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六氟-1,3-丁二烯
[CAS# 685-63-2]

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基本信息
产品分类化学试剂 >> 有机试剂 >> 卤代脂肪烃
产品名称六氟-1,3-丁二烯
英文名Hexafluoro-1,3-butadiene
别名1,1,2,3,4,4-Hexafluorobuta-1,3-diene
分子结构CAS # 685-63-2, Hexafluoro-1,3-butadiene
分子式C4F6
分子量162.03
CAS 登录号685-63-2
EC 号码211-681-0
分子行输入简码
SMILES
C(=C(F)F)(C(=C(F)F)F)F
物理化学性质
密度1.4±0.1 g/cm3, 计算值*, 1.553 g/mL (实验值)
熔点-132 °C (实验值)
折射率1.297, 计算值*, 1.378 (实验值)
沸点18.6±35.0 °C (760 mmHg), 计算值*, 6 °C (实验值)
闪点-17.2±17.9 °C, 计算值*
*使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software.
安全数据
危险品标志symbol symbol symbol   GHS02;GHS04;GHS06 危险  说明
危害标签H220-H280-H331  说明
防护标签P203-P210-P222-P261-P271-P280-P304+P340-P316-P321-P377-P381-P403-P403+P233-P405-P410+P403-P501  说明
危害分类
up    说明
危害分类类别码危害标签
易燃气体Flam. Gas1H220
急性毒性Acute Tox.3H331
加压气体 (液体)Press. Gas (Liq.)H280
加压气体 (压缩)Press. Gas (Comp.)H280
特定目标器官毒性—重复接触STOT RE2H373
对水生环境长期有害Aquatic Chronic3H412
急性毒性Acute Tox.2H330
SDS化学品安全技术说明书参考文本
up 发现和应用
六氟-1,3-丁二烯的化学式为 C4HF6,是一种氟化有机化合物,其特征是共轭二烯结构,碳主链上连接有六个氟原子。该化合物属于全氟烃类,以其独特的化学和物理特性而闻名,可用于化学和材料工业的各种应用。

六氟-1,3-丁二烯的发现可以追溯到 20 世纪中叶,当时研究人员开始研究氟化化合物的反应性和性质。六氟-1,3-丁二烯是一种具有二烯结构的不饱和化合物,它是在实验室中通过将氟原子引入丁二烯分子而合成的。六氟-1,3-丁二烯的开发是探索氟化有机化合物潜在应用的更广泛努力的一部分,尤其是那些具有不寻常反应性和稳定性特征的化合物。

六氟-1,3-丁二烯主要用作特种聚合物生产中的单体。其氟含量赋予其高水平的化学稳定性,使其成为制造耐恶劣化学环境、高温和辐射的聚合物的理想选择。六氟-1,3-丁二烯的聚合会形成全氟聚合物材料,这种材料对溶剂、酸和碱具有很强的抵抗力。这些聚合物用于各种高性能应用,包括航空航天、电子和化学加工等行业的涂层、密封件、垫圈和膜。

六氟-1,3-丁二烯及其衍生聚合物的主要应用之一是绝缘材料领域。氟化聚合物的高化学稳定性和低介电常数使其非常适合用作电缆、电子设备和其他设备的绝缘材料,在这些设备中,保护其免受潮湿和化学物质等环境因素的影响至关重要。六氟-1,3-丁二烯衍生的聚合物可承受极端温度和恶劣的化学环境,确保电子系统和组件的使用寿命和可靠性。

除了用于聚合物合成外,六氟-1,3-丁二烯还用于开发半导体行业的高性能材料。该化合物可用作氟化薄膜和涂层的前体,这对于半导体和微电子设备的制造至关重要。这些氟化材料具有出色的热稳定性和耐腐蚀性,使其适合在半导体制造过程中遇到的恶劣条件下使用。

六氟-1,3-丁二烯还在特种化学品的生产中发挥作用。它可以用作合成其他氟化化合物的基石,这些化合物可用于制药、农用化学品和其他化学工业。分子中氟的存在增强了所得化合物的化学稳定性和生物活性,使其在各种配方中具有价值。

该化合物的化学结构包括共轭二烯和氟原子,也使其成为开发具有独特电子和光学特性的新材料的有吸引力的候选材料。对六氟-1,3-丁二烯和类似化合物特性的研究仍在继续,正在进行的研究重点是它们在电子设备、光子系统和其他高科技应用的先进材料中的潜在应用。

总体而言,六氟-1,3-丁二烯是一种重要的氟化化合物,在特种聚合物、材料和化学品的生产中具有多种应用。其独特的化学性质,包括高化学稳定性、耐恶劣环境和适用于先进材料,使其成为广泛工业领域的宝贵物质。其应用的持续发展反映了其在满足需要能够承受极端条件的材料的行业需求方面发挥的作用。

参考文献

2022. A DFT Study on the Direct CF2 Fragmentation Mechanisms of 1,3-C4F6 and 1,3-C4F6+ in Plasma. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 42(6).
DOI: 10.1007/s11090-022-10288-6

2014. Explosion characteristics of hexafluorobutadiene. Russian Journal of Physical Chemistry B, 8(6).
DOI: 10.1134/s1990793114110220

2010. Experimental Study of Capacitive RF c-C4F8 Discharge with Synchrotron Vacuum Ultraviolet Photoionization Mass Spectrometry. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 30(3-4).
DOI: 10.1007/s11090-010-9230-y
市场分析报告
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