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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 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrimethoxysilane |
别名 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl(trimethoxy)silane |
产品名称 | 1H,1H,2H,2H-全氟癸基三甲氧基硅烷 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C13H13F17O3Si |
分子量 | 568.30 |
CAS 登录号 | 83048-65-1 |
EC 号码 | 617-434-7 |
分子行输入简码 SMILES |
CO[Si](CCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(OC)OC |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3, 计算值* |
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折射率 | 1.325, 计算值* |
沸点 | 250.0±40.0 ºC (760 mmHg), 计算值* |
闪点 | 105.0±27.3 ºC, 计算值* |
* | 使用计算软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs). |
危险品标志 |
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危害标签 | H302-H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 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 | ||||||||||||||||||||||||
1H,1H,2H,2H-全氟癸基三甲氧基硅烷是一种氟化有机硅化合物,以其独特的氟和硅原子组合而闻名,这种组合赋予了它独特的特性,使其在各种工业和科学应用中具有重要价值。该化合物由全氟癸基 (-C10F21) 和三甲氧基硅烷基团 (-Si(OCH3)3) 组成,广泛用于表面处理、涂层和材料科学。 1H,1H,2H,2H-全氟癸基三甲氧基硅烷的发现可以追溯到 20 世纪中叶,当时人们对有机硅化学的兴趣日益浓厚,并开发了具有增强疏水和疏油性能的化合物。研究人员发现,将氟加入硅烷分子中可产生具有优异防水防油性能的材料,从而合成了全氟硅烷衍生物,如 1H、1H、2H、2H-全氟癸基三甲氧基硅烷。 1H、1H、2H、2H-全氟癸基三甲氧基硅烷的合成涉及全氟癸醇与三甲氧基硅烷的反应,通常在无水条件下进行。所得化合物具有较长的全氟尾部,可提供出色的耐化学性,以及三甲氧基硅烷基团,可与各种基材反应形成强键。 1H、1H、2H、2H-全氟癸基三甲氧基硅烷最显著的应用之一是表面改性。全氟癸基赋予处理过的表面防水防油性能,使该化合物成为玻璃、金属、陶瓷和纺织品等材料的涂层和处理的理想选择。这种应用在汽车制造、电子和建筑等行业尤其有价值,因为这些行业的表面必须能够防水、防尘和其他环境污染物。通过使用这种硅烷改性材料表面,产品变得更加耐用且易于清洁,从而提高了产品的性能和使用寿命。 该化合物还广泛用于生产光学和电子设备的疏水涂层。在这些应用中,1H,1H,2H,2H-全氟癸基三甲氧基硅烷通过提供保护屏障来抵抗可能损坏敏感设备的水分和油污,从而提高了组件的耐用性和可靠性。此外,它还用于制造防指纹涂层,其中硅烷的抗污和抗污能力非常有用。 另一个关键应用领域是粘合剂和密封剂领域。当用作底漆或偶联剂时,1H,1H,2H,2H-全氟癸基三甲氧基硅烷可增强不同材料之间的粘合性,尤其是在由于疏水性而难以粘合一个或两个表面的情况下。这种特性使其在生产用于工业、汽车和建筑应用的高性能粘合剂方面特别有用。 在纺织品领域,这种化合物被应用于织物以赋予防水和防污性能。它通常用于生产户外织物、服装和室内装饰,其中防潮和防污是必不可少的。通过使用 1H,1H,2H,2H-全氟癸基三甲氧基硅烷处理纺织品,制造商可以显著提高其产品的使用寿命和功能性。 除了这些用途之外,1H,1H,2H,2H-全氟癸基三甲氧基硅烷在药物输送系统中的潜在应用研究中也得到了探索。该化合物的疏水性使其可用于需要控制释放或针对特定组织的配方,特别是在制药和生物医学研究中。 总之,1H,1H,2H,2H-全氟癸基三甲氧基硅烷是一种用途广泛且有价值的化合物,在表面处理、涂料、粘合剂、纺织品和电子产品等一系列行业中都有着广泛的应用。其独特的氟和硅组合使其成为增强材料性能和耐久性的重要工具,特别是在具有挑战性的环境中。 参考文献 2024. Development and characterization of fluorosilane-modified expandable graphite for fire suppression. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 149(20). DOI: 10.1007/s10973-024-13642-2 2024. Preparation of a Stable Super-Amphiphobic Coating via a Simple Sol-Gel Method. Colloid Journal, 86(5). DOI: 10.1134/s1061933x24600301 2024. Advanced omniphobic membrane: Fabrication via NIPS method using PVDF-HFP, TEOS, and PFDTMS. Journal of Polymer Research, 31(9). DOI: 10.1007/s10965-024-04121-1 |
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