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| 化学品生产商 | ||||
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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 | 3-(2-Aminoethylamino)propyl-dimethoxymethylsilane |
| 别名 | N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine |
| 产品名称 | N-氨乙基-3-氨丙基甲基二甲氧基硅烷 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C8H22N2O2Si |
| 分子量 | 206.36 |
| CAS 登录号 | 3069-29-2 |
| EC 号码 | 221-336-6 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CO[Si](C)(CCCNCCN)OC |
| 密度 | 0.968 g/mL |
|---|---|
| 折射率 | 1.450 |
| 沸点 | 265 ºc |
| 闪点 | 90 ºc |
| 危险品标志 |
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| 危害标签 | H302-H314-H315-H317-H318 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P260-P261-P264-P264+P265-P270-P272-P280-P301+P317-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P317-P321-P330-P332+P317-P333+P317-P362+P364-P363-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 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3-(2-氨基乙基氨基)丙基二甲氧基甲基硅烷,也称为氨基硅烷,是一种有机硅化合物,其特征在于存在连接到丙基硅烷主链上的胺基和甲氧基甲基取代基。由于其独特的化学性质,这种化合物在材料科学、粘合剂和表面改性等各个领域引起了广泛关注。3-(2-氨基乙基氨基)丙基二甲氧基甲基硅烷的发现可以追溯到 20 世纪下半叶有机硅化学的进步,当时研究人员试图开发具有增强反应性和功能能力的硅烷。 3-(2-氨基乙基氨基)丙基二甲氧基甲基硅烷的合成通常涉及 3-氯丙基二甲氧基甲基硅烷与乙二胺的反应。该过程导致将氨基引入硅烷结构,从而增强其与各种基质形成强化学键的潜力。所得化合物与有机材料具有出色的相容性,使其特别适用于需要粘合和表面改性的应用。 3-(2-氨基乙基氨基)丙基-二甲氧基甲基硅烷的主要应用之一是粘合剂和密封剂的配方。它能够与有机和无机材料粘合,因此可以用作偶联剂,改善环氧树脂和聚氨酯配方的粘合性能。这一特性在汽车和建筑等行业尤其有价值,因为在这些行业中,牢固、耐用的粘合对于结构完整性至关重要。 除了在粘合剂中的作用外,3-(2-氨基乙基氨基)丙基-二甲氧基甲基硅烷还广泛用于表面改性领域。当应用于玻璃、金属和陶瓷等基材时,它可以通过形成硅烷涂层来增强表面性能,从而提高疏水性和耐腐蚀性。此功能在电子设备的制造中至关重要,因为防潮性和耐化学性对于性能和寿命至关重要。 这种硅烷化合物的另一个重要应用是开发先进的复合材料。通过将 3-(2-氨基乙基氨基)丙基二甲氧基甲基硅烷加入到聚合物基质中,制造商可以增强基质和增强纤维之间的界面结合。这种改进提高了复合材料的机械强度和耐久性,使其适用于航空航天、汽车和建筑行业的苛刻应用。 此外,3-(2-氨基乙基氨基)丙基二甲氧基甲基硅烷在生物医学应用领域显示出潜力。它的生物相容性和与生物组织形成稳定键的能力使其成为医疗设备和组织工程中极具吸引力的候选材料。研究表明,硅烷改性表面可以促进细胞粘附和生长,为组织再生和修复提供有利的环境。 尽管 3-(2-氨基乙基氨基)丙基二甲氧基甲基硅烷具有众多优点,但使用时需要小心处理并考虑安全法规。与许多有机硅化合物一样,必须遵守既定的准则,以尽量减少与接触相关的潜在健康风险。监管机构评估化学物质的安全性,以确保在工业和研究环境中负责任地使用它们。 总之,3-(2-氨基乙基氨基)丙基-二甲氧基甲基硅烷是一种多功能有机硅化合物,在粘合剂、表面改性、复合材料和生物医学领域具有广泛的应用。其独特的化学性质使其能够与各种基材牢固粘合,从而提高材料在苛刻环境中的性能。随着研究不断发现这种多功能化合物的新应用,其在工业和生物医学环境中的重要性预计会越来越大。 参考文献 2021. Aerogels for Pollution Mitigation. Springer Handbook of Aerogels. DOI: 10.1007/978-3-030-27322-4_55 2022. Comparison of characteristics of the cellulose nanocrystal aerogels aminosilane-functionalized through gas-phase reaction. Journal of Porous Materials, 29(2). DOI: 10.1007/s10934-022-01209-1 2011. Amine-Based Nanofibrillated Cellulose As Adsorbent for CO2 Capture from Air. Environmental Science & Technology, 45(20). DOI: 10.1021/es202223p |
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