Spezifikationen von 4,4- (9-Fluorenyliden) Diphenol 丨 CAS 3236-71-3
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Aussehen |
Weißes kristallines Pulver |
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Reinheit (HPLC) |
99,0% min. |
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Schmelzpunkt (MP) |
222.0-227.0 Grad |
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Farbe |
30 APHA Max. |
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Verlust beim Trocknen |
0,5% max. |
Transportinformationen von 4,4- (9-Fluorenyliden) Diphenol 丨 CAS 3236-71-3
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Parameter |
Spezifikation |
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UN -Nummer |
3077 |
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Klasse |
9 |
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Verpackungsgruppe |
III |
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HS -Code |
2907299090302 |
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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 |
Herstellungsinformationen von 4,4- (9-Fluorenyliden) Diphenol 丨 CAS 3236-71-3
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Parameter |
Spezifikation |
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Kapazität |
30 mT/Monat |
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Frequenz |
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Hauptsexportländer |
Japan, Korea, chinesisches Taiwaner |
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Kapazität/Charge |
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Erfahrung |
Produktion seit 2007 |
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Aktie |
20mt |
Überblick
4,4- (9-Fluorenyliden) Diphenol 丨 CAS 3236-71-3, auch als Bisphenol Fluoren (BPF) bekannt, ist eine organische Verbindung, die durch zwei Phenolgruppen gekennzeichnet ist, die durch eine zentrale Verknüpfung auf Fluorenbasis verbunden sind. Es ist ein Schlüsselmonomer, das hauptsächlich in der Synthese von Hochleistungspolymeren verwendet wird, insbesondere von Polycarbonaten und Epoxidharzen.
Anwendungen
Polycarbonatproduktion
Wird als Monomer in der Herstellung von Polycarbonatharzen für Fachpolycarbonat verwendet.
Polymere aus BPF weisen eine erhöhte thermische Stabilität, mechanische Festigkeit und chemische Resistenz im Vergleich zu Polycarbonaten auf dem Standard-Bisphenol-A auf.
Epoxidharzformulierungen
Dient als Baustein für Epoxidharze, die eine verbesserte Zähigkeit und Haltbarkeit anbieten.
Diese Harze finden Verwendungszwecke in Beschichtungen, Klebstoffen, Elektronikkapselung und Verbundwerkstoffen.
Technische Kunststoffe
In technische Kunststoffe eingebaut, die eine hervorragende dimensionale Stabilität und Widerstand gegen Wärme und Auswirkungen erfordern.
Optische Materialien
Polymere, die auf BPF basieren, haben eine günstige optische Klarheit und den UV -Widerstand, wodurch sie für Linsen, optische Scheiben und Anzeigenkomponenten geeignet sind.
Hochleistungsverbundstoff
Verwendet in fortschrittlichen Verbundwerkstoffen für Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Elektronikindustrien, in denen die materielle Ausdauer von entscheidender Bedeutung ist.
Vorteile
Verbesserte thermische und mechanische Eigenschaften
Polymere stammen aus 4,4- (9-Fluorenyliden) Diphenol 丨 CAS 3236-71-3 stand höhere Temperaturen und mechanischer Spannung als herkömmliche Materialien.
Verstärkter chemischer Resistenz
Bietet eine bessere Resistenz gegen Lösungsmittel, Säuren und Alkalien und verlängert die Lebensdauer der Produkte.
Optische Klarheit und Stabilität
Geeignet für optische Materialien mit hoher Transparenz und geringer Verfärbung im Laufe der Zeit.
Vielseitigkeit in der Polymerchemie
Ermöglicht die Synthese verschiedener Polymere mit maßgeschneiderten Eigenschaften für spezielle Anwendungen.
Nachhaltigkeitspotential
Polymere von BPF können manchmal mehr giftigere oder weniger langlebige Alternativen ersetzen und umweltfreundlichere Materialien stützen.
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