Хімічна формулаЦиклогексидиметоксиметилсилан(Cdmms коротко) - c10H22O2Si, cas 17865-32-6. Це безбарвна прозора рідина, зовнішній вигляд якої схожий на інші подібні сполуки органосилікону. Рідкий стан CDMM дозволяє легко змішувати та використовувати, придатний для різних покриття, склеювання та інших додатків. Це ліпофільний розчинник, здатний розчиняти багато органічних сполук. Він має хорошу розчинність у полярних розчинниках, таких як етанол та метанол, але майже нерозчинний у воді. Він має високу хімічну стабільність, і очевидна реакція розкладання не відбудеться в умовах більшості кислот, лугів та окислювачів. Ця хімічна стабільність робить його ідеальним для продуктів тривалого життя та стійких до корозії матеріалів. Це органосиліконова сполука, яка широко використовується в багатьох полях завдяки його унікальній структурі та властивостям. Він широко використовується в галузі оптики. Наприклад, CDMM можна використовувати як матеріал Сорана в оптиці та виробництві об'єктива. Він має високу хімічну стабільність, і очевидна реакція розкладання не відбудеться в умовах більшості кислот, лугів та окислювачів. Ця хімічна стабільність робить його ідеальним для продуктів тривалого життя та стійких до корозії матеріалів.

|
|
|
|
Хімічна формула |
C9H20O2SI |
|
Точна маса |
188 |
|
Молекулярна вага |
188 |
|
m/z |
188 (100.0%), 189 (9.7%), 189 (5.1%), 190 (3.3%) |
|
Елементальний аналіз |
C, 57.40; Н, 10.70; O, 16.99; SI, 14.91 |

Хімічна формула CDMMS C10H22O2SI, який містить шестичленний кільцевий циклоалкіл (циклооктил) і кремній атом, заміщений димотоксиметилловою групою. Форма молекули CDMMS нагадує структуру "U", складену в кільце. Атом кремнію в центрі молекули з'єднаний з двома метоксиметилами, тоді як циклооктильна група з'єднана з метоксиметилною групою. У молекулярній структурі CDMM карбонільна група в групі циклооктилу може бути додатково змінена через реакцію естеріфікації, тим самим наділяючи її більшою цінністю застосування.

Циклогексидиметоксиметилсилан(CDMMS) - це органосиліконова сполука, яка широко використовується в багатьох полях завдяки своїй унікальній хімічній структурі та властивостям.
1. Хімічне поле:
CDMM можна використовувати як силіконовий проміжний продукт, який можна використовувати для отримання інших силіконових сполук. Наприклад, CDMM може бути конденсований з бензилтриметилсиланом хлоридом для генерування циклогексилбензиметоксисилану, який може бути використаний для отримання силіконового захисного агента, силіконового мастильного мастила тощо. пов'язані з металевими та іншими поверхнями.
2. Фармацевтичне поле:
CDMM можна використовувати як фармацевтичний проміжний продукт для отримання препаратів, що сприяють вивільненню адреналіну. Наприклад, CDMM можуть реагувати з метил -гідробромідом для отримання циклогексидиметоксиетиламіну, який використовується у виробництві анальгетиків та нейростимуляторів. Крім того, CDMM також можна використовувати для приготування полісиліконового димотоксиетиламідного модифікованого сполуки, які мають протипухлинну дію.


3. Електронне поле:
CDMM можна використовувати для приготування силіконових тонких плівок, які мають чудові електричні та механічні властивості. Наприклад, CDMM можуть реагувати з мономерами, такими як стирол та ізопрен, утворюючи силіконові сополімери, які можуть бути використані для приготування електронних компонентів, таких як конденсатори та транзистори польового ефекту.
4. Поле покриття:
CDMM можна використовувати для приготування силіконової смоли, яка має високу стійкість до погоди та резистентність до корозії. Наприклад, CDMM можуть реагувати з епоксидною смолою, фенольною смолою, сечовиковою смолою тощо для отримання силіконової смоли, яка може бути використана для виробництва антикорозійних покриттів, погодних стійких покриттів тощо.
5. Інші області:
CDMM також можна використовувати для приготування полімерів з такими властивостями, як резистентність до УФ, висока температура та стійкість до зносу. Наприклад, CDMM може бути сополімеризований стирол-бутадієновим гумою для отримання силіконово-модифікованої гуми, яка може бути використана у виробництві автомобільних частин, таких як шини та герметичні кільця. Крім того, CDMM також можна використовувати для приготування нанокомпозитів з відмінними механічними властивостями та електропровідністю.
Підсумовуючи, CDMM має важливу цінність застосування в хімічній промисловості, медицині, електроніці, покритті та інших галузях. Оскільки попит людей на високопродуктивні матеріали продовжують зростати, ринкова перспектива CDMM та його деривативів буде більш широкою.

Циклогексидиметоксиметилсилан(CDMMS) - це органосиліконова сполука, яка широко використовується в багатьох полях завдяки її унікальній структурі та властивостям. Буде введено кілька синтетичних методів CDMM, включаючи реакцію Grignard, окислення метанолу та реакцію на відкриття кільця циклічного силікату.
1. Метод реакції Grignard:
Метод реакції Grignard - це загальний метод синтезу CDMM. У методі циклооктил карбонат та димотоксиметил -трихлорсилан використовуються як сировина, а реакція гідролізу та конденсації здійснюється в емульсії. Рівняння реакції полягає в наступному:
Cyclooctyl Ester + Dimethoxymethyltrichlorosilane ->CDMMS + Сірка трихлорид
У реакції циклооктиль -ефір та димотоксиметилтріхлорсилан каталізуються для конденсації для генерування CDMM, а потім реагують з рештою трихлоридом фосфору для генерування трихлориду сірки та хлориду натрію. Нарешті, CDMM були отримані шляхом очищення дистиляції.
2. Метод окислення метанолу:
Окислення метанолу - ще один метод підготовки CDMM, кроки такі:
(1) Додайте хлоропіридин і дихлорметан до крижаної суміші та реагують під світлом, щоб генерувати циклооктанон.
(2) Циклооктанон і трихлорсилан додаються до метанолу і зазнають реакції відновлення для отримання CDMM. Рівняння реакції полягає в наступному:
Циклооктанон + трихлорсилан + ч3OH ->CDMMS + HCL + CH3Чо + Сіо2
(3) Очистіть дистиляцією для отримання CDMM.

3. Метод реакції циклічного силікатного кільця:
Метод використовує триметилсилоксан, етил йодид та циклооктил кетон як сировину та готують CDMM через реакцію нагріву. Під час реакції триметилсилоксан та етил йодид спочатку зазнають реакції відкриття кільця, щоб генерувати 2- гідроксиетил-триметил кремнію ефіру, а потім конденсувати з кетоном циклооктилу для генерування CDMM. Рівняння реакції полягає в наступному:
Trimethylsiloxane + iodoethane ->2- гідроксиетил триметилсиліл
2-Hydroxyethyl trimethylsilyl ester + cyclooctanone ->CDMMS + Trimethoxyethanone
У цьому методі CDMM можна очистити за допомогою дистиляції, вилучення та кристалізації.
4. Інші методи:
Крім того, існують деякі інші методи підготовки CDMMS, такі як синтез реакції хлорометилтриметоксисилану та циклооктил кетону та додавання силікатного карбена. Однак ці методи зазвичай не використовуються через високі виробничі витрати та труднощі в контролі побічних реакцій.
Підсумовуючи, кілька методів синтезуЦиклогексидиметоксиметилсиланмати власні переваги та недоліки, а вибір в основному залежить від фактичних потреб. У практичних застосуванні умови реакції потрібно оптимізувати для підвищення ефективності виробництва та чистоти продукту.

Дослідження циклогексил -диметоксиметилсилану можна простежити ще до 1950 -х років. У 1954 році німецький хімік Євген Г. Рош вперше повідомив про метод підготовки циклогексил -диметоксиметилсилану під час вивчення синтезу сполук органосилікону. Він успішно синтезував цільовий продукт через реакцію Гриньярда циклогексилхлориду та диметоксиметилсилану. Хоча врожайність був низьким (близько 30%), він піонерував синтез таких сполук.
У 1960 -х роках з розвитком хімії органосилікону метод синтезу циклогексил -диметоксиметилсилану був вдосконалений.
У 1962 році американський хімік Річард М Ю ллер покращив процес синтезу шляхом реагування броміду циклогексилу магнію з диметоксиметилхлорсиланом, збільшуючи вихід до понад 60%. Це вдосконалення значно сприяло лабораторним дослідженням та попереднім застосуванням сполуки.
У 1968 році радянський вчений Борис А. Долгоплоккси систематично вивчав гідроліз та поведінку конденсації циклогексилу диметоксиметилсилану вперше і виявив, що він може утворювати стабільну структуру силоксану. Це відкриття заклало основу для його подальшого застосування в матеріалознавстві.
У 1970 -х роках дослідження циклогексилу димотоксиметилсилану вступили на стадію розробки застосування.
У 1973 році американський хімік Едвін П. Пледдеман вперше застосував цю сполуку як силовий зв'язок до композитів, посилених склом -волокном, значно покращуючи міжфазну міцність зв’язку між матрицею смоли та армуючою матеріалом. Ця новаторська робота встановила свою важливу позицію в галузі складених матеріалів.
У 1980 -х роках, з розробкою полімерної матеріалознавства, застосування сфери застосування циклогексил -диметоксиметилсилану продовжували розширюватися. У 1982 році японський вчений Toshio Nishi розробив технологію модифікації полімерів на основі цієї сполуки, успішно покращуючи властивості поверхні різних полімерів.
У 1987 році німецький хімік Вольфганг Нолл систематично вивчав кінетику конденсації гідролізу, забезпечуючи теоретичну основу для застосування процесу соль-гелю. У цей період виробничий процес циклогексилу диетоксиметилсилану також став все більш зрілим.
У 1985 році Dow Corning досяг промислового виробництва сполуки, перетворивши його з лабораторного реагенту на комерційний продукт, значно просуваючи свої практичні застосування в різних галузях.
У 90 -х роках дослідження циклогексилу димотоксиметилсилану вступили на нову стадію розвитку. У 1993 році японський вчений -матеріалів Казуюкі Курода виявив ефект шаблону цієї сполуки при підготовці мезопористих матеріалів, піонерування його застосування в синтезі наноматеріалів. У 1998 році американський вчений Джеффрі Брінкер успішно підготував наноматеріали кремнезему з контрольованим розміром пор, використовуючи його продукти гідролізу.
На початку 21 століття з піднесенням нанотехнологій було досягнуто значного прогресу при застосуванні циклогексил -диметоксиметилсилану в галузі функціональних матеріалів. У 2004 році французький вчений Cl-ment Sanchez розробив органічні неорганічні гібридні матеріали на основі цієї сполуки, що демонструють унікальні оптичні властивості. У 2009 році команда китайського вченого Ю -Шухонга успішно підготувала супергідрофобні нано -покриття, використовуючи його як модифікатор поверхні.
Останніми роками прориви були здійснені при застосуванні циклогексильного диметоксиметилсилану в біомедичному полі. У 2015 році американський вчений Марк Е. Девіс використовував його для поверхневої функціоналізації наркотиків. У 2020 році німецька команда повідомила про своє застосування в біосенсорах, демонструючи потенціал для міждисциплінарних заявок.
Популярні Мітки: Cyclogexyldimethoxymethylsilane cas 17865-32-6, постачальники, виробники, фабрика, оптова торгівля, купівля, ціна, масу, для продажу




