Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. és un dels fabricants i proveïdors més experimentats d'hidroxitrimetilsilà cas 1066-40-6 a la Xina. Benvingut a l'engròs a granel d'hidroxitrimetilsilà cas 1066-40-6 d'alta qualitat a la venda aquí des de la nostra fàbrica. Hi ha un bon servei i un preu raonable.
Hidroxitrimetilsilà(trimetilsilanol), també conegut com a trimetilsilanol, és un compost orgànic amb la fórmula molecular C3H10OSi. Té un punt d'ebullició de 100 graus i és un líquid incolor i transparent a temperatura ambient. La densitat relativa és 0,8112 i l'índex de refracció és 1,3880. El grup hidroxil de l'enllaç Si OH d'aquesta substància és inestable, i sota l'acció de l'àcid o la base, o sota la calor, es condensa i es deshidrata formant hexametildisiloxà. En comparació amb els corresponents alcohols de carboni, té una acidesa més forta. Quan es reacciona amb el tetrahidròxid de liti i alumini, l'enllaç Si-OH es pot reduir a l'enllaç Si{-H. Preparat per hidròlisi de trimetilmetoxisilà. Es pot utilitzar com a agent de tapa per a polidimetilsiloxà de cadena recta. Té hidrofobicitat. La seva superfície no serà adsorbida per l'aigua, sinó per substàncies olioses.

|
Fórmula química |
C3H10OSi |
|
Missa exacta |
90 |
|
Pes molecular |
90 |
|
m/z |
90 (100.0%), 91 (5.1%), 92 (3.3%), 91 (3.2%) |
|
Anàlisi elemental |
C, 39,95; H, 11,18; O, 17,74; Si, 31.14 |
|
|
|

Aplicació com a lubricant
1. Lubricants per a equips mecànics
En equips mecànics,hidroxitrimetilsilàs'utilitza àmpliament com a lubricant a causa del seu excel·lent rendiment de lubricació i resistència a les altes temperatures. Especialment en escenaris de funcionament de càrrega elevada i alta temperatura, com ara motors d'automòbil, maquinària industrial i equips aeroespacials, pot reduir significativament la fricció i el desgast i allargar la vida útil de l'equip.
(1) Motor d'automòbil:
En motors d'automoció, es pot utilitzar com a additiu d'oli o lubricant independent. Pot formar una pel·lícula lubricant uniforme dins del motor, reduint el contacte directe entre els components metàl·lics i reduint així la fricció i el desgast. A més, també té un excel·lent rendiment de neteja i dispersió, que pot evitar que els dipòsits i les substàncies de goma a l'oli del motor danyin el motor.


(2) Maquinària industrial:
En maquinària industrial, es pot utilitzar per a la lubricació de diversos components lliscants, rodants i giratoris. Per exemple, l'ús de lubricants en components com ara coixinets, engranatges, cadenes i guies pot reduir significativament el coeficient de fricció i millorar l'eficiència operativa i la precisió de l'equip. Al mateix temps, també pot prevenir la corrosió i l'oxidació dels components metàl·lics, allargant la vida útil dels equips.
(3) Equipament aeroespacial:
En equips aeroespacials, s'utilitza com a lubricant d'alta-temperatura a causa de la seva pressió de vapor extremadament baixa i de la seva excel·lent resistència-a alta temperatura. Pot mantenir un rendiment de lubricació estable en entorns d'alta temperatura extrema, assegurant el funcionament normal i la seguretat dels equips.
2. Lubricants per a instruments de precisió
En instruments de precisió com ara instruments òptics, instruments electrònics i dispositius mèdics, els requisits de lubricants són extremadament alts. A causa de la seva baixa volatilitat, baixa toxicitat, alta estabilitat i excel·lent rendiment de lubricació, s'ha convertit en un lubricant ideal per a aquests instruments de precisió.

(1) Instruments òptics:
En instruments òptics, poden servir com a lubricants per a components òptics com ara lents, prismes i miralls. Pot evitar la fricció i el desgast entre els components òptics, mantenir l'estabilitat i la claredat del rendiment òptic. Al mateix temps, també pot prevenir la contaminació i la corrosió dels components òptics, allargant la vida útil de l'instrument.
(2) Instruments electrònics:
En instruments electrònics, es poden utilitzar per a la lubricació i el segellat de diversos components electrònics. Per exemple, l'ús de lubricants en components com circuits integrats, condensadors i resistències pot evitar curtcircuits i fuites entre components electrònics i millorar la fiabilitat i l'estabilitat dels instruments electrònics.


(3) Dispositius mèdics:
En dispositius mèdics, s'utilitzen com a lubricants per la seva bona biocompatibilitat i rendiment de lubricació. Per exemple, l'ús de lubricants en dispositius mèdics com ara instruments quirúrgics, endoscopis i catèters pot reduir la fricció i el dany entre els dispositius mèdics i els teixits humans, millorant la seguretat i la taxa d'èxit de la cirurgia.
3. Altres aplicacions de lubricants
A més de les aplicacions anteriors, també es pot utilitzar en diverses altres situacions de lubricació. Per exemple, en equips de processament d'aliments, equips químics i equips farmacèutics, es pot utilitzar com a antiadhesiu i agent d'alliberament per evitar que els materials s'adhereixin i s'acumulin a l'interior de l'equip. A més, també es pot utilitzar com a agent d'alliberament intern en el processament de cautxú i plàstic per millorar l'eficiència d'alliberament i la qualitat superficial dels productes de cautxú i plàstic.

Aplicació com a antioxidant
1. Oli antioxidant
En ingredients alimentaris com greixos i àcids grassos, es poden utilitzar com a antioxidants.Hidroxitrimetilsilàpot prevenir eficaçment l'oxidació, la descomposició i el deteriorament d'olis i greixos, allargant la vida útil i la vida útil dels aliments.

(1) Oli comestible: en l'oli comestible, es pot combinar amb àcids grassos insaturats de l'oli per formar compostos estables, evitant així l'oxidació i la descomposició dels àcids grassos insaturats. Aquest efecte antioxidant pot allargar significativament la vida útil i la vida útil dels olis comestibles, mantenint el seu color i aroma.
(2) Productes d'àcids grassos: en productes d'àcids grassos, com l'àcid esteàric i l'àcid oleic, també es poden utilitzar com a antioxidants. Pot prevenir l'oxidació i el deteriorament dels àcids grassos durant l'emmagatzematge i el processament, i mantenir la qualitat i l'estabilitat dels productes d'àcids grassos.

2. Antioxidants per a plàstics i cautxú
En materials polimèrics com els plàstics i el cautxú, es poden utilitzar com a antioxidants. Pot prevenir eficaçment la degradació de l'oxidació i l'envelliment dels materials polímers durant el processament, l'emmagatzematge i l'ús, i millorar la resistència a la intempèrie i la vida útil dels materials.
(1) Materials plàstics: en materials plàstics com ara polietilè, polipropilè i clorur de polivinil, es poden afegir com a antioxidants. Pot capturar els radicals lliures generats durant el processament i l'ús de materials plàstics, evitant que la reacció en cadena provocada pels radicals lliures condueixi a la degradació oxidativa del material. Aquest efecte antioxidant pot millorar significativament la resistència a la intempèrie i la vida útil dels materials plàstics.
(2) Materials de cautxú: en materials de cautxú com el cautxú natural i el cautxú sintètic, també es poden utilitzar com a antioxidants. Pot prevenir el fenomen d'envelliment per oxidació dels materials de cautxú durant l'emmagatzematge i l'ús, i mantenir l'elasticitat i el rendiment de segellat dels materials de cautxú. A més, també pot millorar la resistència a l'ozó i la resistència a la intempèrie dels materials de cautxú, allargant la vida útil dels productes de cautxú.

3. Antioxidants de productes derivats del petroli
En productes derivats del petroli com la gasolina, el dièsel i els lubricants, es poden utilitzar com a antioxidants. Pot prevenir eficaçment l'oxidació, el deteriorament i la sedimentació dels productes derivats del petroli durant l'emmagatzematge i l'ús, millorant la qualitat i l'estabilitat dels productes derivats del petroli.

(1) Gasolina i dièsel: en gasolina i dièsel, es poden utilitzar com a agents antioxidants i anti-cola. Pot prevenir la formació de goma i sediment causada per l'oxidació durant l'emmagatzematge i l'ús de gasolina i gasoil, mantenint la neteja i l'eficiència de combustió del combustible. Aquest efecte antioxidant pot millorar significativament el rendiment i el respecte al medi ambient de la gasolina i el dièsel.
(2) Oli lubricant: a l'oli lubricant, es pot utilitzar com a agent antioxidant i anti-desgast. Pot prevenir les substàncies àcides i els dipòsits generats per l'oxidació de l'oli lubricant en condicions d'alta temperatura i alta pressió, mantenint el rendiment de neteja i lubricació de l'oli lubricant. Al mateix temps, també pot reduir la fricció i el desgast entre components metàl·lics, allargant la vida útil de l'equip.

4. Altres aplicacions antioxidants

A més de les aplicacions anteriors, també es pot utilitzar en diverses altres situacions antioxidants. Per exemple, en recobriments i tintes, es pot utilitzar com a agent anti-envelliment per evitar l'envelliment oxidatiu de recobriments i tintes durant l'emmagatzematge i l'ús. A més, també es pot utilitzar com a antioxidant en cosmètics i fàrmacs per evitar que els principis actius en cosmètics i fàrmacs quedin ineficaços o es deteriorin a causa de l'oxidació.
El trimetilsilanol, com a lubricant i antioxidant, té àmplies perspectives d'aplicació i un gran potencial de mercat en múltiples camps. La seva excel·lent resistència a la lubricació i a l'oxidació ofereix una protecció i suport estables per a diversos materials i productes. Tanmateix, en aplicacions pràctiques, encara cal parar atenció als reptes en termes de cost, protecció del medi ambient i tecnologia. En el futur, amb l'avenç de la tecnologia i el desenvolupament de les indústries, els camps d'aplicació del trimetilsilanol continuaran expandint-se i aprofundint.


Hidroxitrimetilsilà(també conegut com a trimetilsilanol) és un compost orgànic amb diversos mètodes de síntesi. A continuació es mostren diversos mètodes comuns per sintetitzar trimetilsilanol, cadascun amb les seves pròpies condicions de reacció i passos de procés únics.
Mètode de síntesi utilitzant trimetilclorosilà com a matèria primera
Un altre mètode comú per sintetitzar trimetilsilanol és utilitzar trimetilclorosilà com a matèria primera. Aquest mètode es pot aconseguir mitjançant diferents vies de reacció, dues de les quals són les següents:
1. Combinació de la reacció alcohòlica i la reacció d'hidròlisi
Aquest mètode genera primer productes intermedis mitjançant la reacció d'alcohollisi i després s'hidrolitza per obtenir trimetilsilanol. Els passos específics són els següents:
(1) Reacció alcohòlica:
En presència de dissolvents i catalitzadors adequats, el trimetilclorosilà experimenta una reacció alcohòlica amb compostos alcohòlics per produir productes intermedis.
(2) Reacció d'hidròlisi:
El producte intermedi s'hidrolitza per obtenir trimetilsilanol. Les condicions de la reacció d'hidròlisi i l'elecció del catalitzador tenen un impacte significatiu en la qualitat i el rendiment del producte.
Aquest mètode té un procés relativament complex, molts subproductes-, i pot tenir un rendiment inferior. Per tant, en aplicacions pràctiques, és necessari optimitzar acuradament les condicions de reacció i els passos del procés.
2. Mètodes de síntesi amb gas amoníac
Aquest mètode consisteix a introduir gas amoníac en un reactor de trimetilclorosilà en condicions de baixa temperatura i generar trimetilsilanol mitjançant una sèrie de reaccions. Els passos específics són els següents:
(1) Injecció de gas amoníac:
En condicions inferiors a 10 graus, s'introdueix gas amoníac en un reactor que conté trimetilclorosilà. La relació de massa d'amoníac a trimetilclorosilà s'ha de controlar dins d'un cert rang per garantir el bon progrés de la reacció.
(2) Agitació i reacció:
L'agitació es porta a terme al reactor per permetre que l'amoníac entri en contacte totalment i reaccioni amb el trimetilclorosilà. El temps de reacció s'ha de controlar dins d'un interval determinat per garantir un alt rendiment i una alta qualitat.
(3) Tramitació posterior:
Un cop finalitzada la reacció, s'afegeix aigua, solució tampó i solució d'extracció al reactor per a un processament posterior. Els productes en fase oleosa s'obtenen mitjançant passos com ara l'agitació, la decantació i l'extracció. Finalment, el producte en fase oleosa es sotmet a un tractament de destil·lació per obtenir trimetilsilanol amb una puresa superior al 98%.
Aquest mètode té un procés de preparació senzill i pocs-passos posteriors al processament, i pot obtenir trimetilsilanol d'alta-puresa. Mentrestant, la solució d'extracció utilitzada en el procés d'extracció d'aquest mètode es pot reciclar i té un bon rendiment ambiental.
I. Fonaments disciplinaris i primeres exploracions
La investigació sobre trimetilsilanol va evolucionar juntament amb el desenvolupament de la química organosilici. Els compostos d'organosilici van cridar per primera vegada l'atenció acadèmica a mitjans-i-finals del segle XIX.
El 1863, Friedel i Crafts van sintetitzar el primer lot de compostos organosilicínics, trencant els límits de la investigació dels compostos tradicionals basats en carboni-.
En les dècades següents, els estudiosos van dur a terme successius experiments sobre la preparació d'alquilsilans. A principis del segle XX, l'equip d'investigació dirigit pel químic britànic Kipping va adoptar els reactius de Grignard com a mètode bàsic per dur a terme estudis sistemàtics sobre diversos silans substituïts i derivats de silanol, i va verificar les propietats químiques dels grups silanols.
Els estudis van revelar que la majoria dels alquilsilanols tendeixen a patir deshidratació i condensació intermoleculars, fet que va fer que la purificació i l'aïllament estable dels silanols de cadena curta-és un repte tècnic important en aquell moment. Aquests esforços van establir una sòlida base teòrica i experimental per a la posterior investigació especialitzada sobre trimetilsilanol.
II. Descobriment i confirmació estructural
A la dècada de 1940, els metilclorosilans es van produir per lots a escala de laboratori. Els investigadors van detectar per primera vegada l'intermedi trimetilsilanol durant la hidròlisi del trimetilclorosilà.
En condicions d'hidròlisi àcida convencionals, aquesta substància es va condensar fàcilment en hexametildisiloxà, cosa que fa impossible obtenir trimetilsilanol pur de manera independent.
De 1945 a 1950, l'equip d'R+D de Dow Corning va optimitzar les condicions de reacció mitjançant l'adopció d'un sistema dèbilment alcalí combinat amb un control de baixa-temperatura per suprimir les reaccions secundaris i aïllar amb èxit el trimetilsilanol d'alta-puresa.
La seva estructura química es va identificar formalment mitjançant anàlisi elemental i caracterització química, i el compost es va enumerar com a membre típic dels organosilanols.
III. Optimització de processos i-investigació en profunditat
A partir de la dècada de 1950, el procés de síntesi directa de metilclorosilans es va posar en pràctica, augmentant molt la producció de matèries primeres i impulsant la producció de trimetilsilanol des d'assaigs de laboratori fins a la fabricació a gran-escala.
Durant les dècades següents, es va dur a terme una investigació contínua sobre les seves propietats fisicoquímiques i la seva reactivitat. Amb l'aplicació generalitzada de tècniques analítiques modernes com la ressonància magnètica nuclear i els mètodes de difracció, els investigadors van dilucidar encara més les seves forces intramoleculars i els seus mecanismes de reacció.
Avui, gràcies a la seva excel·lent capacitat de sililació, el trimetilsilanol s'ha convertit en un intermedi comú en la síntesi orgànica fina, la indústria química farmacèutica i la modificació de materials, i la investigació aplicada rellevant encara s'està expandint de manera constant.
PMF
El trimetilsilanol és segur?
+
-
Manteniu allunyat de la calor/espurnes/flames obertes/superfícies calentes. - No fumeu. Precaucions per a una manipulació segura: Eviteu tot el contacte amb els ulls i la pell i no respireu el vapor i la boira.
Per a què serveix el Tris trimetilsilil silà?
+
-
El tris(trimetilsilil)silà és un organosilici utilitzat generalmentcom a agent reductor de radicals per a xantats, halogenurs orgànics, isocianurs, selenurs i clorurs àcids. També s'utilitza per a la hidrosililació d'alquens, alquins i dialquilcetones.
Etiquetes populars: hidroxitrimetilsilà cas 1066-40-6, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, compra, preu, a granel, en venda








