Dimetilfenilsilanas CAS 766-77-8
video
Dimetilfenilsilanas CAS 766-77-8

Dimetilfenilsilanas CAS 766-77-8

Prekės kodas: BM-1-2-179
CAS numeris: 766-77-8
Molekulinė formulė: C8H12Si
Molekulinė masė: 136,27
EINECS numeris: 212-170-5
MDL Nr.: MFCD00008257
Hs kodas: 29319090
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Pagrindinė rinka: JAV, Australija, Brazilija, Japonija, Vokietija, Indonezija, JK, Naujoji Zelandija, Kanada ir kt.
Gamintojas: BLOOM TECH Changzhou gamykla
Technologijų tarnyba: MTEP skyrius-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. yra viena iš labiausiai patyrusių dimetilfenilsilano cas 766-77-8 gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Sveiki atvykę į didmeninę prekybą aukštos kokybės dimetilfenilsilanu cas 766-77-8, parduodamą čia iš mūsų gamyklos. Galimas geras aptarnavimas ir priimtina kaina.

 

Tikrasis potencialasdimetilfenilsilanasmedžiagų moksle gali būti daug daugiau nei organinės sintezės tarpinis produktas. Jo unikali vertė slypi tame, kad silicio atomas turi ir afinitetą deguoniui, ir stereoelektroninį benzeno žiedo efektą, dėl kurio jis metalų oksidų paviršiuje gali sukelti „kryptinį tvirtinimo - erdvinį uždarymą“ sinergiją. Ypač reta yra tai, kad sol-gelio chemijoje jis nesudaro tankaus tinklo, kaip tradiciniai silano jungiamieji agentai, bet veikia kaip molekulinio-lygio porų šablono agentas - silpnas silicio-vandenilio jungties ir hidroksilo grupės reaktyvumas, kartu su neorganiniu neorganiniu tūriu gali susidaryti tiksliai neorganinė henilinė grupė. pagrindą. Dėl šios savybės jis yra pagrindinis dizaino elementas ruošiant naujos kartos akytas hibridines medžiagas, ypač chiralinio atskyrimo ar selektyvios dujų- adsorbcijos membranoms, gerokai viršijantis tradicinį supratimą kaip hidrinimo silanizacijos reagentas.

Produnct Introduction

5

Dimethylphenylsilane CAS 766-77-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Cheminė formulė

C8H12Si

Tikslios Mišios

136

Molekulinė masė

136

m/z

136 (100.0%), 137 (8.7%), 137 (5.1%), 138 (3.3%)

Elementų analizė

C 70,51; H 8,88; Si, 20,61

Applications

Dimetilfenilsilanas, kaip organinis silicio junginys, turi puikų terminį stabilumą, cheminį stabilumą ir mechaninį stiprumą. Šios savybės suteikia jam unikalių pranašumų kaip katalizatoriaus nešikliui. Be to, gaminio paviršių galima funkcionalizuoti cheminiu būdu modifikuojant, taip dar labiau pagerinant jo, kaip katalizatoriaus nešiklio, veikimą.

1. Atrama metaliniams katalizatoriams

 

 

Jis gali būti naudojamas kaip metalinių katalizatorių, tokių kaip tauriųjų metalų (tokių kaip Pt, Pd, Rh ir kt.) ir ne tauriųjų metalų (tokių kaip Ni, Cu, Fe ir kt.) katalizatoriai, nešiklis. Veiksmingus ir stabilius metalinius katalizatorius galima paruošti fiziniais arba cheminiais metodais įkeliant metalus ant dimetilfenilo paviršiaus. Šie katalizatoriai plačiai pritaikomi organinėje sintezėje, hidrinimo reakcijose, oksidacijos reakcijose ir kitose srityse.

Organinės sintezės metu ant jų įkrauti metaliniai katalizatoriai gali būti naudojami asimetriškai redukuoti aldehido/ketonų karbonilą, jungties reakcijas tarp olefinų ir halogenintų aromatinių angliavandenilių ir kt. Pavyzdžiui, veikiant rodžio katalizatoriams, -, - karbonilo grupės susidaro į selektyviai redukuotą aldehido aldehidą ir selektyviai redukuotą aldehidą. dimetilfenilo silicio junginiai. Ši reakcija turi didelę reikšmę smulkiųjų cheminių medžiagų ir vaistų sintezei.

Hidrinimo reakcijose brangiųjų metalų katalizatoriai turi puikų katalizinį aktyvumą ir selektyvumą. Jie gali būti naudojami olefinų, alkinų, aromatinių junginių ir kitų junginių hidrinimo reakcijose, siekiant gauti didelio grynumo tikslinius produktus.

Oksidacijos reakcijoje katalizatorius, įdėtas į jį, gali būti naudojamas alkoholių, aldehidų, aminų ir kitų junginių oksidacijos reakcijai gauti atitinkamas karboksirūgštis, ketonus, iminus ir kitus junginius.

2. Rūgščių{1}}bazinių katalizatorių nešiklis

 

 

Jis gali būti naudojamas kaip rūgščių{0}}bazinių katalizatorių nešiklis. Įvedus rūgštines arba šarmines funkcines grupes, medžiagos paviršius gali virsti rūgštiniais baziniais centrais, turinčiais katalizinį aktyvumą. Šie rūgščių-baziniai centrai gali būti naudojami reakcijoms, tokioms kaip esterifikacija, hidrolizė ir kondensacija, katalizuoti.

Esterifikavimo reakcijoje rūgštinis katalizatorius, pakrautas šia medžiaga, gali paskatinti alkoholių ir rūgščių esterinimo reakciją ir paruošti atitinkamus esterių junginius. Šie esterių junginiai turi platų pritaikymo spektrą prieskonių, dangų, plastikų ir kt.

Hidrolizės reakcijoje šarminis katalizatorius, užpildytas šia medžiaga, gali katalizuoti esterių, amidų ir kitų junginių hidrolizės reakciją, paruošdamas atitinkamus alkoholius, aminus ir kitus junginius.

3. Fotokatalizatoriaus nešiklis

 

 

Pastaraisiais metais fotokatalitinės technologijos sulaukė didelio dėmesio. Jis gali būti naudojamas kaip fotokatalizatorių nešiklis ir naudojamas fotokatalizinėms reakcijoms. Įvedant šviesai jautrias grupes arba puslaidininkines medžiagas, jo paviršius gali būti transformuojamas į paviršių, turintį fotokatalizinį aktyvumą. Šie fotokatalizatoriai gali būti naudojami reakcijoms, tokioms kaip fotokatalizinis vandens skaidymas vandenilio gamybai ir fotokatalizinis organinių teršalų skaidymas.

Koks yra šio junginio šalutinis poveikis?

1. Galimas poveikis sveikatai

NorsDimetilfenilsilanasyra santykinai stabilus kambario temperatūroje ir slėgyje, sąlytis ar sąlytis su medžiaga vis tiek gali turėti tam tikrą poveikį sveikatai. Šis poveikis gali būti ūmus toksiškumas, odos dirginimas, akių dirginimas ir galima ilgalaikio poveikio rizika:

  • Ūmus toksiškumas: šiuo metu yra nedaug duomenų apie šios medžiagos ūmų toksiškumą. Tačiau pagal bendrųjų cheminių medžiagų toksiškumo vertinimo metodus galima daryti išvadą, kad jos gali turėti tam tikrą toksiškumą tam tikriems organizmams. Todėl tvarkant ir naudojant reikia imtis būtinų apsaugos priemonių, siekiant sumažinti poveikio riziką.
  • Odos dirginimas: gali turėti stimuliuojantį poveikį odai. Po cheminės medžiagos poveikio oda gali jausti diskomforto simptomus, tokius kaip paraudimas, patinimas, niežulys ir skausmas. Todėl tvarkant reikia mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir dėvėti tinkamas apsaugines aprangas, kad būtų išvengta tiesioginio sąlyčio su oda.
  • Akių dirginimas: Ši medžiaga taip pat gali stimuliuoti akis. Patekus į medžiagą, akyse gali atsirasti diskomforto simptomų, tokių kaip skausmas, ašaros ir paraudimas. Todėl tvarkant reikia dėvėti apsauginius akinius, kad būtų išvengta akių dirginimo.
  • Ilgalaikio poveikio rizika: Ilgalaikis šios medžiagos poveikis gali kelti pavojų sveikatai. Ši rizika gali apimti kvėpavimo sistemos problemas, neurologines problemas ir kitą nežinomą poveikį sveikatai. Todėl ilgą laiką naudojant- reikia reguliariai stebėti sveikatą ir imtis atitinkamų apsaugos priemonių.

2.Aplinkos poveikis
Kaip cheminė medžiaga, jos išmetimas ir apdorojimo metodai gali turėti tam tikrą poveikį aplinkai. Šie poveikiai gali apimti vandens taršą, dirvožemio taršą ir oro taršą, be kita ko:

  • Vandens tarša: patekęs į vandens telkinius gali turėti toksinį poveikį vandens organizmams. Be to, medžiaga gali kauptis vandens telkiniuose ir sukelti ilgalaikę{1}} vandens kokybės taršą. Todėl gydymo metu reikia imtis būtinų priemonių, kad jis nepatektų į vandens telkinį.
  • Dirvožemio tarša: šios medžiagos kaupimasis ir migracija dirvožemyje taip pat gali turėti neigiamą poveikį dirvožemio ekosistemoms ir augalų augimui. Todėl jį tvarkant ir naudojant reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jis nepatektų į dirvą.
  • Oro tarša: Gaminant, naudojant ir laikant šią medžiagą, į atmosferą gali išsiskirti lakieji organiniai junginiai (LOJ). Šie LOJ gali užteršti atmosferos aplinką ir paveikti oro kokybę. Todėl reikėtų imtis priemonių, kad būtų sumažintas LOJ išmetimas.

3. Saugaus naudojimo ir laikymo rekomendacijos

Eksploatacijos atsargumo priemonės

Tvarkant reikia dėvėti tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir kvėpavimo takų apsaugos priemones. Venkite sąlyčio su nesuderinamomis medžiagomis, tokiomis kaip oksidatoriai, rūgštys ir bazės, kad išvengtumėte cheminių reakcijų ir pavojingų situacijų. Operacijos metu darbo vieta turi būti gerai vėdinama, kad sumažėtų kenksmingų dujų kaupimasis. Venkite kibirkščių ir atviros liepsnos, kad medžiaga neužsidegtų ar nesprogtų.

 

Laikymo sąlygos

Šią medžiagą reikia laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo ugnies ir šilumos šaltinių. Sandėliavimo talpyklos turi būti gerai sandariai uždarytos, kad būtų išvengta dujų nuotėkio ir išgaravimo. Venkite jo laikyti kartu su nesuderinamomis medžiagomis, kad išvengtumėte cheminių reakcijų ir pavojingų situacijų. Reguliariai tikrinkite sandėliavimo konteinerių ir įrenginių vientisumą, kad įsitikintumėte, jog nėra nuotėkių ar pažeidimų.

 

Neatidėliotinos reagavimo priemonės

Nutekėjus, reikia nedelsiant imtis avarinių priemonių, įskaitant nuotėkio zonos izoliavimą, ugnies šaltinio nutraukimą ir atitinkamų absorbentų naudojimą nutekėjusiai medžiagai sugerti. Kilus gaisrui, gaisrui gesinti turi būti naudojama tinkama gaisro gesinimo įranga, o nesusiję darbuotojai nedelsiant evakuoti į saugią zoną. Kovojant su nuotėkiais ar gaisrais, reikia dėvėti tinkamas asmenines apsaugos priemones ir laikytis atitinkamų saugos darbo procedūrų.

 

4. Su šia medžiaga susiję reglamentai ir standartai

Siekdamos užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos saugą, įvairių šalių vyriausybės ir atitinkamos institucijos suformulavo daugybę reglamentų ir standartų dėl cheminių medžiagų. Šiais reglamentais ir standartais siekiama reguliuoti cheminių medžiagų gamybos, naudojimo, laikymo ir šalinimo procesus, siekiant sumažinti galimą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.

Tarptautinės taisyklės

Jungtinių Tautų rekomendacijos dėl pavojingų krovinių vežimo (TDG): šioje rekomendacijoje pateikiami tarptautiniai pavojingų krovinių klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo ir ženklinimo standartai. Jis gali būti klasifikuojamas kaip pavojingas krovinys, atsižvelgiant į jo pavojingumą ir turi atitikti atitinkamas TDG transportavimo ir tvarkymo taisykles.
Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS) siekiama sukurti vieningą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą, kad būtų skatinamas jų saugus naudojimas ir prekyba. Gali prireikti klasifikuoti ir ženklinti pagal GHS, kad naudotojams būtų pateikta informacija apie jo pavojingumą ir saugų naudojimą.

Nacionaliniai reglamentai

Kinijoje reglamentai dėl cheminių medžiagų daugiausia apima „Pavojingų cheminių medžiagų saugos valdymo reglamentus“ ir „Cheminių medžiagų pirmtakų valdymo reglamentus“. Šiose taisyklėse pateikiamos išsamios pavojingų cheminių medžiagų gamybos, eksploatavimo, laikymo, transportavimo ir naudojimo taisyklės. Jei medžiaga klasifikuojama kaip pavojinga cheminė medžiaga, ji turi atitikti atitinkamas šių taisyklių nuostatas.
Jungtinėse Valstijose cheminių medžiagų reglamentai daugiausia apima Toksinių medžiagų kontrolės įstatymą (TSCA), Švaraus oro įstatymą (CAA) ir kt. Pagal šiuos reglamentus reikalaujama registruoti ir įvertinti naujas chemines medžiagas, taip pat valdyti esamų cheminių medžiagų riziką. Gali būti reikalaujama, kad jis atitiktų atitinkamas šių taisyklių nuostatas, kai gaminamas arba naudojamas Jungtinėse Valstijose.

 

 

Populiarus Žymos: dimetilfenilsilanas cas 766-77-8, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkti, kaina, urmu, parduoti

Siųsti užklausą