3-Aminopropyltriethoxysilan 丨 CAS 919-30-2

3-Aminopropyltriethoxysilan 丨 CAS 919-30-2
Produkteinführung:
Katalog Nr.: SS116506
CAS Nr.: 919-30-2
Reinheit (GC): 98,5% min
Produktname: 3-Aminopropyltriethoxysilan
Molekulare Formel: C9H23NO3SI
Molekulargewicht: 221.37
Synonym (en): 3-Triethoxysilylpropylamin; Aptes
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Technische Parameter
Beschreibung

 

Spezifikationen von 3-Aminopropyltriethoxysilan 丨 CAS 919-30-2

 

Aussehen

Farblose transparente Flüssigkeit

Reinheit (GC)

98,5% min

Dichte (20 Grad)

0,935 ~ 0,955 g/cm³

Brechungsindex (ND, 25 Grad)

1.4135~1.4235

 

Transportinformationen von 3-Aminopropyltriethoxysilan 丨 CAS 919-30-2

 

Parameter

Spezifikation

UN -Nummer

2735

Klasse

8

Verpackungsgruppe

Ii

HS -Code

2931900090999

Stabilität und Reaktivität

Das Produkt ist chemisch unter Standardumgebungsbedingungen chemisch stabil.

Lagerung

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

Bedingung zu vermeiden

 

Paket

 

 

Fertigungsinformationen von 3-Aminopropyltriethoxysilan 丨 CAS 919-30-2

 

Parameter

Spezifikation

Kapazität

1.000 mT/Jahr

Frequenz

 

Hauptsexportländer

 

Kapazität/Charge

 

Erfahrung

 

Aktie

 

 

 

 

3-Aminopropyltriethoxysilan 丨 CAS 919-30-2 (APTES)ist eine weit verbreiteteOrganosilan -Kupplungsmittelmit atrialkoxysilan -Gruppeund aprimäres Aminauf einer Propylkette. Seine doppelte Reaktivität ermöglicht es, starke Bindungen dazwischen zu formenanorganische Materialien(wie Glas oder Metalle) undOrganische Systeme(wie Polymere oder Biomoleküle). Diese Vielseitigkeit macht Eigentum in Branchen wie Elektronik, Biotechnologie, Nanotechnologie und Oberflächenchemie von unschätzbarem Wert.


 

Anwendungen

1. Oberflächenmodifikation und Silanisierung

3-Aminopropyltriethoxysilan 丨 CAS 919-30-2 ist ein Standardreagenz fürOberflächen ändernvon anorganischen Materialien wie:

Glas

Kieselsäure -Nanopartikel

Siliziumwafer

Metalloxide (tio₂, al₂O₃ usw.)

Nach der Hydrolyse der Ethoxygruppen kondensieren die resultierenden Silanole mit hydroxylierten Oberflächen, die das Silan verankern. Die exponiertenAmingruppekann dann mit oder binden mit:

Polymere

Biomoleküle

Funktionsbeschichtungen

Dies wird weit verbreitet in:

Biosensoren

Chromatographiespalten

Oberflächenfunktionalisierung von Nanomaterialien


2. Kupplungsmittel in Verbundwerkstoffen

Aptes wirkt alsKupplungsmittelZwischen organischen Harzen (wie Epoxid, Polyurethanen) und anorganischen Füllstücken (z. B. Glasfasern, Kieselsäure). Dies verbessert sich:

Grenzflächenbindung

Mechanische Eigenschaften

Wasserbeständigkeit

Typische Anwendungen:

Faserverstärkte Verbundwerkstoffe

Gummi -Silica -Systeme

Automobil- und Luft- und Raumfahrtteile


3. Adhäsionspromoter in Beschichtungen und Dichtungsmitteln

Es verbessert die Haftung zwischen Beschichtungen und Substraten durch die Bildung kovalenter Bindungen. Es wird verwendet in:

Primer für Farben und Klebstoffe

Dichtungsmittel für Metalle und Glas

Antikorrosionsbehandlungen


4. biomedizinische und Biokonjugation Anwendungen

Das primäre Amin auf Aptes ist mit einer Vielzahl von reaktivBiologische funktionelle Gruppen(Carboxyl, Aldehyd, Epoxid). Es ist gewohnt:

Enzyme, Antikörper, DNA auf Oberflächen immobilisieren

Funktionalisieren von Nanopartikeln für die Arzneimittelabgabe

Implantate oder diagnostische Chips ändern

Dies macht es wesentlich inBiosensoren, Labor-On-Chip-Geräte, UndBiomaterial Engineering.


5. Sol-Gel-Verarbeitung und hybride Materialien

Aptes sind in eingebautSol-Gel-ProzesseEinführung der Aminfunktionalität in Silica -Matrizen oder zum Erstellenorganische hybride Materialien. Vorteile sind:

Verbesserte mechanische Festigkeit

Abstimmbare chemische Reaktivität

Benutzerdefinierte Oberflächenchemie

Verwendet in:

Beschichtungen

Dünne Filme

Funktionsmembranen


6. Crosslinker und funktionales Monomer

In der Polymersynthese können APTES sein:

Co-polymerisiertEinführung von Silan-/Amingruppen in Polymerketten einführen

Gewöhnt anVerbrennungspolymeredurch Reagieren von Aminen mit Epoxiden oder Isocyanaten

Eingebettet in hybride oder intervernende Polymernetzwerke (IPNs)


 

Vorteile

1. Dual Reaktivität

APTES bietet Reaktivität an beiden Enden:

TriethoxysilanGruppe: Anleihen an anorganische Oberflächen über Si -O -Si -Bindungen

Amingruppe: reagiert mit einer Vielzahl von organischen funktionellen Gruppen

Dies ermöglichtStarke und langlebige Bindungenüber verschiedene Materialtypen hinweg.


2. Verbesserte Haftung

Durch die Bildung kovalenter Brücken zwischen Materialien erhöht sich die APTes erheblich:

Adhäsionsstärke

Chemische Haltbarkeit

Wasser- und Lösungsmittelbeständigkeit

Besonders nützlich in Verbundwerkstoffen, Elektronik und strukturellen Klebstoffen.


3.. Anpassbare Oberflächenchemie

Mit Aptes modifizierte Oberflächen können über die Amingruppe weiter funktionalisiert werden, was zulässt:

Kovalente Immobilisierung von Biomolekülen

Anhaftung von Farbstoffen oder Etiketten

Kontrollierte Grenzflächenwechselwirkungen

Dies ist entscheidend fürBiosensing, Diagnostik, UndBio-Zinsen.


4. Verbesserte Dispersion von Füllstoffen

APTES-modifizierte Füllstoffe (z. B. Kieselsäure oder Ton) dispergieren besser in Polymermatrizen, reduzieren die Agglomeration und verbessern:

Transparenz

Stärke

Barriereigenschaften


5. kostengünstig und weit verbreitet

APTES ist im Handel bei hoher Reinheit und relativ niedrigen Kosten erhältlich, was es attraktiv machtGroße industrielle VerwendungszweckesowiePräzisionslaboranwendungen.


 

Abschluss

3-Aminopropyltriethoxysilan 丨 CAS 919-30-2ist ein vielseitiges Silankupplungsmittel, das die Lücke zwischen anorganischen und organischen Materialien überbrückt. Mit seiner doppelten Reaktivität findet es umfangreiche Anwendungen inOberflächenveränderung, Verbundwerkstoffe, Biomaterialien, UndFortgeschrittene Beschichtungen. Seine Fähigkeit, Grenzflächeneigenschaften anzupassen und die Funktionalisierung zu aktivierenindustrielle ProzesseUndSpitzenforschende Forschung.

 

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