Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er en av de mest erfarne produsentene og leverandørene av 3-klorpropyltrimethoxysilane cas 2530-87-2 i Kina. Velkommen til engros bulk høykvalitets 3-klorpropyltrimetoksysilan cas 2530-87-2 for salg her fra vår fabrikk. God service og rimelig pris er tilgjengelig.
3-klorpropyltrimetoksysilan, også kjent som (3-klorpropyl) trimetoksysilan, CAS 2530-87-2, molekylformel C6H15ClO3Si, er en fargeløs eller lys gul gjennomsiktig væske med en skarp lukt som brytes ned ved kontakt med vann. Stabil ved romtemperatur og trykk, men unngå kontakt med oksidanter, syrer, baser og fuktighet. Løselig i forskjellige organiske løsemidler som benzen, etanol og bensin, men uløselig i vann. Denne egenskapen gjør den allment anvendelig i organisk syntese og kjemisk produksjon. Det kan tjene som et mellomprodukt i organisk syntese og spille en viktig rolle i syntetiske kjemiske reaksjoner. Det er en viktig organisk silisiumforbindelse som hovedsakelig brukes innen koblingsmidler, som behandling av glassfiber for å forbedre vedheften med epoksyharpikser, og er egnet for kobling av lim eller komposittmaterialer som epoksyharpikser, polyuretaner, polyamider osv. Kan brukes som overflatebehandlingsmiddel for å forbedre fuktbarheten og vedheften til materialer. Den kan påføres forskjellige typer overflater, som glass, metall og plast, for bruksområder som belegg, liming og modifikasjon.

|
Kjemisk formel |
C6H15ClO3Si |
|
Nøyaktig messe |
189 |
|
Molekylvekt |
199 |
|
m/z |
198 (100.0%), 200 (32.0%), 199 (6.5%), 199 (5.1%), 200 (3.3%), 201 (2.1%), 201 (1.6%), 202 (1.1%) |
|
Elementær analyse |
C, 36,27; H, 7,61; Cl, 17,84; O, 24,15; Si, 14.13 |
|
|
|

Hensikt:
1. Klorpropyl=trimetoksysilan (CAS 2530-87-2) for fremstilling - Aminopropyl 3 trimetoksysilan, n- - Aminoetyl- - Aminopropyl
Trimetoksysilan - Metakryloyloksypropyltrimetoksysilan er hovedråmaterialet til forskjellige silankoblingsmidler.
2. Kloropropyl e-metoksysilan (CAS 2530-87-2) brukes som et gummibehandlingshjelpemiddel for å koble uorganiske forbindelser i forskjellige halogenerte gummier
Fyllstoffer, som halogenert gummi som neopren J-gummi, klorert butylgummi, sulfatert polyetylen, etc., for å forbedre ulike fysiske og mekaniske egenskaper.
3. Syntetiser organiske silisiumforbindelser som inneholder kvaternære ammoniumkationer, som brukes som antimugg- og luktbekjempende etterbehandlingsmidler, og som har spesiell steriliserings-, anti-lukt-, anti-statisk og overflateaktivitet.
3-klorpropyltrimetoksysilan, også kjent som (3-klorpropyl) trimetoksysilan, med et CAS-nummer på 2530-87-2, er en viktig organisk silisiumforbindelse. Dens hovedapplikasjoner inkluderer å tjene som et koblingsmiddel, materialmodifikator og mellomprodukt i kjemiske reaksjoner.
1. Forbedre vedheften mellom glassfiber og epoksyharpiks
En av de viktigste bruksområdene er som et koblingsmiddel, brukt til å behandle glassfibre for å forbedre deres vedheft med epoksyharpikser. I produksjonsprosessen av komposittmaterialer er glassfiber et ofte brukt forsterkende materiale, men dets bindingsstyrke med harpiksmatrisen er ofte ikke sterk nok, noe som lett kan påvirke den generelle ytelsen til komposittmaterialet. Ved å bruke den til å behandle overflaten av glassfiber, kan silangrupper introduseres på overflaten, og derved øke bindingsstyrken med harpiksmatriser som epoksyharpiks, og forbedre de mekaniske egenskapene og holdbarheten til komposittmaterialer.
2. Egnet for ulike polymersystemer
I tillegg til glassfiber og epoksyharpiks er den også egnet for ulike polymersystemer som polyuretan, polyamid osv. I disse systemene kan den også tjene som et effektivt koblingsmiddel, forbedre grenseflatebindingen mellom polymerer og uorganiske materialer eller fyllstoffer, og forbedre den totale ytelsen til komposittmaterialer.

Materialmodifikator

1. Modifisert molekylsiktoverflate
Det er også ofte brukt som et materiale for å modifisere overflaten av molekylsikter. Ved å introdusere aktive grupper som amino, tiol eller ioniske væskegrupper på overflaten, kan mesoporøse materialer med utmerkede egenskaper fremstilles. Disse modifiserte molekylsiktmaterialene har brede anvendelsesmuligheter innen katalyse, adsorpsjon, separasjon og andre felt.
2. Forbedre overflateegenskapene til materialer
I tillegg kan den også brukes til å forbedre overflateegenskapene til andre materialer. For eksempel, ved å introdusere silangrupper på overflaten, kan hydrofobiteten, slitestyrken, korrosjonsmotstanden og andre egenskaper til materialet forbedres, og derved forbedre levetiden og stabiliteten.
1. Syntese av andre silankoblingsmidler
Det er også et viktig kjemisk reaksjonsmellomprodukt som kan brukes til å syntetisere andre silankoblingsmidler. Disse silankoblingsmidlene har bred bruksverdi innen felt som kjemiteknikk og materialvitenskap. Gjennom rasjonell reaksjonsdesign og optimering kan silankoblingsmidler med spesifikke strukturer og egenskaper oppnås for å møte behovene til ulike felt.
2. Delta i ulike kjemiske reaksjoner
I tillegg til å bli brukt til å syntetisere silankoblingsmidler, kan den også delta i ulike kjemiske reaksjoner. For eksempel kan det gjennomgå kondensasjonsreaksjoner med forbindelser som alkoholer og aminer for å produsere silisiumorganiske forbindelser med spesifikke funksjoner. Disse forbindelsene har brede anvendelsesmuligheter innen felt som medisin, plantevernmidler, fargestoffer, etc.

bivirkning
3-klorpropyltrimetoksysilan(CAS-nummer 2530-87-2) er en viktig organisk silisiumforbindelse med den kjemiske formelen C ₆ H ₁ ClO ∝ Si og en molekylvekt på 198,72 g/mol. Strukturen inneholder en klorpropylgruppe og en trimetoksysilangruppe, med doble hydrofile og hydrofobe egenskaper, og er mye brukt i overflatemodifikasjoner, koblingsmidler, belegg, lim og nanomaterialsyntese. Med utvidelsen av industrielle applikasjoner har imidlertid rapporter om sikkerhet og bivirkninger gradvis økt.
Akutt toksisitet
Oral toksisitet
Dyreforsøk har vist at oral median dødelig dose (LDX) av 3-klorotropyltrimetoksysilan hos rotter er 6170 μ L/kg (omtrent 6,1 g/kg). Etter inntak kan dyr oppleve gastrointestinale irritasjonssymptomer som kvalme, oppkast og diaré, noe som kan føre til gastrointestinal blødning eller perforasjon i alvorlige tilfeller. Toksisitetsmekanismen kan være relatert til hydrolyseproduktene av silangrupper, slik som metanol og silanol. Metanol har en hemmende effekt på sentralnervesystemet, mens silanol kan direkte korrodere mage-tarmslimhinnen.
Hudtoksisitet
Kaninhudkontakteksperimentet viste at LD ₅₀ av 3-klorpropyltrimetoksysilan var 2830 μL/kg (omtrent 2,8 g/kg). Etter hudkontakt kan det forårsake erytem, ødem og til og med kjemiske brannskader, spesielt i fuktige omgivelser. Metanol og kiselsyre produsert ved hydrolyse av silangrupper kan forverre hudskader. Langvarig eller gjentatt eksponering kan føre til tørr, sprukket eller allergisk dermatitt i huden.
Giftighet ved innånding
The inhalation experiment in rats showed that no significant death was observed after 6 hours of exposure to a concentration of 50 ppm for 4 consecutive weeks (TCLo=50 ppm/6H/4W-I), but high concentration exposure (such as>100 ppm) kan forårsake luftveisirritasjon, manifestert som hoste, dyspné eller lungeødem. Toksisitetsmekanismen kan være relatert til hydrolyse av silangrupper for å produsere metanol og silikapartikler. Metanol kan hemme bevegelsen av respiratoriske flimmerhår, mens silikapartikler kan avsettes i alveolene, og utløse inflammatoriske reaksjoner.
Kronisk toksisitet
Renal toksisitet
Langsiktige inhalasjonseksperimenter har vist at rotter utsatt for 3-klorotropyltrimetoksysilan kan oppleve akutt tubulær nekrose, interstitiell betennelse eller arrdannelse i blæren. Patologisk undersøkelse viser degenerasjon og nekrose av renale tubulære epitelceller, infiltrasjon av renale interstitielle lymfocytter, fortykkelse eller fibrose av blæreslimhinnen. Mekanismen kan være relatert til nefrotoksisiteten til silanmetabolitter (som metanol), og metanolmetabolitten maursyre kan hemme den mitokondrielle respirasjonskjeden, noe som fører til forstyrrelser i energimetabolisme i nyretubulære celler.
Levertoksisitet
Dyreforsøk har vist at 3-klorotropyltrimetoksysilan kan forårsake leverskade, manifestert som forhøyede serumtransaminaser (ALT, AST), hepatocyttødem eller steatose. Mekanismen kan være relatert til hydrolyse av silangrupper for å produsere metanol. Maursyren og formaldehyden som produseres under metanolmetabolismen kan direkte skade leverceller eller utløse lipidperoksidasjon gjennom oksidativt stress.
Endokrine system toksisitet
Langtidseksponeringseksperimenter har vist at vekten av rottebinyrene kan endre seg, noe som indikerer at det endokrine systemet er påvirket. Mekanismen kan være relatert til interferens av silangrupper på hypothalamus-hypofysens binyreakse, eller gjennom oksidativt stress som påvirker binyrebarkens funksjon.
Miljøtoksisitet
Giftighet for vannlevende organismer
3-klorotropyltrimetoksysilan har moderat toksisitet for vannlevende organismer, og akutte toksisitetsforsøk på fisk viser at LC ₅₀ etter 96 timer er ca. 10-100 mg/L. Toksisitetsmekanismen kan være relatert til hydrolyse av silangrupper for å produsere metanol og kiselsyre. Metanol kan hemme aktiviteten til fiskerespirasjonsenzymer, mens kiselsyrepartikler kan avsettes i fiskegjeller og forårsake mekanisk asfyksi.
Jord mikrobiell toksisitet
Jordforsøk har vist at 3-klorpropyltrimetoksysilan kan hemme jords mikrobiell aktivitet, og påvirke nitrogenkretsløp og nedbrytning av organisk materiale. Mekanismen kan være relatert til skaden av silangrupper på mikrobielle cellemembraner eller påvirkningen på mikrobiell metabolisme ved å endre jordens pH.
Biologisk nedbrytbarhet
3-Klortropyltrimetoksysilan kan sakte hydrolysere i miljøet for å produsere metanol og kiselsyre, men fullstendig nedbrytning tar lang tid. Nedbrytningsproduktet metanol er flyktig og kan komme inn i atmosfæren, mens kiselsyre kan avsettes i jord eller vann, og langsiktig akkumulering kan påvirke økosystemene.
Populære tags: 3-klorpropyltrimethoxysilane cas 2530-87-2, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, bulk, til salgs





