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Qualität 3-[[DIMETHYL(VINYL)SILYL]OXY]-1,1,5,5-TETRAMETHYL-3-PHENYL-1,5-DIVINYLTRISILOXANE (CAS-NR. 60111-47-9) Fabrik
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Qualität 3-[[DIMETHYL(VINYL)SILYL]OXY]-1,1,5,5-TETRAMETHYL-3-PHENYL-1,5-DIVINYLTRISILOXANE (CAS-NR. 60111-47-9) Fabrik
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3-[[DIMETHYL(VINYL)SILYL]OXY]-1,1,5,5-TETRAMETHYL-3-PHENYL-1,5-DIVINYLTRISILOXANE (CAS-NR. 60111-47-9)

Spezifikationen
Hervorheben:

C18H32O3Si4 ungesättigtes Kohlenwasserstoffsilan

,

115C/2 mm ungesättigtes Kohlenwasserstoffsilan

,

60111-47-9

Product Name:
3-[[Dimethyl(vinyl)silyl]oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-3-phenyl-1,5-divinyltrisiloxan
Appearance:
Klarflüssigkeit
MF:
C18H32O3Si4
MW:
408,79
M.P:
<0°C
B.P.:
112~115℃/2mm
Density:
0,950 g/cm3
Flash point:
130°C (266°F)
Wesentliche Eigenschaften
Markenname: SISO
Modellnummer: 60111-47-9
Herkunftsort: China
Zahlungsbedingungen: T/T
Produkt-Beschreibung

1. Hochtemperaturbeständiges und hochtransparentes Silikonkautschuk-Vernetzungsmonomer

Dieses multifunktionale Hybridtrisiloxan besitzt mehrere vinylaktive Gruppen und eine starre Phenylseitenkette am einzelnen Molekülgerüst. Die symmetrische Multi-Vinyl-Struktur bietet eine hohe Vernetzungsdichte und gleichmäßige Härtungsstellen für platinkatalysierte Hydrosilylierungsreaktionen und ermöglicht so eine effiziente und schnelle Härtung von Silikonkautschuksystemen. Das eingeführte funktionelle Phenylsegment unterdrückt effektiv die Rotation der Molekülkette und den thermischen Abbau bei hohen Temperaturen und verbessert so die thermische Stabilität bei hohen Temperaturen, die thermische Oxidationsbeständigkeit und die strukturelle Steifigkeit von ausgehärteten Silikonmaterialien erheblich. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Vollmethylvinylsiloxanmonomeren behebt es die Mängel der geringen Härte, der schlechten Kriechfestigkeit bei hohen Temperaturen und der leichten Vergilbung von herkömmlichem Silikonkautschuk und wird häufig bei der Herstellung hochtemperaturbeständiger transparenter Silikonelastomere und hochfester Silikonkautschukprodukte verwendet.

2. Elektronische Silikonverkapselungsvorstufe mit geringer Dielektrizität und geringem Verlust

Dieses funktionelle Trisiloxan profitiert von den zusammengesetzten strukturellen Vorteilen der flexiblen Siloxan-Hauptkette und der starren verzweigten Phenylkette und kann die molekulare Stapeldichte und den Polarisationsgrad elektronischer Silikonsysteme effektiv regulieren. Das unpolare gesättigte Siloxangerüst und die gleichmäßig verteilten Vinylgruppen reduzieren die Grenzflächenpolarisation und den dielektrischen Hystereseverlust unter elektrischen Wechselfeldern und verleihen dem ausgehärteten Material eine niedrige Dielektrizitätskonstante und extrem niedrige dielektrische Verlusteigenschaften. Unterdessen verbessert die Phenylstruktur die Isolationsstabilität bei hohen Temperaturen und die Durchschlagsfeldstärke elektronischer Materialien und vermeidet thermische Alterung und elektrische Leistungsabschwächung herkömmlicher elektronischer Silikongele. Es ist ein idealer funktioneller Vorläufer für leistungsstarke elektronische Vergussklebstoffe, Isolierbeschichtungen und schützende Verkapselungsmaterialien für Halbleiter.

3. Witterungsbeständiger und vergilbungshemmender funktioneller Beschichtungsmodifikator

Die integrierte Phenyl-Vinyl-Verbundstruktur ermöglicht dem Trisiloxan-Monomer eine hervorragende UV-Beständigkeit, Strahlungsbeständigkeit und thermische Alterungsbeständigkeit. Die starre Phenylgruppe kann ultraviolette Energie effektiv absorbieren und abschirmen, den Photoabbau der Molekülkette und die Alterung durch freie Radikale hemmen, während das Multi-Vinyl-Vernetzungssystem ein dichtes und fehlerfreies dreidimensionales vernetztes Netzwerk aufbaut. Es verbessert die Oberflächenhärte, Kratzfestigkeit und langfristige Witterungsbeständigkeit von Silikonbeschichtungen deutlich. Im Vergleich zu reinen Alkylsilikon-Modifikatoren beseitigt es die Nachteile einer schlechten UV-Beständigkeit und einer leichten Pulverisierung von Außenbeschichtungen und eignet sich für hochwertige wetterbeständige Außenbeschichtungen, optisch transparente Schutzbeschichtungen und langfristige Anti-Aging-Funktionsfilmmaterialien.

4. Maßgeschneiderter Baustein aus organisch-anorganischem Hybridmaterial

Als hochpräzises asymmetrisch funktionelles Polysiloxanmonomer kombiniert es die Flexibilität von Alkylsiloxansegmenten, die Steifigkeit und Witterungsbeständigkeit von Phenylgruppen und die Vernetzungsaktivität von Multivinylgruppen. Es kann mit verschiedenen Harzsystemen copolymerisiert und gepfropft werden, um geordnete organisch-anorganische Hybridstrukturen aufzubauen. Die reaktive Eigenschaft mehrerer Standorte sorgt für eine hohe Pfropfeffizienz und eine gleichmäßige Strukturverteilung in Verbundsystemen und sorgt so für ein effektives Gleichgewicht zwischen Flexibilität und mechanischer Festigkeit von Hybridmaterialien. Es optimiert die Grenzflächenkompatibilität zwischen anorganischen Siliziumsegmenten und organischen Polymermatrizen, verbessert die Kompaktheit, Lösungsmittelbeständigkeit und Dimensionsstabilität von Verbundwerkstoffen und wird häufig bei der maßgeschneiderten Synthese von Hochleistungs-Hybridsilikonharzen und funktionellen Verbundwerkstoffen eingesetzt.
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