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2-Chloro-3,3,3-Trifluoroprop-1-Ene CAS NO.2730-62-3 comme silicone origine de Chine
Nom : 2-Chloro-3,3,3-Trifluoroprop-1-Ene N° CAS : 2730-62-3 Formule moléculaire : CF3CCl=CH2 Poids moléculaire : 130,95 Point d'ébullition ℃ : 14 Densité g/cm3 : 1,295 Aspect : Liquide transparent incolore Pureté % : ≥ 99,5 Teneur en humidité : ≤ 100 ppm Emballage : 250 kg/cylindre en acierTags : 2-Chloro-3,3,3-Trifluoroprop-1-Ene CAS NO.2730-62-3 1-propène, 2-chloro-3,3,3-trifluoro- CAS NO.2730-62-3 2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propène CAS NO.2730-62-3 2-Chloro-3,3,3-Trifluoropropène CAS NO.2730-62-3 2-Chloro-3,3,3-Trifluoroprop-1-Ene CAS 2730-62-3 C3H2ClF3
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1,1,1,3-Tetrachloropropane CAS NO.1070-78-6 comme silicone d'origine chinoise.
Nom : 1,1,1,3-tétrachloropropane N° CAS : 1070-78-6 Formule moléculaire : CCl3CH2CH2Cl Poids moléculaire : 182 Constante de propriété physique : bp159 ℃ Aspect : Liquide transparent incolore ou jaune clair Pureté : ≥ 99 % Conditionnement : 250 kg/baril Teneur en humidité : ≤ 0,1%Tags : 1,1,1,3-tétrachloropropane CAS NO.1070-78-6 1,1,1,3-tétrachloropropane CAS 1070-78-6 BRN1734994 Propane, 1,1,1,3-tétrachloro- CAS NO.1070-78-6 C3H4Cl4
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3,3,3-Trifluoropropène CAS NO.677-21-4 comme silicone d'origine chinoise.
Nom : 3,3,3-Trifluoropropène N° CAS : 677-21-4 Formule moléculaire : CF3CH=CH2 Poids moléculaire : 96 Constante de propriété physique : pb -22 ℃ Aspect : gaz incolore Pureté : ≥99,8 % Teneur en humidité : ≤ 100 ppm Acidité (calculée en HCl) : ≤2 ppm Substance à point d'ébullition élevé :<0,02 % Résidu d'évaporation :<0,01 %Tags : 3,3,3-Trifluoropropène CAS NO.677-21-4 Trifluoropropène CAS NO.677-21-4 3,3,3-Trifluoropropène CAS 677-21-4 3,3,3-trifluoropropylène CAS NO.677-21-4 C3H3F3 3,3,3-Trifluoroprop-1-ène CAS NO.677-21-4
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Hexaphényldisiloxane CAS NO.1829-40-9 comme silicone d'origine de Chine.
Nom : Hexaphényldisiloxane N° CAS : 1829-40-9 Aspect : Cristaux granulaires blancs Poids moléculaire : 534,79 Densité apparente : 0,75 Point d'éclair : > 200 ℃ Point d'ébullition : Aucune donnée disponible Point de fusion : 225 ℃ Indice de réfraction nD20 : 1,6825Tags : Hexaphényldisiloxane CAS NO.1829-40-9 Disiloxane CAS NO.1829-40-9 Hexaphényldisiloxane CAS 1829-40-9 C36H30OSi2 C36H30OSi2 CAS 1829-40-9
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Méthoxytriphénylsilane CAS NO.1829-41-0 comme silicone d'origine chinoise.
Nom : Méthoxytriphénylsilane N° CAS : 1829-41-0 Aspect : Cristaux poudreux blancs Poids moléculaire : 290,43 Densité apparente : 1,08 Pureté : ≥98 % Point d'éclair : Aucune donnée disponible Point d'ébullition : 165 ℃ Point de fusion : 57 ℃ Indice de réfraction nD20 : Aucune donnéeTags : Méthoxytriphénylsilane CAS NO.1829-41-0 Méthoxytriphénylsilane CAS 1829-41-0 C19H18OSi C19H18OSi CAS NO.1829-41-0
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Chlorodiméthylphénylsilane CAS NO.768-33-2 comme silicone origine de Chine.
Nom : Chlorodiméthylphénylsilane N° CAS : 768-33-2 Aspect : Liquide incolore ou jaune clair Poids moléculaire : 170,71 Densité relative : 1,032 Pureté : ≥98,0 % Point d'éclair : 61 ℃ Point d'ébullition : 198 ℃ Point de fusion :<0℃ Indice de réfraction nD20 : 1,506-1,510Tags : Chlorodiméthylphénylsilane CAS NO.768-33-2 Phényldiméthylchlorosilane CAS NO.768-33-2 Diméthylphénylchlorosilane CAS NO.768-33-2 DMPSCl N° CAS 768-33-2 chlorodiméthyl(phényl)silane CAS NO.768-33-2 C8H11ClSi
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Méthyldiphénylchlorosilane CAS NO.144-79-6 comme silicone d'origine chinoise.
Nom : Méthyldiphénylchlorosilane N° CAS : 144-79-6 Aspect : Liquide irritant transparent incolore Poids moléculaire : 232,78 Densité relative : 1,107 Pureté : ≥ 98,0 % Point d'éclair : 230 ℃ Point d'ébullition : 295 ℃ Point de fusion : -22 ℃ Indice de réfraction nD20 : 1,6480Tags : Méthyldiphénylchlorosilane CAS NO.144-79-6 Diphénylméthylchlorosilane CAS NO.144-79-6 Chlorodiphénylméthylsilane CAS NO.144-79-6 N° CAS 144-79-6 C13H13ClSi Méthyldiphénylchlorosilane CAS 144-79-6
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Chlorure de silicium (IV) CAS NO.10026-04-7 comme silicone d'origine de Chine.
Nom : chlorure de silicium (IV) N° CAS : 10026-04-7 Aspect : Liquide transparent incolore Poids moléculaire : 169,9 Densité relative : 1,483 Pureté : ≥ 99,0 % Point d'éclair : Aucune donnée disponible Point d'ébullition : 57 ℃ Point de fusion : -70 ℃ Indice de réfraction nD20 : 1,412Tags : Chlorure de silicium (IV) CAS NO.10026-04-7 Tétrachorosilane CAS NO.10026-04-7 N° CAS 10026-04-7 Tétrachlorure de silicium CAS NO.10026-04-7 Chlorure de silicone (IV) CAS NO.10026-04-7 Cl4Si
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Heptaméthyldisilazane (HPMDZ) CAS NO.920-68-3 comme silicone d'origine chinoise.
Nom : Heptaméthyldisilazane N° CAS : 920-68-3 Formule moléculaire : C7H21NSi2 Poids moléculaire : 175,42 Numéro ONU : 2924 Norme de produit : HG/T 5797-2021 Aspect : Liquide transparent incoloreTags : Heptaméthyldisilazane (HPMDZ) CAS NO.920-68-3 Heptaméthyldisilazane CAS NO.920-68-3 HPMDZ CAS NO.920-68-3 N,1,1,1-tétraméthyl-N-(triméthylsilyl)silylamine CAS 920-68-3 HPMDZ CAS 134340-00-4 HPMDZ CAS 37074-17-2
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Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle CAS : 868-77-9
Le méthacrylate d'hydroxyéthyle (HEMA) est un réactif non toxique, inoffensif et largement utilisé, couramment utilisé pour les matériaux de lentilles souples, les matériaux de lentilles ou comme monomère pour préparer des céramiques et du verre denses. Le méthacrylate de polyhydroxyéthyle (PHEMA) est un biopolymère prometteur doté d'une inertie, d'une biocompatibilité et d'une insolubilité significatives. Méthode 1 : Placer 100 ml de toluène, 62,1 parties (1 mol) d'éthylène glycol et des enzymes (Novozym 435, 0,04 partie, 0,01 partie de carbonate de sodium et 0,01 partie d'hydroquinone fabriquée par Novo) dans un flacon en verre de 1 litre. connecté à un récepteur de tube de refroidissement (pour mesurer l'humidité) et à un tube latéral de reflux, et chauffé à 40 ° C. 72,1 parties (1 mole) d'acide acrylique ont été ajoutées par lots en 10 minutes, tout en remuant étape par étape. Une fois l'addition totale terminée, le mélange a été agité à la même température sous pression réduite de 10 mPa. Après la réaction, l'acrylate cible a été obtenu par filtration et séparation du catalyseur et des additifs. Le temps nécessaire à la réaction est d'environ 6 heures. Le rendement et la composition de l'acrylate obtenu ont été déterminés par chromatographie en phase gazeuse (ci-après abrégée en GC). [0044] [Exemple 2] [0045] À l'exception du changement de 72,1 parties (1 mole) d'acide acrylique en 86,1 parties (1 mole) d'acide méthacrylique dans l'exemple 1, le composé cible a été obtenu d'une manière similaire à l'exemple 1. le temps nécessaire à la réaction est d'environ 5 heures. Le rendement en méthacrylate d'hydroxyéthyle (HEMA) était de 98,5 % par chromatographie en phase gazeuse. La synthèse est continue comme le montre la figure 1. Méthode 2 : Ajouter 31,05 g d'éthylène glycol (EG, 0,5 mol), 47,35 g (0,55 mol) d'acide méthacrylique, 40 g (à l'intérieur, 22 g d'eau dans le catalyseur avant utilisation, 18 g de poids sec) résine échangeuse d'ions à acide fort (Amberlite IR124 : type gel, degré de réticulation de 12 %, sans pores), 0,086 g de HO-TEMPO, 0,086 g d'hydroquinone et 200 g de toluène dans un flacon en verre de 500 ml équipé d'un dispositif Dean Stark, d'un tuyau de refroidissement et d'un thermomètre. et le tuyau d'entrée d'air, puis chauffer et remuer à 100 ℃, tout en utilisant une pompe pour ajouter de l'eau à raison de 2 g/h. L'eau formée lors de la réaction est azéotropique avec le toluène et éliminée via le dispositif Dean Stark. Après 5 heures, le taux de conversion du méthacrylate d'hydroxyéthyle était de 87,3 %. La synthèse est continue comme le montre la figure 1 . Le méthacrylate d'hydroxyéthyle est principalement utilisé pour modifier les résines et les revêtements. La copolymérisation avec d'autres monomères acryliques peut produire des résines acryliques avec des groupes hydroxyle actifs dans les chaînes latérales, qui peuvent subir des réactions d'estérification et de réticulation, synthétiser des résines insolubles, améliorer l'adhérence et peuvent être utilisées comme agents de traitement des fibres. Il réagit avec la résine mélamine formaldéhyde (ou urée formaldéhyde), la résine époxy, etc. pour fabriquer des revêtements à deux composants. L'ajouter à la peinture automobile haut de gamme peut maintenir la brillance du miroir pendant longtemps. Il peut également être utilisé comme adhésif pour textiles synthétiques et comme monomère polymère médical.Tags : Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle CAS : 868-77-9 C6H10O3 AMHE
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Méthacrylate de 2-hydroxypropyle
nature Le méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) est un matériau polymère couramment utilisé. 1. Aspect : L'apparence du méthacrylate d'hydroxypropyle est un liquide transparent incolore 2. Solubilité : Soluble dans l'eau et également dans la plupart des solvants organiques, tels que les alcools, les éthers, les esters et les aromatiques. 4. Densité : La densité du méthacrylate d'hydroxypropyle est de 1,11 à 1,18 g/cm3. 6. Stabilité chimique : il a une bonne stabilité chimique, n’est pas facile à décomposer et ne réagira pas avec la plupart des substances chimiques. 7. Stabilité thermique : Le méthacrylate d'hydroxypropyle a une bonne stabilité thermique et sa stabilité thermique est relativement élevée à des températures élevées. 8. Stabilité à l’oxydation : Il a une certaine résistance à l’oxydation et n’est pas sujet à l’oxydation et à la détérioration. Préparation 1. Ajouter des initiateurs tels que le méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA) et le peroxyde d'hydrogène au réacteur, ainsi qu'une quantité appropriée de solvants (tels que le méthanol, l'éthanol, etc.). 2. Scellez et secouez la bouilloire de réaction ou chauffez-la pour réagir, provoquant la fissuration de l'initiateur à une température appropriée, entraînant une polymérisation radicalaire du HPMA. Une fois la réaction terminée, précipitez ou précipitez le produit avec de l'eau acide ou des solvants organiques. 4. Filtrer et récupérer le produit, laver et sécher pour obtenir le produit pur. Ce qui précède est un processus de préparation simple pour le méthacrylate d'hydroxypropyle, et les paramètres de fonctionnement spécifiques et le déroulement du processus peuvent varier en fonction des différentes méthodes et exigences de préparation. application 1. Industrie de la peinture et de l'encre : il peut être ajouté à la peinture et à l'encre sous forme de lotion et de diluant pour améliorer sa viscosité, sa rhéologie et son adhérence. 2. Cosmétiques : peuvent être utilisés dans des produits cosmétiques, tels que du gel capillaire, des agents de bouclage, de la crème solaire, etc., pour épaissir, hydrater et prévenir les dommages causés par le soleil. 3. Nécessités quotidiennes : il peut être ajouté comme épaississant aux nécessités quotidiennes, telles que les détergents, les nettoyants pour le visage, le dentifrice, etc. 4. Domaine pharmaceutique : il peut être utilisé dans les systèmes de médicaments à libération prolongée, tels que les lubrifiants artificiels pour les articulations ou les yeux. gouttes pour injection. À l'avenir, avec le développement continu de la technologie, les perspectives d'application du méthacrylate d'hydroxypropyle deviendront de plus en plus larges. Par exemple, dans les domaines de la biomédecine et de l'administration de médicaments, de l'administration cellulaire et de la préparation de nanomatériaux, les matériaux polymères tels que le méthacrylate d'hydroxypropyle sont également utiles.Tags : Méthacrylate de 2-hydroxypropyle Cas 27813-02-1 2-HPMA