Organosilanmonomer | Hochstabiles Rückgrat, bevorzugter Vorläufer für PMOs, Wasseraufbereitungsadsorption und Hybridmembranen ChangFu BPH32e

ChangFu®BPH32e [Bis(trimethoxysilylethyl)benzol] ist ein leistungsstarkes verbrücktes Organosilanmonomer. Mit einem Benzolring als Kernstruktur ist er mit zwei funktionalen Trimethoxysilan-Seitenketten verbunden.Im Vergleich zu herkömmlichen monoterminalen Trialkoxysilanen verhindert seine einzigartige „dipodale“ Molekülarchitektur wirksam die Spaltung von Brückengruppen während der Hydrolyse und gewährleistet so die Kontinuität des Rückgrats und die strukturelle Integrität organisch-anorganischer Hybridmaterialien. Es dient als Premium-Kernvorläufer für die Herstellung hochleistungsfähiger hybrider nanoporöser Materialien.

 

Hauptmerkmale:

  • Doppelt terminierte hochreaktive Silanstruktur

Trialkoxy-Funktionsgruppen an beiden Enden sorgen für eine starke Vernetzungskapazität. Seine Hydrolysegeschwindigkeit und sein Kondensationsverhalten unterscheiden sich erheblich von gewöhnlichen monoterminalen Silanen und ermöglichen eine bequeme Steuerung der Reaktionskinetik für die Sol-Gel-Filmbildung und Porenerzeugung, die an verschiedene Prozessabstimmungsanforderungen angepasst werden kann.

  • Starre Phenylenbrücke für verbesserte Rückgratstabilität

Die starre Phenylenbrücke kann tief in das Siloxan-Vernetzungsnetzwerk eingebaut werden, wodurch der Bruch der Brückengruppe bei der Hydrolyse unterdrückt wird. Es verbessert die Wasserbeständigkeit, thermische Toleranz und langfristige Anti-Aging-Leistung von porösen Materialien, hybriden Funktionsmembranen und Schutzbeschichtungen erheblich und verlängert so die Lebensdauer erheblich.

  • Kombinierte katalytische und biologische Aktivität

Das intrinsische aromatische Rückgrat verleiht dem Produkt besondere physikalisch-chemische Eigenschaften, die zu inhärenter katalytischer Aktivität und günstiger Biokompatibilität führen. Es wird umfassend für hochmoderne neue Materialien erforscht, darunter heterogene Katalyse und biomedizinische Trägerstoffe mit verzögerter Freisetzung.

  • Bevorzugter Vorläufer für die Modifikation mesoporöser Materialien

Es ermöglicht eine präzise Abstimmung der spezifischen Oberfläche und Porengrößenverteilung modifizierter Materialien mit vielseitiger Kompatibilität und macht es zu einem idealen Kernvorläufer für die mesoporöse Modifikation und die Synthese poröser organischer Polymere.

 

Vielfältige Anwendungsgebiete:

  • Periodische mesoporöse Organosilica (PMOs) und poröse Nanomaterialien

Als grundlegender Baustein für PMOs erzeugt es wohlgeordnete mesoporöse Gerüste. Zu den Anwendungen gehören heterogene katalytische Träger, Träger mit verzögerter Arzneimittelfreisetzung, Füllstoffe für die Festphasenextraktion und die Modifizierung verschiedener adsorptionsfähiger Füllstoffe.

  • Umweltwasseraufbereitung und Adsorptionstrennung

Als Kernvorläufer für poröse organische Polymere stellt das Unternehmen funktionelle Adsorbentien mit hoher spezifischer Oberfläche für die effiziente Adsorption und Trennung von Schwermetallionen und organischen Verunreinigungen in Wasser her. Geeignet für die moderne industrielle Abwasserbehandlung und Bodenwassersanierung.

  • Brennstoffzellenindustrie

Konstruiert stabile organisch-anorganische protonenleitende Verbundnetzwerke, um die Wasseraufnahme und Wasserretention von Membranen zu steigern. Es hilft bei der Herstellung hybrider Protonenaustauschmembranen mit hoher Stabilität und effizienter Protonenleitfähigkeit und treibt so die Leistungsverbesserung der Kernmaterialien von Brennstoffzellen voran.

  • Sol-Gel-Hybridbeschichtungen und Verbundsysteme

Wird in organisch-anorganischen Hybrid-Schutzbeschichtungen verwendet, um die hydrothermale Beständigkeit, mechanische Festigkeit und Barriereleistung erheblich zu verbessern. Geeignet für die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion industrieller Korrosionsschutz- und spezieller funktioneller Schutzbeschichtungssysteme.

 

ChangFu profitiert von seinem stabilen molekularen Rückgrat und seinem kontrollierbaren Hydrolyse-Kondensationsverhalten®BPH32e bewältigt typische technische Herausforderungen herkömmlicher poröser Materialien wie schlechte hydrothermale Stabilität, fragiles Rückgrat und instabile Leistung. Es unterstützt Forschung und Entwicklung sowie Produktinnovationen in den Bereichen Umweltsanierung, neue Energie, nanoporöse Materialien und andere fortschrittliche Bereiche.

(Hinweis: Tatsächliche Anwendungen müssen von Fall zu Fall validiert werden. Bitte wenden Sie sich für technischen Support an unser technisches Team.)

Für weitere Produktdatenblätter und Anwendungsinformationen wenden Sie sich bitte an:

Mobil: (+86)181-6277-0058

E-Mail:sales@cfsilanes.com

Schlüsselwörter:1,4-Bist (Trimethoxysilylethyl)benzol;PMOs;hybride nanoporöse Materialien; WNachbehandlung;Brennstoffzellenindustrie.

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