Tetraetyyliortosilikaatti CAS 78-10-4
video
Tetraetyyliortosilikaatti CAS 78-10-4

Tetraetyyliortosilikaatti CAS 78-10-4

Tuotekoodi: BM-2-1-222
Englanninkielinen nimi: Tetraethyl Orthosilicate
CAS-nro: 78-10-4
Molekyylikaava: C8H20O4Si
Molekyylipaino: 208,33
EINECS-nro: 201-083-8
MDL-nro: MFCD00009062
HS-koodi:2920 90 70
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Päämarkkinat: USA, Australia, Brasilia, Japani, Saksa, Indonesia, Iso-Britannia, Uusi-Seelanti, Kanada jne.
Valmistaja: BLOOM TECH Changzhou Factory
Teknologiapalvelu: T&K-osasto-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on yksi kokeneimmista tetraetyyliortosilikaatti cas 78-10-4 valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Tervetuloa tukkumyyntiin korkealaatuista tetraetyyliortosilikaattia cas 78-10-4 täältä tehtaalta. Hyvä palvelu ja kohtuullinen hinta löytyy.

 

Tetraetyyliortosilikaatti(TOSE), huoneenlämpötilassa oleva etyylisilikaatti värittömälle läpinäkyvälle nesteelle, on erityinen haju. Se on stabiili ilman vettä ja hajoaa etanoliksi ja silikaatiksi veden läsnä ollessa. Se muuttuu sameaksi kosteassa ilmassa, liukenematon veteen, liukenee etanoliin ja liukenee hieman orgaanisiin liuottimiin, kuten bentseeniin ja eetteriin. Myrkyllistä, voimakasta ärsytystä ihmisen silmille ja hengitysteille. Se valmistettiin tislaamalla piitetrakloridin ja vedettömän etanolin vaikutuksesta. Siitä voidaan valmistaa lämmönkestäviä ja kemiallisia korroosiota kestäviä pinnoitteita ja silikoniliuottimia sekä perusraaka-aineita orgaaniseen synteesiin, kehittyneiden kiteiden valmistukseen, optisia lasinkäsittelyaineita, sideaineita, eristemateriaaleja elektroniikkateollisuudelle.

Product Introduction

Tetraethyl Orthosilicate CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd Tetraethyl Orthosilicate CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kemiallinen kaava

C8H20O4Si

Tarkka massa

208.11

Molekyylipaino

208.33

m/z

208.11 (100.0%), 209.12 (8.7%), 209.11 (5.1%), 210.11 (3.3%)

Alkuaineanalyysi

C, 46,12; H, 9,68; O, 30,72; Si, 13,48

Usage

Tetraetyyliortosilikaattion tärkeä orgaaninen piiyhdiste, jota käytetään laajasti eri teollisuuden aloilla. Alla on systemaattinen yhteenveto niiden sovelluksista elektroniikkateollisuuden, pinnoitteiden ja pinnoitteiden, tarkkuusvalun, optisen lasinkäsittelyn, orgaanisen synteesin ja materiaalitieteen, kulttuuriperinnönsuojelun ja muiden alojen aloilla.

Elektroniikkateollisuus: Tehokkaat eristys- ja pakkausmateriaalit
 

1. Eristysmateriaali
Sitä käytetään pääasiassa eristemateriaalina elektroniikkateollisuudessa, ja sen erinomainen sähköeristyskyky tekee siitä avainmateriaalin elektronisten komponenttien ja integroitujen piirien pakkausten valmistuksessa. Sooligeelimenetelmän avulla etyylisilikaatti voi muodostaa korkean -puhtauden ja heikkolaatuisen piidioksidikalvon, jota voidaan käyttää passivointikerroksena sirun pinnalla estämään ulkoista ympäristöä syöpymästä sirua ja parantamaan laitteen vakautta ja käyttöikää.
2. Pakkausmateriaalit
Puolijohdepakkauksissa prekursorina silikageeliä syntyy hydrolyysikondensaatioreaktion kautta, joka täyttää sirun ja pakkausrungon välisen raon ja muodostaa tiiviin suojakerroksen.

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tällä materiaalilla ei ole vain hyvät eristysominaisuudet, vaan se myös estää tehokkaasti vesihöyryn ja ionien kulkeutumisen, mikä parantaa pakkauksen luotettavuutta.

3. Korkeataajuinen eristyssovellus
5G- ja 6G-viestintätekniikoiden kehittyessä korkeataajuisilla-elektroniikkakomponenteilla on korkeammat vaatimukset eristemateriaalien dielektrisille ominaisuuksille. Etyylisilikaattipohjaisilla piidioksidimateriaaleilla on alhainen dielektrisyysvakio ja pieni dielektrisyyshäviö, mikä voi vähentää energiahävikkiä signaalin lähetyksen aikana ja soveltuu korkeataajuisten piirien ja mikroaaltouunien valmistukseen.

Pinnoitteet ja pinnoitteet: Säänkestävyyden ja -suojauksen kaksoissuojaus
 

1. Kemikaaleja kestävät pinnoitteet
Se on ydinraaka-aine haponkestävän, alkalinkestävän ja liuottimia kestävien pinnoitteiden valmistuksessa. Hydrolyysituotteen piidioksidi voi muodostaa kolmiulotteisen verkkorakenteen, mikä parantaa pinnoitteen tarttuvuutta ja kemiallista stabiilisuutta. Syövyttävissä ympäristöissä, kuten kemiallisissa laitteissa, varastosäiliöissä ja putkistoissa, etyylisilikaattipohjaiset pinnoitteet voivat tehokkaasti eristää keskimääräisen eroosion ja pidentää laitteiden käyttöikää.
2. Lämmönkestävä-pinnoite
Perinteiset pinnoitteet ovat alttiita hajoamiselle ja vioittumiselle korkeissa lämpötiloissa{0}}. Kondensaatioreaktion kautta syntyvä piidioksidipinnoite on erinomainen lämmönkestävyys ja kestää korkeita lämpötiloja yli 800 astetta ilman suorituskyvyn heikkenemistä.

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tätä materiaalia käytetään laajalti korkeiden{0}}lämpötilojen osien, kuten lentokoneiden moottoreiden, kattiloiden ja polttokammioiden, suojaamiseen.

2. Korroosionestopinnoite
Japanissa 90 % etyylisilikaatista käytetään korroosionkestävien pinnoitteiden, kuten sinkkipitoisten maalien, valmistukseen. Sinkkijauhe reagoi etyylisilikaatin kanssa muodostaen tiheän sinkkipiikomposiittikalvon, joka ei ainoastaan ​​tarjoa katodista suojaa, vaan myös estää syövyttävien väliaineiden tunkeutumisen piidioksidin sulkuvaikutuksen kautta. Se soveltuu pitkäaikaiseen-altistumiseen kosteille ympäristöille, kuten laivasuunnittelulle, silloille ja teräsrakenteille.

Tarkkuusvalu: ydinliima erittäin tarkkuusmuotteihin
 

1. Hiekkamuotin sideaine
Tarkkuusvalussa hiekkamuotin sideaineena piidioksidihiekkahiukkaset sitoutuvat lujasti hydrolyysi- ja kondensaatioreaktioiden kautta muodostaen korkean -lujan, vähän kaasua tuottavan kuoren. Tällä prosessilla voidaan valmistaa monimutkaisia ​​muotoja ja korkean mittatarkkuuden omaavia metallivaluja, joita käytetään laajalti korkealaatuisten -komponenttien, kuten lentokoneiden moottoreiden siipien ja turbiinilevyjen, tuotannossa.
Investointivalu mallilaatikko
Sitä voidaan käyttää myös mallilaatikoiden valmistukseen sijoitusvalua varten. Sen hydrolysaattisilikageelillä on hyvä juoksevuus ja muovattavuus, ja se voi kopioida tarkasti mallin yksityiskohdat.

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Korkeassa{0}}lämpötiloissa tehdyn sintrauksen jälkeen mallilaatikko muodostaa korkean-puhtauden, alhaisen laajenemiskertoimen keraamisen kuoren, joka tarjoaa luotettavan tuen tarkkuusvalulle.

2. Metallin pintakäsittely
Metallipintojen käsittely etyylisilikaattihöyryllä voi muodostaa tiiviin piidioksidikalvon, mikä parantaa metallin korroosionkestävyyttä ja kulutuskestävyyttä. Tämä tekniikka soveltuu materiaalien, kuten ruostumattoman teräksen ja alumiiniseoksen pinnan modifiointiin, mikä pidentää komponenttien käyttöikää.

Optinen lasinkäsittely: täydellinen yhdistelmä läpinäkyvyyttä ja suojausta
 

1. Parempi läpinäkyvyys
Kun etyylisilikaattia käytetään optisen lasin käsittelyyn, sen hydrolyysituotteena oleva piidioksidi voi täyttää lasin pinnalla olevat mikrohalkeamat ja huokoset, vähentää valon sirontaa ja parantaa merkittävästi läpäisykykyä. Käsitellyn lasin läpäisykyky on yli 92 %, ja se soveltuu erittäin -tarkkoihin optisiin instrumentteihin, linsseihin, näyttöruutuihin jne.
2. Pinnan suojaus
Tetraetyyliortosilikaattiohuilla kalvoilla on hyvä kemiallinen stabiilisuus ja mekaaninen lujuus, mikä voi suojata optista lasia naarmuilta, korroosiolta ja lialta.

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Huippuluokan{0}}aloilla, kuten lasereissa ja valokuituviestinnässä, prosessointitekniikka voi parantaa tehokkaasti laitteiden luotettavuutta ja käyttöikää.

3. Heijastamaton pinnoite
Monikerroksisia heijastamattomia pinnoitteita voidaan valmistaa säätelemällä etyylisilikaatin hydrolyysiolosuhteita. Tämä pinnoite hyödyntää valon interferenssin periaatetta vähentääkseen heijastuvaa valoa lasin pinnalta ja parantaakseen läpäisevyyttä. Heijastamattomilla pinnoitteilla, kuten aurinkokennoilla ja näytöillä, voidaan merkittävästi parantaa laitteiden valosähköistä muunnostehokkuutta.

Orgaaninen synteesi ja materiaalitiede: monifunktionaalisten välituotteiden innovatiiviset sovellukset
 

1. Orgaaninen piiliuotin
Se on tärkeä välituote organopiin synteesissä, ja erilaisia ​​organopiiyhdisteitä voidaan valmistaa hydrolyysillä ja kondensaatioreaktioilla, kuten silikoniöljyä, silikonikumia, silikonihartsia jne. Näillä materiaaleilla on erinomaiset ominaisuudet, kuten korkean ja matalan lämpötilan kestävyys, sähköeristys ja otsoninkestävyys, ja niitä käytetään laajalti elektroniikka-, sähkö- ja autoteollisuudessa.

2. Fluoresoivan jauheen valmistus
Etyylisilikaatin täydellisen hydrolyysin jälkeen valmistettu erittäin hieno piidioksidijauhe on keskeinen raaka-aine fluoresoivien jauheiden valmistuksessa. Matriisimateriaalina oleva piioksidi voidaan seosttaa harvinaisilla maametallielementeillä tehokkaiden luminoivien keskuksien muodostamiseksi. Tämä fluoresoiva jauhe sopii valaisimiin ja näyttölaitteisiin, kuten LEDeihin, loistelamppuihin ja näyttöihin.

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Katalyytin valmistus ja regenerointi
Sitä voidaan käyttää katalyytin kantajana tai esiasteena tehokkaiden katalyyttien valmistamiseksi lataamalla aktiivisia komponentteja. Esimerkiksi petrokemian teollisuudessa etyylisilikaattipohjaiset piidioksidikantajat voivat parantaa katalyyttien lämpöstabiilisuutta ja hiilenkertymän vastustuskykyä ja pidentää niiden käyttöikää.
4. Biohajoavat materiaalit
Viime vuosina biohajoavien materiaalien alalla on osoitettu suurta potentiaalia. Polymerointireaktion avulla voidaan valmistaa uusia materiaaleja, kuten polyhydroksietyylisilikaattikuituja, joilla on kuivaavia, kosteuttavia, itsepuhdistuvia ja hajottavia tehtäviä ja jotka soveltuvat lääketieteellisiin sidoksiin, ympäristöystävällisiin pakkauksiin ja muille aloille.

Kulttuurimuistojen suojelu: perinteisen ja modernin teknologian integrointi
 

1. Muraalipigmenttiä liuottava aine
Sitä voidaan käyttää seinämaalausmaalien liuottimena. Sen hydrolysaattisilikageeli voi tunkeutua maalikerrokseen muodostaen vakaan tukirakenteen ja estää maalin putoamisen. Tämä tekniikka soveltuu muinaisten seinämaalausten ja kulttuurimuistojen entisöintiin ja suojelemiseen.
2. Kestävyyden parantaminen
Etyylisilikaattipigmentin levittäminen imukykyiselle tai läpäisevälle pinnalle voi luoda vaikutelman, joka kilpailee märkien seinämaalausten kanssa. Sen kestävyys ja värin selkeys ylittävät perinteiset freskot tarjoten uuden ratkaisun kulttuuristen jäänteiden suojeluun.

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Muut alat: Monipuolisten sovellusten jatkuva laajentaminen

 

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Lämmöneristysmateriaali
Kuituvahvisteisia silikaaerogeelikomposiitteja valmistettiin etyylisilikaatista sooli{0}}geelimenetelmällä ja ylikriittisellä kuivausprosessilla. Tällä materiaalilla on erittäin alhainen lämmönjohtavuus ja se soveltuu eristystarpeisiin esimerkiksi ilmailun ja rakennusten energiansäästön alalla.
2. Paloa hidastava materiaali
Tehokas palonestopinnoite voidaan valmistaa sekoittamalla epoksihartsiin, nanopiidioksidiin ja muihin materiaaleihin. Tämä pinnoite voi muodostaa korkeissa lämpötiloissa tiheän hiilikerroksen, joka estää liekkien leviämisen ja soveltuu palavien materiaalien, kuten kaapelien ja tekstiilien, palontorjuntaan.

 

3. Hydrofobiset ja hydrofiiliset materiaalit
Hydrofobisesti modifioitua kuituvahvistettua SiC/SiO 2 -komposiittiairgeelijauhetta voidaan valmistaa säätämällä etyylisilikaatin vesiliuoksen pH-arvoa ja lisäämällä pintaa modifioivaa ainetta. Tällä materiaalilla on sekä hydrofobisia että hydrofiilisiä ominaisuuksia, joten se soveltuu itsepuhdistuviin pinnoitteisiin, öljyn-veden erotukseen ja muihin kohteisiin.

Tetraethyl Orthosilicate uses CAS 78-10-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

Olemme toimittajaTetraetyyliortosilikaatti.

Huomautus: BLOOM TECH (vuodesta 2008), ACHIEVE CHEM-TECH on meidän tytäryhtiömme.

Etyylisilikaatin valmistusprosessi sisältää seuraavat valmistusprosessit:

(1) Lisää ensin mitattu raakapiitetrakloridi ja aktiivinen metallikatalyytti reaktoriin lisätäksesi etanoliliuoksen korkean tason -säiliöön.

(2) Lisää jatkuvassa tyhjiöasteessa vähitellen Z-alkoholia reaktiokattilaan ja reagoi sitten nopeasti. Säädä reaktionopeutta ohjaamalla lisätyn etanolin määrää: nosta reaktiokattilan lämpötilaa hitaasti, kun kaikki etanoli on lisätty. Refluksointireaktion aikana syntyvä HC1 imeytyy veteen, jolloin muodostuu sivutuotteena kloorivetyhappoa. Noin 0,5 - 1 tunnin palautusjäähdytyksen jälkeen reagoimaton etanoli kuumennetaan ja haihdutetaan.

(3) Jäähdytä reaktion jälkeen huoneenlämpötilaan ja poista Z--alkoholi aktiivihiilen värinpoistotislauksella fraktion keräämiseksi 160-180 °C:ssa.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Yksityiskohtaiset vaiheet etyylisilikaatin synteesiä varten ovat seuraavat:

1, Valmistele raaka-aineet

Karkea piitetrakloridi: Tämä on tärkein reaktion raaka-aine ja sen puhtaus on varmistettava.

Aktiivisia metallikatalyyttejä, kuten alumiinia, sinkkiä jne., käytetään nopeuttamaan reaktioita.

Etanoli: käytetään reaktioliuottimena ja lähtöaineena.

Vesi: käytetään absorboimaan reaktiossa syntyvää HCl:ää.

Aktiivihiili: käytetään värinpoistoon ja epäpuhtauksien poistamiseen.

 

Yksityiskohtaiset vaiheet ovat seuraavat:

 

(1) Lisää mitattu raakapiitetrakloridi ja aktiivinen metallikatalyytti reaktioastiaan ja sekoita tasaisesti.

 

(2) Lisää etanoliliuos korkean tason -säiliöön varmistaaksesi etanolin pitoisuuden ja puhtauden.

 

(3) Lisää etanoliliuos asteittain jatkuvassa tyhjiössä reaktoriin samalla sekoittaen. Etanolin lisäysnopeutta tulee säätää asianmukaisesti tasaisen reaktion ylläpitämiseksi.

 

(4) Kun kaikki etanoli on lisätty, reaktorissa oleva seos alkaa reagoida nopeasti. Tässä vaiheessa reaktionopeutta voidaan säätää säätämällä lämpötilaa ja sekoitusnopeutta.

 

(5) Reaktion edetessä tuotettu HCl-kaasu imeytyy veteen, jolloin syntyy sivutuotteena suolahappoa. Huomioi oikea-aikainen tyhjennys ja pidä reaktiojärjestelmä kuivana.

 

(6) Noin 0,5-1 tunnin palautusjäähdytysreaktion jälkeen reagoimaton etanoli haihdutetaan kuumentamalla järjestelmän kosteuden vähentämiseksi ja etyylisilikaatin puhtauden parantamiseksi.

 

(7) Jäähdytä haihduttamisen jälkeen huoneenlämpötilaan ja poista sitten Z--alkoholit ja muut epäpuhtaudet värinpoistotislauksella aktiivihiilellä. Kiinnitä huomiota aktiivihiilen määrään ja värinpoistolämpötilaan etyylisilikaatin puhtauden varmistamiseksi.

 

(8) Kerää lopuksi fraktio 160-180 asteessa, joka on etyylisilikaatin tuote. Kiinnitä huomiota fraktion lämpötila-alueen säätelyyn tuotteen puhtauden varmistamiseksi.

Tämä synteesimenetelmä sisältää useita kemiallisia reaktioita, joiden joukossa on useita kemiallisia pääyhtälöitä:

Piitetrakloridin ja etanolin välinen reaktio:

SiCl4 + 2CH3CH2OH → Si(OC2H5)4 + 2HCl

Katalyyttien rooli:

Metallikatalyytit, kuten Al ja Zn, voivat reagoida piitetrakloridin kanssa vastaavien kloridien ja etyylisilikaattien muodostamiseksi.

Suolahapon sivutuotteen-muodostus:

H2O + HCl → HCl (vesipitoinen)

Aktiivihiilen värinpoistotislaus:

Aktiivihiilellä on adsorptioominaisuuksia, jotka voivat poistaa Z-alkoholeja ja muita epäpuhtauksia ja parantaa etyylisilikaatin puhtautta. Värinpoistotislausprosessin aikanatetraetyyliortosilikaattion erotettu muista epäpuhtauksista.

 

Suositut Tagit: tetraetyyliortosilikaatti cas 78-10-4, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, osta, hinta, irtotavarana, myytävänä

Lähetä kysely