合材料中。它能够提高附着力并增强混合材料的性能,这使得它在一系列工业和商业领域中不可或缺。 参考文献 2024. High-temperature resistance and thermal insulation performance of continuous SiMOC ceramic fibers fabricated by the modified sol-gel method combined with dry spinning. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 112(3). DOI: 10.1007/s10971-024-06628-x 2024. Regulating the hydrophobicity and pore structure of silica aerogel for thermal insulation under humid and high temperature conditions. Journal of Porous Materials, 31(5). DOI: 10.1007/s10934-024-01691-9 2024. Electrolytic growth of phenyl-modified silica isoporous membrane for non-polar extraction and electrochemical detection of pentachloronitrobenzene. Microchimica Acta, 191(10). DOI: 10.1007/s00604-024-06719-0 |
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