<
>
3-[[DIMETYL(VINYL) SILYL]OXY]-1,1,5,5-TETRAMETYL-3-FENYL-1,5-DIVINYLTRYTRYZILOXAN (CAS nr 60111-47-9)
Dane techniczne
Podkreślić:
C18H32O3Si4 Nienasycony silan węglowodorów
,115C/2mm Nienasycony silan węglowodorkowy
,60111-47-9
Product Name:
3-[[dimetylo(winylo)sililo]oksy]-1,1,5,5-tetrametylo-3-fenylo-1,5-diwinylotrisiloksan
Appearance:
klarowny płyn
MF:
C18H32O3Si4
MW:
408,79
M.P:
< 0°C
B.P.:
112 ~ 115 ℃/2 mm
Density:
0,950 g/cm3
Flash point:
130°C (266°F)
Kluczowe atrybuty
Nazwa marki:
SISO
Numer modelu:
60111-47-9
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Warunki płatności:
T/T
Opis produktu
1. Monomer sieciujący z kauczuku silikonowego, odporny na wysokie temperatury i o wysokiej przezroczystości
Ten wielofunkcyjny hybrydowy trisiloksan posiada wiele aktywnych grup winylowych i sztywny fenylowy łańcuch boczny na pojedynczym szkielecie molekularnym. Symetryczna struktura multiwinylowa zapewnia wysoką gęstość usieciowania i jednolite miejsca utwardzania w reakcjach hydrosililowania katalizowanych platyną, umożliwiając wydajne i szybkie utwardzanie systemów kauczuku silikonowego. Wprowadzony segment funkcyjny fenylowy skutecznie hamuje rotację łańcucha molekularnego i degradację termiczną w wysokiej temperaturze, znacznie poprawiając stabilność termiczną w wysokiej temperaturze, odporność na utlenianie termiczne i sztywność strukturalną utwardzonych materiałów silikonowych. Różni się od zwykłych monomerów w pełni metylowinylosiloksanowych, rozwiązuje defekty o niskiej twardości, słabej odporności na pełzanie w wysokiej temperaturze i łatwemu żółknięciu konwencjonalnej gumy silikonowej i jest szeroko stosowany do wytwarzania przezroczystych elastomerów silikonowych odpornych na wysokie temperatury i produktów z gumy silikonowej o wysokiej wytrzymałości.
2. Prekursor elektronicznej kapsułki silikonowej o niskiej zawartości dielektryka i niskich strat
Korzystając z kompozytowych zalet strukturalnych elastycznego łańcucha głównego siloksanu i sztywnego łańcucha rozgałęzionego fenylu, ten funkcjonalny trisiloksan może skutecznie regulować gęstość ułożenia cząsteczek i stopień polaryzacji elektronicznych systemów silikonowych. Niepolarny nasycony szkielet siloksanowy i równomiernie rozmieszczone grupy winylowe zmniejszają polaryzację międzyfazową i utratę histerezy dielektrycznej pod zmiennymi polami elektrycznymi, nadając utwardzonemu materiałowi niską stałą dielektryczną i bardzo niską utratę dielektryczną. Tymczasem struktura fenylowa poprawia stabilność izolacji w wysokich temperaturach i siłę pola przebicia materiałów elektronicznych, unikając starzenia termicznego i osłabienia wydajności elektrycznej tradycyjnych elektronicznych żeli silikonowych. Jest idealnym funkcjonalnym prekursorem wysokowydajnych klejów do zalewania elektroniki, powłok izolacyjnych i półprzewodnikowych ochronnych materiałów do kapsułkowania.
3. Odporny na warunki atmosferyczne i żółknący modyfikator powłoki funkcjonalnej
Zintegrowana struktura kompozytu fenylowinylowego umożliwia monomerowi trisiloksanu doskonałą odporność na promieniowanie UV, promieniowanie i odporność na starzenie termiczne. Sztywna grupa fenylowa może skutecznie absorbować i chronić energię ultrafioletową, hamować fotodegradację łańcucha molekularnego i starzenie się wolnych rodników, podczas gdy system sieciowania multi-winylowego tworzy gęstą i pozbawioną defektów trójwymiarową usieciowaną sieć. Znacząco poprawia twardość powierzchni, odporność na zarysowania i długoterminową trwałość powłok silikonowych na warunki atmosferyczne. W porównaniu z modyfikatorami z czystego alkilosilikonu, eliminuje wady związane ze słabą odpornością na promieniowanie UV i łatwym proszkowanie powłok zewnętrznych i nadaje się do wysokiej jakości zewnętrznych powłok odpornych na warunki atmosferyczne, optycznie przezroczystych powłok ochronnych i długoterminowych funkcjonalnych materiałów filmowych zapobiegających starzeniu.
4. Organiczny i nieorganiczny materiał hybrydowy Dostosowany blok konstrukcyjny
Jako wysoce precyzyjny asymetryczny monomer polisiloksanowy łączy w sobie elastyczność segmentów alkilosiloksanowych, sztywność i odporność na warunki atmosferyczne grup fenylowych oraz aktywność sieciującą grup wielowinylowych. Można go kopolimeryzować i szczepić różnymi układami żywic, tworząc uporządkowane organiczne i nieorganiczne struktury hybrydowe. Charakterystyka reaktywności wielomiejscowej zapewnia wysoką wydajność szczepienia i równomierny rozkład strukturalny w systemach kompozytowych, skutecznie równoważąc elastyczność i wytrzymałość mechaniczną materiałów hybrydowych. Optymalizuje kompatybilność międzyfazową między nieorganicznymi segmentami krzemu a organicznymi matrycami polimerowymi, poprawia zwartość, odporność na rozpuszczalniki i stabilność wymiarową materiałów kompozytowych i jest szeroko stosowany w niestandardowej syntezie wysokowydajnych hybrydowych żywic silikonowych i funkcjonalnych materiałów kompozytowych.
ZAŁĄCZONE PRODUKTY
Poproś o wycenę
Użyj poniższego formularza kontaktowego, jeśli masz jakiekolwiek pytania, nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.