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Ciclohexyldimethoxymetilsilane cas 17865-32-6
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Ciclohexyldimethoxymetilsilane cas 17865-32-6

Ciclohexyldimethoxymetilsilane cas 17865-32-6

Código de producto: BM -2-3-110
Número CAS: 17865-32-6
Fórmula molecular: C9H20O2SI
Peso molecular: 188.34
Einecs no.: 402-140-1
MDL NO.: MFCD00071752
Código HS: 29319090
Enterprise standard: HPLC>999.5%, LC-MS
Mercado principal: Estados Unidos, Australia, Brasil, Japón, Alemania, Indonesia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, etc.
Fabricante: Bloom Tech Xi'an Factory
Servicio de tecnología: departamento de I + D -1

 

La fórmula química deCiclohexildimetoximetilsilano(CDMMS para abreviar) es C10H22O2Si, CAS 17865-32-6. Es un líquido transparente incoloro cuya apariencia es similar a otros compuestos de Organosilicon similares. El estado líquido de los CDMM facilita la mezcla y el uso, adecuado para varios recubrimientos, enlaces y otras aplicaciones. Es un disolvente lipofílico capaz de disolver muchos compuestos orgánicos. Tiene una buena solubilidad en solventes polares como el etanol y el metanol, pero es casi insoluble en el agua. Tiene alta estabilidad química, y no se producirá una reacción de descomposición obvia en las condiciones de la mayoría de los ácidos, álcalis y oxidantes. Esta estabilidad química lo hace ideal para productos de larga duración y materiales resistentes a la corrosión. Es un compuesto de Organosilicon, que ha sido ampliamente utilizado en muchos campos debido a su estructura y propiedades únicas. Se usa ampliamente en el campo de la óptica. Por ejemplo, los CDMM se pueden usar como material de Soran en la óptica y la fabricación de lentes. Tiene alta estabilidad química, y no se producirá una reacción de descomposición obvia en las condiciones de la mayoría de los ácidos, álcalis y oxidantes. Esta estabilidad química lo hace ideal para productos de larga duración y materiales resistentes a la corrosión.

Produnct Introduction

Cyclohexyldimethoxymethylsilane | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Cyclohexyldimethoxymethylsilane CAS 17865-32-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Fórmula química

C9H20O2SI

Masa exacta

188

Peso molecular

188

m/z

188 (100.0%), 189 (9.7%), 189 (5.1%), 190 (3.3%)

Análisis elemental

C, 57,40; H, 10,70; O, 16,99; Sí, 14.91

Cyclohexyldimethoxymethylsilane | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

La fórmula química de los CDMM es C10H22O2Si, que contiene un anillo de seis miembros cicloalquilo (ciclooctil) y un átomo de silicio sustituido con un grupo dimetoximetilo. La forma de la molécula CDMMS se asemeja a una estructura "U" doblada en un anillo. El átomo de silicio en el centro de la molécula está conectado a dos grupos metoximetilo, mientras que el grupo de ciclooctil está conectado al grupo metoximetilo. En la estructura molecular de los CDMM, el grupo carbonilo en el grupo de ciclooctil puede cambiarse aún más a través de la reacción de esterificación, dotándolo así con más valor de aplicación.

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Ciclohexildimetoximetilsilano(CDMMS) es un compuesto de organosilicio que se ha utilizado ampliamente en muchos campos debido a su estructura y propiedades químicas únicas.

1. Campo químico:

Los CDMM se pueden usar como un intermedio de silicona, que puede usarse para producir otros compuestos de silicona. Por ejemplo, los CDMM se pueden condensar con cloruro de benciltrimetilsilano para generar ciclohexilbenzydimetoxisilano, que se puede usar para producir un agente protector de silicona, el aceite lubricante de silicona, etc. Además, los CDMMS también se pueden usar para preparar materiales acrílicos de ácido glicidiltrimetoxisilane de temperatura, que se puede producir altas temperaturas de la temperatura para producir materiales de sellado de ácido acrílico. al metal y otras superficies.

2. Campo farmacéutico:

Los CDMM se pueden usar como intermedio farmacéutico para producir fármacos que promuevan la liberación de adrenalina. Por ejemplo, los CDMM pueden reaccionar con el hidrobromuro de metilo para producir ciclohexildimetoxietilamina, que se usa en la producción de analgésicos y neuroestimulantes. Además, los CDMM también se pueden usar para preparar compuestos modificados con dimetoxietilamida de polisilicona, que tienen efectos antitumorales.

Cyclohexyldimethoxymethylsilane use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Cyclohexyldimethoxymethylsilane use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Campo electrónico:

Los CDMM se pueden utilizar para preparar películas delgadas de silicona, que tienen excelentes propiedades eléctricas y mecánicas. Por ejemplo, los CDMM pueden reaccionar con monómeros como el estireno y el isopreno para formar copolímeros de silicona, que pueden usarse para preparar componentes electrónicos como condensadores y transistores de efectos de campo.

4. Campo de recubrimiento:

Los CDMM se pueden utilizar para preparar la resina de silicona, que tiene resistencia al alta clima y resistencia a la corrosión. Por ejemplo, los CDMM pueden reaccionar con resina epoxi, resina fenólica, resina de urea-formaldehído, etc. Para producir resina modificada por silicona, que puede usarse para producir recubrimientos anticorrosiones, recubrimientos resistentes a la intemperie, etc. Además, los CDMM también pueden usarse para preparar recubrimientos de nano-organosilicones, que tienen excelentes resistencia a la intemperie y súper propiedades supervolutrices.

5. Otras áreas:

Los CDMM también se pueden usar para preparar polímeros con propiedades como resistencia a los rayos UV, resistencia a la alta temperatura y resistencia al desgaste. Por ejemplo, los CDMM se pueden copolimerizar con caucho de estireno-butadieno para producir caucho modificado por silicona, que puede usarse en la producción de piezas de automóviles, como neumáticos y anillos de sellado. Además, los CDMM también se pueden utilizar para preparar nanocompuestos con excelentes propiedades mecánicas y conductividad eléctrica.

En resumen, los CDMM tienen un valor de aplicación importante en la industria química, la medicina, la electrónica, el recubrimiento y otros campos. A medida que la demanda de las personas de materiales de alto rendimiento continúa aumentando, la perspectiva del mercado de CDMM y sus derivados será más amplia.

Manufacturing Information

Ciclohexildimetoximetilsilano(CDMMS) es un compuesto de Organosilicon que se ha utilizado ampliamente en muchos campos debido a su estructura y propiedades únicas. Se introducirán varios métodos sintéticos de CDMM, incluida la reacción de Grignard, la oxidación de metanol y la reacción de apertura de anillo del silicato cíclico.

1. Método de reacción de Grignard:

El método de reacción de Grignard es un método de síntesis común de CDMM. En el método, el carbonato de ciclooctil y el dimetoximetil triclorosilano se usan como materias primas, y la reacción de hidrólisis y condensación se lleva a cabo en la emulsión. La ecuación de reacción es la siguiente:

Cyclooctyl Ester + Dimethoxymethyltrichlorosilane ->CDMM + tricloruro de azufre

En la reacción, el éster del ciclooctil y el dimetoximetiltriclorosilano se catalizan para condensarse para generar CDMM, y luego reaccionan con el tricloruro de fósforo restante para generar tricloruro de azufre y cloruro de sodio. Finalmente, los CDMM se obtuvieron mediante purificación de destilación.

 

2. Método de oxidación de metanol:

La oxidación de metanol es otro método de preparación de CDMM, los pasos son los siguientes:

(1) Agregue cloropiridina y diclorometano a la mezcla de agua helada, y reaccione bajo la luz para generar ciclooctanona.

(2) Se agregan ciclooctanona y triclorosilano al metanol y experimentan una reacción de reducción para generar CDMM. La ecuación de reacción es la siguiente:

Ciclooctanona + triclorosilano + CH3OH ->CDMM + HCL + CH3Cho + sio2

(3) Purificar por destilación para obtener CDMM.

Cyclohexyldimethoxymethylsilane synthesis

3. Método de reacción de apertura de anillo de silicato cíclico:

El método utiliza trimetilsiloxano, yoduro de etilo y ciclooctil cetona como materias primas, y prepara CDMM a través de la reacción de calentamiento. Durante la reacción, el trimetilsiloxano y el yoduro de etilo se someten primero a una reacción de apertura de anillo para generar 2- éster de silicio de trimetilo de hidroxietilo, y luego condensar con ciclooctil cetona para generar CDMM. La ecuación de reacción es la siguiente:

Trimethylsiloxane + iodoethane ->2- hidroxietil trimetilsilil

2-Hydroxyethyl trimethylsilyl ester + cyclooctanone ->CDMM + trimetoxietanona

En este método, los CDMM se pueden purificar mediante destilación, extracción y cristalización.

 

4. Otros métodos:

Además, hay algunos otros métodos de preparación de CDMMS, como la síntesis de reacción de clorometiltrimetoxisilano y ciclooctil cetona, y la adición de carbeno de silicato. Sin embargo, estos métodos no se usan comúnmente debido a los altos costos de producción y la dificultad para controlar las reacciones laterales.

 

En resumen, varios métodos de síntesis deCiclohexildimetoximetilsilanoTener sus propias ventajas y desventajas, y la elección depende principalmente de las necesidades reales. En aplicaciones prácticas, las condiciones de reacción deben optimizarse para mejorar la eficiencia de producción y la pureza del producto.

Discovering History

 

La investigación sobre ciclohexilo dimetoximetilsilano se remonta a la década de 1950. En 1954, el químico alemán Eugene G. Rochow informó por primera vez el método de preparación del ciclohexil dimetoximetilsilano mientras estudiaba la síntesis de compuestos de organosilicio. Sintetizó con éxito el producto objetivo a través de la reacción Grignard del cloruro de ciclohexilo y el dimetoximetilsilano. Aunque el rendimiento fue bajo (alrededor del 30%), fue pionero en la síntesis de tales compuestos.

 

En la década de 1960, con el desarrollo de la química de los organosilicones, se mejoró el método de síntesis del ciclohexil dimetoximetilsilano.

 

En 1962, el químico estadounidense Richard M ü Ller mejoró el proceso de síntesis al reaccionar el bromuro de ciclohexil magnesio con dimetoximetilchlorosilano, aumentando el rendimiento a más del 60%. Esta mejora promovió en gran medida la investigación de laboratorio y la aplicación preliminar del compuesto.

 

En 1968, el científico soviético Boris A. Dolgoploxk estudió sistemáticamente el comportamiento de hidrólisis y condensación del ciclohexilo dimetoximetilsilano por primera vez, y descubrió que podría formar una estructura de red de siloxano estable. Este descubrimiento sentó las bases de su posterior aplicación en ciencia de materiales.

 

En la década de 1970, la investigación sobre ciclohexil dimetoximetilsilano ingresó a la etapa del desarrollo de aplicaciones.

 

En 1973, el químico estadounidense Edwin P. Plueddemann aplicó por primera vez este compuesto como agente de acoplamiento de silano a compuestos reforzados con fibra de vidrio, mejorando significativamente la resistencia de unión interfacial entre la matriz de resina y el material de refuerzo. Este trabajo innovador estableció su importante posición en la industria de materiales compuestos.

 

En la década de 1980, con el desarrollo de la ciencia de los materiales de polímeros, el alcance de la aplicación del ciclohexil dimetoximetilsilano continuó expandiéndose. En 1982, el científico japonés Toshio Nishi desarrolló una tecnología de modificación de la superficie de polímeros basada en este compuesto, mejorando con éxito las propiedades superficiales de varios polímeros.

 

En 1987, Wolfgang Noll, un químico alemán, estudió sistemáticamente su cinética de condensación de hidrólisis, proporcionando una base teórica para la aplicación del proceso sol-gel. Durante este período, el proceso de producción de ciclohexil dimetoximetilsilano también se volvió cada vez más maduro.

 

En 1985, Dow Corning logró la producción industrial del compuesto, transformándola de un reactivo de laboratorio a un producto comercial, promoviendo en gran medida sus aplicaciones prácticas en varios campos.

 

En la década de 1990, la investigación sobre ciclohexil dimetoximetilsilano ingresó a una nueva etapa de desarrollo. En 1993, el científico de materiales japoneses Kazuyuki Kuroda descubrió el efecto de la plantilla de este compuesto en la preparación de materiales mesoporosos, pione su aplicación en la síntesis de nanomateriales. En 1998, el científico estadounidense Jeffrey Brinker preparó con éxito nanomateriales de sílice con tamaño de poro controlable utilizando sus productos de hidrólisis.

 

A principios del siglo XXI, con el aumento de la nanotecnología, se lograron progresos significativos en la aplicación de ciclohexil dimetoximetilsilano en el campo de los materiales funcionales. En 2004, el científico francés Cl é Sánchez desarrolló materiales híbridos orgánicos inorgánicos basados ​​en este compuesto, exhibiendo propiedades ópticas únicas. En 2009, el equipo de científico chino Yu Shuhong preparó con éxito los recubrimientos superhidrofóbicos de nano que lo usaba como un modificador de superficie.

 

En los últimos años, se han realizado avances en la aplicación de ciclohexil dimetoximetilsilano en el campo biomédico. En 2015, el científico estadounidense Mark E. Davis lo usó para la funcionalización superficial de los portadores de drogas. En 2020, un equipo alemán informó su aplicación en biosensores, demostrando el potencial de aplicaciones interdisciplinarias.

 

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