Spezifikationen von 3-Aminopropyltriethoxysilan 丨 CAS 919-30-2
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Aussehen |
Farblose transparente Flüssigkeit |
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Reinheit (GC) |
98,5% min |
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Dichte (20 Grad) |
0,935 ~ 0,955 g/cm³ |
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Brechungsindex (ND, 25 Grad) |
1.4135~1.4235 |
Transportinformationen von 3-Aminopropyltriethoxysilan 丨 CAS 919-30-2
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Parameter |
Spezifikation |
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UN -Nummer |
2735 |
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Klasse |
8 |
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Verpackungsgruppe |
Ii |
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HS -Code |
2931900090999 |
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Stabilität und Reaktivität |
Das Produkt ist chemisch unter Standardumgebungsbedingungen chemisch stabil. |
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Lagerung |
Dicht geschlossen. Lagern Sie an einem geschlossenen, trockenen, belüfteten Ort |
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Bedingung zu vermeiden |
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Paket |
Fertigungsinformationen von 3-Aminopropyltriethoxysilan 丨 CAS 919-30-2
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Parameter |
Spezifikation |
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Kapazität |
1.000 mT/Jahr |
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Frequenz |
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Hauptsexportländer |
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Kapazität/Charge |
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Erfahrung |
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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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