Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je eden najbolj izkušenih proizvajalcev in dobaviteljev tetrametil ortosilikata cas 681-84-5 na Kitajskem. Dobrodošli v veleprodajni visokokakovostni tetrametil ortosilikat cas 681-84-5 za prodajo v naši tovarni. Na voljo sta dobra storitev in razumna cena.
Tetrametil ortosilikatje brezbarvna in prozorna tekočina z edinstvenim vonjem, ki je hitro higroskopna. Molekulska formula C4H12O4Si, CAS 681-84-5, netopen v vodi, meša se z večino organskih topil. Rahlo topen v benzenu, etanolu in etru. V prisotnosti vode je nestabilen in na zraku postopoma razpade v silicijev oksid. Je prosto mešan z organskimi topili in netopen v vodi. Vnetljivo. Strupeno. korozija. Je ena izmed nevarnih kemikalij. Če je voda, bo razpadla v viskozen silicijev dioksid. Če obstaja odprt ogenj, visoka temperatura ali stik z oksidanti, lahko povzroči vžig. Po segrevanju se razgradi v strupene pline, ki močno dražijo dihala in oči. Uporablja se za izdelavo toplotno odpornih in kemično odpornih premazov, organskih silicijevih topil in lepil za natančno litje. Je tudi široko uporabljen intermediat organske sinteze.

|
Kemijska formula |
C4H12O4Si |
|
Natančna masa |
152 |
|
Molekulska teža |
152 |
|
m/z |
152 (100.0%), 153 (5.1%), 153 (4.3%), 154 (3.3%) |
|
Elementarna analiza |
C 31,56; H 7,95; O, 42,04; Da, 18.45 |
|
|
|

Tetrametil ortosilikatje pomembna silicijeva spojina, ki se pogosto uporablja v organski sintezi, premazih, steklu, keramiki in na drugih področjih. Posebni koraki so naslednji:
Kemijska enačba za reakcijo med natrijevim silikatom in žveplovo kislino, da nastane tetrametilsilikat kisik in natrijev sulfat, je:
Na2SiO3 + H2torej4→ Na2torej4 + Si(CH3)4
V suhi reaktor dodamo določeno količino natrijevega silikata (Na2SiO3) in metanola. Prepričajte se, da je natrijev silikat popolnoma raztopljen v metanolu.
Počasi dodajte določeno količino žveplove kisline kot katalizatorja. Bodite pozorni na nadzor hitrosti dodajanja žveplove kisline, da preprečite pretirano reakcijo.
Reakcijsko mešanico segrejte na določeno temperaturo in vzdržujte konstantno temperaturo. Ta temperatura bi morala zadostovati za sprožitev reakcije, vendar ne bo povzročila pojava drugih stranskih reakcij.
Med postopkom segrevanja natrijev silikat reagira z žveplovo kislino, da proizvede natrijev sulfat in tetrametilsilikat kisik. Ta reakcija je reverzibilna in reakcijsko ravnovesje je mogoče prilagoditi z nadzorom reakcijskih pogojev (kot sta temperatura in čas).
Po končani reakciji reakcijsko zmes ohladimo na sobno temperaturo.
Nastali tetrametilsilikatni kisik ločite z metodami, kot sta filtracija ali centrifugiranje.
Izvedite testiranje čistosti in analizo lastnosti ločenih izdelkov, da zagotovite, da pridobljeni izdelki izpolnjujejo zahteve.
Pri sintetiziranju tetrametilsilikatnega kisika v laboratoriju je treba upoštevati naslednje točke:
Čistost surovin pomembno vpliva na kakovost in izkoristek izdelkov, zato je treba zagotoviti, da so uporabljeni natrijev silikat, metanol in žveplova kislina visoke čistosti.
Reakcijska temperatura in čas sta pomembna dejavnika, ki vplivata na reakcijsko ravnovesje, zato je treba nadzorovati hitrost segrevanja in reakcijski čas, da dosežemo najboljši izkoristek in čistost.
Filtriranje in ločevanje sta ključna koraka pri pridobivanju izdelkov visoke-čistosti, zato je treba izbrati ustrezne metode filtriranja in opremo za ločevanje, da se izognete kontaminaciji in izgubi izdelkov.

Druga metoda za sintezo tetrametilsilikatnega kisika je priprava tetrametilsilikatnega kisika z reakcijo silanskega alkohola z alkoholom.
Reakcijska enačba med silanskim alkoholom in alkoholom:
R1R2SiOH + R3R4OH → R1R2Si(OR3) + OR4H
Med njimi so R1, R2, R3, R4 organske skupine, ki so lahko alkil, aril itd.
Enačba reakcije hidrolize tetrametilsilikatnega estra:
(CH3)4Si (OR3) → (CH3)4SiO + R3OH
Priprava surovin: silanol, alkohol, katalizator (kot je žveplova ali klorovodikova kislina).
Zmešajte silan alkohol z alkoholom, da zagotovite popolno raztapljanje silan alkohola v alkoholu.
Počasi dodajte katalizator in enakomerno premešajte.
Reakcijska mešanica reagira pri določeni temperaturi in tlaku. Med reakcijskim procesom je hidroksilna skupina silanskega alkohola podvržena reakciji zaestrenja z alkoholom, da nastane tetrametilsilikatni ester.
Destilirajte reakcijsko zmes, da ločite tetrametilsilikatni ester.
Pri reakciji hidrolize tetrametilsilikatnega estra nastane tetrametilsilikat kisik.

Tetrametil ortosilikat(TMOS) s kemijsko formulo Si (OCH ∝) ₄ je brezbarvna in prozorna tekočina z aromo estra, ki pa hitro hidrolizira in zamreži, ko je izpostavljena vlažnemu okolju. Ker je ključna surovina na področju organosilicija, mu štiri hidrolizirajoče metoksisilanske skupine v njegovi molekularni strukturi dajejo edinstveno reaktivnost, zaradi česar je nenadomestljiv »nevidni prvak« na visoko-tehnoloških področjih, kot so visoko-temperaturni materiali, elektronska embalaža, nova energija in zaščita zgradb.
1. Vesoljski in visokotemperaturni-materiali
Prevleka, odporna na visoke temperature: kompozitni material, sestavljen iz kombinacije TMOS in fenolne smole, ki lahko prenese temperature nad 1000 stopinj in se pogosto uporablja v ekstremnih okoljih, kot so šobe raketnih motorjev in izolacijske plasti vesoljskih plovil. Na primer, po uporabi premaza na osnovi TMOS na zunanji lupini določene vrste vesoljskega plovila se je v poskusih s simuliranim vesoljskim sevanjem površinska temperatura znižala za 40 % in učinkovitost toplotne zaščite povečala za 60 %.
Keramični predhodni material: kot sintetični predhodnik visoko{0}}temperaturne silikatne keramike TMOS razpade pri visokih temperaturah, da tvori mrežno strukturo silicijevega dioksida, kar daje keramičnim materialom odlično mehansko trdnost in kemično stabilnost. Pripravljene keramične komponente so bile uporabljene v ključnih komponentah, kot so turbinske lopatice letalskih motorjev in krmilne palice jedrskega reaktorja.
2. Elektronska, električna in polprevodniška embalaža
Modifikacija epoksidne inkapsulacije: v embalaži polprevodnikov lahko dodajanje TMOS zmanjša stopnjo absorpcije vode epoksidne smole za 66 % in izboljša njeno odpornost na toplotni šok. Določen proizvajalec čipov je z optimizacijo vsebine TMOS povečal stopnjo izkoristka embalaže z 91,8 % na 98,5 %, s čimer je prihranil več kot 10 milijonov juanov letnih stroškov.
Postopek kemičnega naparjevanja (CVD): TMOS služi kot vir silicija in se med postopkom CVD razgradi v tanke plasti amorfnega silicijevega dioksida, ki se uporabljajo za izdelavo izolacijskih plasti integriranega vezja, zaščitnih plasti odpornih na svetlobo itd. Vendar pa je domači 9N nivo elektronskega razreda TMOS še vedno odvisen od uvoza, kar ima za posledico 8,2-odstotno vrzel v stopnji izkoristka domačih polprevodniška oprema.
3. Na področju nove energije
Prevleka za ločevanje litijeve baterije: delci nano silicijevega dioksida, ki jih ustvarjatetrametil ortosilikathidroliza se lahko enakomerno nanese na površino separatorja in tvori gosto porozno strukturo. Eksperimentalni podatki kažejo, da je stopnja toplotnega krčenja membrane, prevlečene s TMOS, manjša od 1 % pri 250 stopinjah, medtem ko ima neobdelana membrana stopnjo krčenja 35 %, kar bistveno izboljša varnost baterije.
Protiodboj fotonapetostnega filma: uvedba nanomaterialov na osnovi TMOS v inkapsulacijski film fotonapetostnih modulov lahko poveča prepustnost sonca za 2,3 % in poveča letno proizvodnjo električne energije posameznega modula za približno 15 stopinj.
Scenariji nastajajočih aplikacij: "tehnološka povezava" za medpanožne inovacije
1. Zaščita stavb in znanost o materialih
Izboljšanje proti -koroziji betona: zaščitni premaz, ki nastane s kombinacijo TMOS in silikatnih raztopin, lahko prodre v notranjost betona za več kot 10 mm in tvori gosto mrežno strukturo kremena. V obalnih korozivnih okoljih se življenjska doba betonskih konstrukcij, obdelanih s TMOS, podaljša na 30 let, kar je trikrat več kot pri tradicionalnih materialih.
Aerogel toplotnoizolacijski material: aerogel iz silicijevega dioksida, pripravljen s sol gel metodo s TMOS kot virom silicija, ima toplotno prevodnost le 0,012 W/(m · K), kar je le 1/3 polistirenske plošče. Izolacijska plošča iz njega je bila uporabljena v scenarijih, kot so arktične znanstvenoraziskovalne postaje in ultra-hladilnice pri nizkih temperaturah.
2. Biomedicinsko in tkivno inženirstvo
Bioaktivno steklo: bioaktivno steklo, pripravljeno s-visokotemperaturnim sintranjem TMOS, pomešanega s kalcijevimi solmi in fosfati, kar lahko spodbuja adhezijo in širjenje kostnih celic. Poskusi na živalih so pokazali, da lahko model defekta kosti, implantiran s steklenimi ogrodji na osnovi TMOS, ustvari 40 % več nove kosti v 4 tednih v primerjavi s tradicionalnimi materiali.
Nosilec z nadzorovanim sproščanjem zdravila: nanodelci mezoporoznega silicijevega dioksida, pripravljeni s kondenzacijsko reakcijo hidrolize TMOS, s specifično površino 1000 m²/g, lahko naložijo kemoterapevtsko zdravilo doksorubicin in dosežejo pH odzivno sproščanje. Predklinične študije so potrdile, da je njegov tumor supresivni učinek 2,8-krat večji kot pri prostih zdravilih.
3. Zabavna elektronika in pametni materiali
Flexible display packaging: TMOS based inorganic organic hybrid material, with high light transmittance (>92 %) in nizek upogibni modul (<1GPa), can meet the strict requirements of foldable screen phones for packaging layers. After using this material in the latest folding machine of a certain brand, the screen bending life has exceeded 500000 times.
Samopopravljivi premaz: z uvedbo dinamičnih kovalentnih vezi lahko derivate TMOS uporabimo za pripravo premazov s funkcijo samo{0}}celjenja prask. Pri simuliranih vsakodnevnih preskusih obrabe lahko praske na površini prevleke popolnoma izginejo v 30 minutah s stopnjo obnovitve 98 %.
1. Proces zelene sinteze
Optimizacija katalitičnega sistema: Tradicionalna sinteza TMOS uporablja metodo silicijevega tetraklorida, ki ustvarja veliko količino odpadnega plina HCl. Novi katalizator z molekularnim sitom lahko doseže neposredno zaesteritev metanola in silicijevega prahu, s povečano atomsko stopnjo izkoriščenosti na 95 % in zmanjšanjem emisij izpušnih plinov za 80 %.
Tehnologija recikliranja z zaprto zanko: Sistem cikla "hidrolizne regeneracije" je bil razvit za obravnavanje ireverzibilnih hidroliznih značilnosti TMOS. Z nadzorovanjem reakcijskih pogojev se lahko stopnja predelave elementa silicija v odpadni tekočini poveča na 90 %, stroški na tono izdelka pa se lahko zmanjšajo za 2000 juanov.
2. Razvoj visoko{1}}zmogljivih materialov
Gradientni funkcionalni materiali: z uporabo kopolimerizacijske reakcije TMOS in organosilicijevih monomerov je mogoče pripraviti gradientne materiale z nenehno spreminjajočimi se koeficienti toplotnega raztezanja. Ta material je bil uporabljen v toplotnih zaščitnih sistemih vesoljskih plovil, kar učinkovito rešuje problem razpok, ki jih povzroča toplotna obremenitev v tradicionalnih materialih.
Smola za 3D-tiskanje: Z uravnavanjem stopnje hidrolize TMOS je bila razvita smola, utrjena z UV žarki, posebej zasnovana za 3D-tiskanje. Njegova natančnost tiskanja doseže 20 μm, kar je mogoče uporabiti za izdelavo visoko{4}}natančnih naprav, kot so mikrofluidni čipi in optične leče.
3. Interdisciplinarno povezovanje in inovativnost
Enkapsulacija s kvantnimi pikami:Tetrametil ortosilikatlupina na osnovi silicijevega dioksida lahko učinkovito pasivizira površinske napake kvantnih pik, kar poveča kvantni izkoristek fluorescence na 85 %. Ta tehnologija je bila uporabljena za module osvetlitve ozadja Mini LED s stopnjo pokritosti barvne lestvice, ki presega 120 % NTSC.
Material nevronskega vmesnika: derivati TMOS so kombinirani s prevodnimi polimeri za pripravo prevleke nevronske elektrode, ki združuje biokompatibilnost in prevodnost. V poskusih s primati lahko prevleka več kot 6 mesecev stabilno snema nevronske signale, kar zagotavlja ključno materialno podporo za tehnologijo možganskega računalniškega vmesnika.
Priljubljena oznake: tetrametil ortosilikat cas 681-84-5, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, v razsutem stanju, za prodajo







