Methyltrimethoxysilan 丨 cas 1185-55-3

Methyltrimethoxysilan 丨 cas 1185-55-3
Produkteinführung:
Cas Nr.: 1185-55-3
Assay (GC): 99% min
Produktname: Methyltrimethoxysilan
Synonym (en): Trimethoxy (methyl) silan
Katalog Nr.: SS128466
Molekulare Formel: C4H12O3SI
Molekulargewicht: 136,22
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Technische Parameter
Beschreibung

 

Spezifikationen von Methyltrimethoxysilan 丨 cas 1185-55-3

 

Eigentum

Spezifikation

Aussehen

Farblose transparente Flüssigkeit

Assay (GC)

99% min

Chloridion

50 max

Spezifische Schwerkraft bei 20 Grad

{{0}}. 940 bis 0,995 g\/cm3

 

Transportinformationen von Methyltrimethoxysilan 丨 cas 1185-55-3

 

Parameter

Spezifikation

UN -Nummer

1993

Klasse

 

Verpackungsgruppe

 

HS -Code

2931900090

Stabilität und Reaktivität

Das Produkt ist chemisch unter Standardumgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

Lagerung

Dicht geschlossen. Lagern Sie an einem geschlossenen, trockenen, belüfteten Ort

Bedingung zu vermeiden

Halten Sie sich von Hitze und Zündquellen fern.

Paket

 
Überblick

 

Methyltrimethoxysilan 丨 cas 1185-55-3 ist ein Silankupplungsmittel, das eine an Silizium- und drei Methoxygruppen gebundene Methylgruppe aufweist. Es hat die molekulare Formel Ch₃si (Och₃) ₃ und wird aufgrund seiner Reaktivität, Volatilität und Fähigkeit zur Bildung von Siloxanbindungen in einer Reihe von industriellen Anwendungen häufig verwendet. MTMs spielt eine entscheidende Rolle bei der Oberflächenbehandlung, Vernetzung und hydrophoben Modifikationsprozessen in der Materialwissenschaft, der Elektronik, Beschichtungen und Konstruktionen.

 

Anwendungenvon Methyltrimethoxysilan 丨 cas {1185-55-3

 

1. Oberflächenmodifikationsmittel
Methyltrimethoxysilan 丨 Cas 1185-55-3 wird ausgiebig verwendet, um die Oberflächeneigenschaften anorganischer Materialien wie Glas, Metalloxide, Kieselsäure und Keramik zu modifizieren:
● Hydrophobe Behandlung: Wenn MTMs auf Oberflächen angewendet werden, bildet er eine dünne, kovalent gebundene hydrophobe Schicht. Dies reduziert die Wasseraufnahme, verbessert die Wetterbeständigkeit und erhöht die Haltbarkeit behandelter Materialien.
● Verbesserte Adhäsion: MTMS fungiert als Kupplungsmittel und fördert eine bessere Adhäsion zwischen organischen Polymeren (z. B. Epoxid, Polyurethan) und anorganischen Substraten.
Typische Anwendungen umfassen:
● Glasfaserverstärkung
● Kaugische Gummi und Harze mit Kieselgüssen
● Promotoren von Beschichtadhäsionen
2. Vernetzungsmittel in Silikonsystemen
MTMS wird üblicherweise als Vernetzer bei der Herstellung von RTV (Room-Temperature-Vulkanisierung) Silikonkautschern und Silikonharzen verwendet:
● Es reagiert mit hydroxylterminierten Siloxanen oder Silanolen, um 3D-Netzwerkstrukturen zu bilden.
● bietet einen guten thermischen und Feuchtigkeitsbeständigkeit in den endgültigen gehärteten Produkten.
Diese Anwendung ist besonders nützlich in:
● Dichtungsmittel
● Klebstoffe
● Beschichtungen und Schutzfilme
3.. Wasserschutzmittel im Bau
MTMS wird in der Bauindustrie häufig als Schlüsselkomponente in Wasserabrechnungsbeschichtungen für Beton, Ziegel, Steine ​​und andere poröse Materialien verwendet:
● verhindert das Eindringen von Wasser, ohne die Atmungsaktivität erheblich zu beeinflussen
● Hilft beim Schutz von Oberflächen vor Gefrier-Tau-Schäden, Ausblühenzenz und biologischem Wachstum
● häufig in Verbindung mit anderen Silanen für durchdringende Versiegelungen verwendet
4. Sol-Gel-Chemie und Aerogele
In SOL-Gel-Prozessen dient MTMS als Vorläufer für Siliziumbasis-Netzwerke und trägt zur Bildung von hybriden organischen in organischen Materialien bei:
● MTMS-basierte Sol-Gels können auf transparente Beschichtungen, dünne Filme oder nanostrukturierte Aerogele zugeschnitten werden
● Wird in optischen Beschichtungen, Antikorrosionsbarrieren und flammartigen Materialien verwendet
Aerogele, die unter Verwendung von MTMs synthetisiert wurden, tendieren tendenziell flexibel, hydrophoben und für thermische Isolationsanwendungen geeignete.
5. Elektronik- und Halbleiterindustrie
In der Elektronik wird MTMS als:
● eine Barrierebeschichtung oder ein Feuchtigkeitsdichtmittel für Leiterplatten
● Eine Oberflächenbehandlung in der Halbleiter-Waferverarbeitung für Anti-St.-Station und dielektrische Modifikation
Die niedrige Dielektrizitätskonstante und die Kompatibilität mit Materialien auf Siliziumbasis machen es in der Mikroelektronik attraktiv.
6. Beschichtungs- und Lackierzusatz
Methyltrimethoxysilan 丨 cas 1185-55-3 verbessert die Leistung von Beschichtungen durch:
● Verbesserung der Haltbarkeit und UV -Widerstand
● Bereitstellung von Wasser- und Schmutzabfällen
● Verbesserung der Kratzerfestigkeit bei Verwendung in Clearcoats oder Topcoats

 

Vorteilevon Methyltrimethoxysilan 丨 cas {1185-55-3

 

1. Hydrophobizität
Mit MTMS behandelte Oberflächen weisen eine starke Wasserabwehr auf und sorgen für den Einsatz in Anwendungen im Freien, in Meeres- und Nassumwelt.
2. Chemische Kompatibilität
Es kann sich sowohl mit organischen Polymeren als auch mit anorganischen Substraten verbinden und die Adhäsion und Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Materialien verbessern.
3. Niedrige Volatilität während der Heilung
Obwohl MTMS anfänglich, nach dem hydrolysierten und geheilten hydrolysierten, bildet, bildet MTMS stabile Siloxannetzwerke mit hervorragender Resistenz gegen Wärme, Chemikalien und UV -Exposition.
4.. Umweltfreundlich im gehärteten Staat
Im Gegensatz zu einigen fluorierten Behandlungen sind MTMS-modifizierte Oberflächen fluorfrei und bieten dennoch eine gute hydrophobe und oleophobe Leistung.
5. Verbesserte Langlebigkeit
MTMs werden in Schutzbeschichtungen verwendet und können die Lebensdauer von Materialien erheblich verlängern, die harte Umgebungen ausgesetzt sind und die Wartungs- und Austauschkosten senken.

 

Abschluss
Methyltrimethoxysilan 丨 Cas 1185-55-3 ist eine hochtreffende Silanverbindung, die für ihre Oberflächenbehandlung, Hydrophobizität, Vernetzungsfähigkeit und chemische Haltbarkeit über die Branche geschätzt wird. Von Hochleistungsbeschichtungen und Baumaterialien bis hin zu Elektronik- und Silikonkautschuksystemen bietet MTMS ein Gleichgewicht zwischen Reaktivität und Leistung, was es für moderne Materialwissenschaft und industrielle Anwendungen unabdingbar macht. Bei ordnungsgemäßer Anwendung trägt es zu einer verbesserten Funktionalität, Haltbarkeit und Umweltresistenz von behandelten Materialien.

 

 

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