Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er en av de mest erfarne produsentene og leverandørene av tetrametylortosilikat cas 681-84-5 i Kina. Velkommen til engros bulk høykvalitets tetrametylortosilikat cas 681-84-5 for salg her fra vår fabrikk. God service og rimelig pris er tilgjengelig.
Tetrametylortosilikater en fargeløs og gjennomsiktig væske med en unik lukt som er lett hygroskopisk. Molekylformel C4H12O4Si, CAS 681-84-5, uløselig i vann, blandbar med de fleste organiske løsemidler. Litt løselig i benzen, etanol og eter. Det er ustabilt i nærvær av vann og spaltes gradvis til silisiumoksid i luften. Den er fritt blandbar med organiske løsemidler og uløselig i vann. Brannfarlig. Giftig. Korrosjon. Det er en av de farlige kjemikaliene. Hvis det er vann, vil det brytes ned til viskøs silika. Hvis det er åpen flamme, høy temperatur eller kontakt med oksidanter, kan det forårsake forbrenning. Etter oppvarming vil det brytes ned til giftige gasser, som virker sterkt irriterende på luftveiene og øynene. Brukes til å produsere varmebestandige og kjemisk motstandsdyktige belegg, organiske silisiumløsningsmidler og lim for presisjonsstøping. Det er også et mye brukt organisk syntesemellomprodukt.

|
Kjemisk formel |
C4H12O4Si |
|
Nøyaktig messe |
152 |
|
Molekylvekt |
152 |
|
m/z |
152 (100.0%), 153 (5.1%), 153 (4.3%), 154 (3.3%) |
|
Elementær analyse |
C, 31,56; H, 7,95; O, 42,04; Si, 18.45 |
|
|
|

Tetrametylortosilikater en viktig silisiumforbindelse som er mye brukt i organisk syntese, belegg, glass, keramikk og andre felt. De spesifikke trinnene er som følger:
Den kjemiske ligningen for reaksjonen mellom natriumsilikat og svovelsyre for å produsere tetrametylsilikat oksygen og natriumsulfat er:
Na2SiO3 + H2SÅ4→ Na2SÅ4 + Si(CH3)4
Tilsett en viss mengde natriumsilikat (Na2SiO3) og metanol i en tørr reaktor. Sørg for at natriumsilikat er fullstendig oppløst i metanol.
Tilsett sakte en viss mengde svovelsyre som katalysator. Vær oppmerksom på å kontrollere hastigheten på tilsetning av svovelsyre for å unngå overdreven reaksjon.
Varm opp reaksjonsblandingen til en viss temperatur og hold en konstant temperatur. Denne temperaturen bør være tilstrekkelig til å utløse reaksjonen, men den vil ikke føre til at det oppstår andre bireaksjoner.
Under oppvarmingsprosessen reagerer natriumsilikat med svovelsyre for å produsere natriumsulfat og tetrametylsilikatoksygen. Denne reaksjonen er reversibel og reaksjonslikevekten kan justeres ved å kontrollere reaksjonsbetingelsene (som temperatur og tid).
Etter at reaksjonen er fullført, avkjøl reaksjonsblandingen til romtemperatur.
Separer det genererte tetrametylsilikatoksygenet gjennom metoder som filtrering eller sentrifugering.
Utfør renhetstesting og egenskapsanalyse på de separerte produktene for å sikre at de oppnådde produktene oppfyller kravene.
Når du syntetiserer tetrametylsilikatoksygen i laboratoriet, må følgende punkter bemerkes:
Renheten til råvarene har en betydelig innvirkning på kvaliteten og utbyttet av produktene, så det er nødvendig å sikre at natriumsilikat, metanol og svovelsyre som brukes, alle er av høy renhet.
Reaksjonstemperaturen og -tiden er viktige faktorer som påvirker reaksjonslikevekten, så det er nødvendig å kontrollere oppvarmingshastigheten og reaksjonstiden for å oppnå best utbytte og renhet.
Filtrering og separering er nøkkeltrinn for å oppnå produkter med høy-renhet, så det er nødvendig å velge passende filtreringsmetoder og separasjonsutstyr for å unngå produktforurensning og tap.

En annen metode for å syntetisere tetrametylsilikatoksygen er å fremstille tetrametylsilikatoksygen ved å reagere silanalkohol med alkohol.
Reaksjonsligningen mellom silanalkohol og alkohol:
R1R2SiOH + R3R4OH → R1R2Si(OR3) + OR4H
Blant dem er R1, R2, R3, R4 organiske grupper, som kan være alkyl, aryl, etc.
Hydrolysereaksjonsligningen for tetrametylsilikatester:
(CH3)4Si (OR3) -> (CH3)4SiO + R3OH
Tilberedning av råvarer: Silanol, alkohol, katalysator (som svovelsyre eller saltsyre).
Bland silanalkohol med alkohol for å sikre fullstendig oppløsning av silanalkohol i alkoholen.
Tilsett sakte katalysatoren og rør jevnt.
Reager reaksjonsblandingen ved en viss temperatur og trykk. Under reaksjonsprosessen gjennomgår hydroksylgruppen til silanalkohol en forestringsreaksjon med alkoholen for å produsere tetrametylsilikatester.
Destiller reaksjonsblandingen for å separere tetrametylsilikatester.
Hydrolysereaksjonen av tetrametylsilikatester gir tetrametylsilikatoksygen.

Tetrametylortosilikat(TMOS), med den kjemiske formelen Si (OCH ∝) ₄, er en fargeløs og gjennomsiktig væske med en esteraroma, men den hydrolyserer raskt og tverrbinder når den utsettes for fuktige omgivelser. Som et nøkkelråmateriale innen organosilisium, gir de fire hydrolyserbare metoksysilangruppene i sin molekylære struktur unik reaktivitet, noe som gjør den til en uerstattelig "usynlig mester" innen høy-teknologiske felt som høy-temperaturmaterialer, elektronisk emballasje, ny energi og bygningsbeskyttelse.
1. Luftfart og materialer med høy-temperatur
Høytemperaturbestandig belegg: Et komposittmateriale dannet av kombinasjonen av TMOS og fenolharpiks, som tåler temperaturer over 1000 grader og er mye brukt i ekstreme miljøer som rakettmotordyser og romfartøysisolasjonslag. For eksempel, etter bruk av TMOS-basert belegg på det ytre skallet til en viss type romfartøy, sank overflatetemperaturen med 40 % og den termiske beskyttelseseffektiviteten økte med 60 % i simulerte romstrålingseksperimenter.
Keramisk forløpermateriale: Som en syntetisk forløper for høy-temperatursilikatkeramikk, brytes TMOS ned ved høye temperaturer for å danne en silikanettverksstruktur, og gir keramiske materialer utmerket mekanisk styrke og kjemisk stabilitet. De tilberedte keramiske komponentene har blitt brukt i nøkkelkomponenter som turbinblader for flymotorer og kontrollstaver for atomreaktorer.
2. Elektronisk, elektrisk og halvlederemballasje
Modifikasjon av epoksyinnkapsling: I halvlederemballasje kan tilsetning av TMOS redusere vannabsorpsjonshastigheten til epoksyharpiks med 66 % og forbedre motstanden mot varmestøt. En viss brikkeprodusent har økt emballasjeutbyttet fra 91,8 % til 98,5 % ved å optimalisere TMOS-innholdet, og sparer over 10 millioner yuan i årlige kostnader.
Chemical Vapour Deposition (CVD) prosess: TMOS fungerer som en silisiumkilde og dekomponerer til amorfe silisiumdioksyd-tynne filmer under CVD-prosessen, som brukes til å produsere integrerte kretsisolasjonslag, fotoresistbeskyttende lag osv. Imidlertid er innenlandsk 9N-nivå elektronisk klasse TMOS fortsatt avhengig av import, noe som resulterer i et gap på 8y.2% av innenlandsk utstyr.
3. Innen ny energi
Litium batteri separator belegg: Nano silika partikler generert avtetrametylortosilikathydrolyse kan være jevnt belagt på overflaten av separatoren, og danner en tett porøs struktur. Eksperimentelle data viser at den termiske krympingshastigheten til membranen belagt med TMOS er mindre enn 1 % ved 250 grader, mens den ubehandlede membranen har en krympehastighet på 35 %, noe som forbedrer batterisikkerheten betydelig.
Fotovoltaisk film antirefleksjon: Å introdusere TMOS-baserte nanomaterialer i innkapslingsfilmen til fotovoltaiske moduler kan øke soltransmittansen med 2,3 % og øke den årlige kraftproduksjonen til en enkelt modul med omtrent 15 grader.
Nye applikasjonsscenarier: den "teknologiske koblingen" for innovasjon på tvers av bransje
1. Bygningsvern og materialvitenskap
Betong anti-korrosjonsforbedring: Det beskyttende belegget dannet av kombinasjonen av TMOS og silikatløsning kan trenge inn i det indre av betong med mer enn 10 mm, og danner en tett silikanettverksstruktur. I kystkorrosive miljøer forlenges levetiden til betongkonstruksjoner behandlet med TMOS til 30 år, som er tre ganger så lang som tradisjonelle materialer.
Aerogel termisk isolasjonsmateriale: Silica aerogelen fremstilt ved sol gel-metoden med TMOS som silisiumkilde har en termisk ledningsevne så lav som 0,012W/(m · K), som bare er 1/3 av polystyrenplaten. Isolasjonsplaten laget av det har blitt brukt i scenarier som arktiske vitenskapelige forskningsstasjoner og ultra-lavtemperaturkjølelagring.
2. Biomedisinsk og vevsteknikk
Bioaktivt glass: Et bioaktivt glass fremstilt ved høy-temperatursintring av TMOS blandet med kalsiumsalter og fosfater, som kan fremme bencelleadhesjon og spredning. Dyreforsøk har vist at beindefektmodellen implantert med TMOS-baserte glassstillaser kan generere 40 % mer nytt bein i løpet av 4 uker sammenlignet med tradisjonelle materialer.
Legemiddelkontrollert frigjøringsbærer: mesoporøse silika-nanopartikler fremstilt ved TMOS-hydrolysekondensasjonsreaksjon, med et spesifikt overflateareal på 1000m²/g, kan belaste cellegiftmedisin doksorubicin og oppnå pH-responsiv frigjøring. Prekliniske studier har bekreftet at dens tumorundertrykkende effekt er 2,8 ganger høyere enn frie legemidler.
3. Forbrukerelektronikk og smarte materialer
Flexible display packaging: TMOS based inorganic organic hybrid material, with high light transmittance (>92 %) og lav bøyemodul (<1GPa), can meet the strict requirements of foldable screen phones for packaging layers. After using this material in the latest folding machine of a certain brand, the screen bending life has exceeded 500000 times.
Selvreparerende belegg: Ved å introdusere dynamiske kovalente bindinger kan TMOS-derivater brukes til å forberede belegg med selvhelbredende-ripefunksjon. I simulerte daglige slitasjetester kan riper på beleggsoverflaten forsvinne helt i løpet av 30 minutter, med en gjenvinningsgrad på 98 %.
1. Grønn synteseprosess
Optimalisering av katalytisk system: Tradisjonell TMOS-syntese bruker silisiumtetrakloridmetoden, som genererer en stor mengde HCl-avgass. Den nye molekylsiktkatalysatoren kan oppnå direkte forestring av metanol og silisiumpulver, med en atomutnyttelsesgrad økt til 95 % og en reduksjon på 80 % i eksosutslipp.
Gjenvinningsteknologi for lukket sløyfe: Et syklussystem for "hydrolyseregenerering" er utviklet for å møte de irreversible hydrolysekarakteristikkene til TMOS. Ved å kontrollere reaksjonsforholdene kan gjenvinningsgraden av silisiumelementet i avfallsvæsken økes til 90%, og kostnaden per tonn produkt kan reduseres med 2000 yuan.
2. Utvikling av-materialer med høy ytelse
Gradientfunksjonelle materialer: Ved å utnytte kopolymerisasjonsreaksjonen til TMOS og organosilisiummonomerer, kan gradientmaterialer med kontinuerlig skiftende termiske ekspansjonskoeffisienter fremstilles. Dette materialet har blitt brukt i romfartøyets termiske beskyttelsessystemer, og løser effektivt sprekkproblemet forårsaket av termisk stress i tradisjonelle materialer.
3D-utskriftsharpiks: Ved å regulere hydrolysehastigheten til TMOS, er det utviklet en UV-herdbar harpiks spesielt designet for 3D-utskrift. Utskriftsnøyaktigheten når 20 μm, som kan brukes til å produsere høy-presisjonsenheter som mikrofluidbrikker og optiske linser.
3. Tverrfaglig integrering og innovasjon
Kvantepunktinnkapsling:Tetrametylortosilikatbasert silisiumdioksidskall kan effektivt passivere overflatedefekter av kvanteprikker, og øker fluorescenskvanteutbyttet til 85%. Denne teknologien har blitt brukt på mini LED-bakgrunnsbelysningsmoduler, med en fargeskala dekningsgrad som overstiger 120 % av NTSC.
Nevralt grensesnittmateriale: TMOS-derivater kombineres med ledende polymerer for å lage et nevralt elektrodebelegg som kombinerer biokompatibilitet og ledningsevne. I primateksperimenter kan belegget stabilt registrere nevrale signaler i mer enn 6 måneder, og gir nøkkelmaterialestøtte for hjernedatamaskingrensesnittteknologi.
Populære tags: tetrametylortosilikat cas 681-84-5, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, bulk, til salgs







