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三乙基硅烷生态学数据

三乙基硅烷生态学数据

该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。

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三乙基硅烷造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

三乙

  • 无色透明
  • t
  • 13%
  • 湖北东浦化工有限责任公司
  • 2022-12-06
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三乙

  • 140kg/桶
  • t
  • 13%
  • 武汉市山青化工有限公司咸宁分公司
  • 2022-12-06
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三乙

  • 德化
  • t
  • 13%
  • 天津宇田科贸有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

三乙

  • t
  • 13%
  • 成都中石化化工物资贸易有限公司
  • 2022-12-06
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磷酸三乙

  • 工业一级
  • t
  • 13%
  • 武汉市江南化工经营部
  • 2022-12-06
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钻运立用机

  • GH30-IC
  • 台班
  • 汕头市2010年4季度信息价
  • 建筑工程
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钻运立用机

  • [GH30-IC]
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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钻运立用机

  • GH30-IC
  • 台班
  • 汕头市2010年2季度信息价
  • 建筑工程
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钻运立用机

  • GH30-IC
  • 台班
  • 广州市2010年1季度信息价
  • 建筑工程
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钻运立用机

  • GH30-IC
  • 台班
  • 广州市2009年4季度信息价
  • 建筑工程
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异丁烯三乙氧基硅烷涂料

  • 异丁烯三乙氧基硅烷涂料
  • 2500L
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2011-04-06
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硅烷浸渍剂--异丁基三乙氧基硅烷

  • 硅烷浸渍剂--异丁基三乙氧基硅烷
  • 100kg
  • 3
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-02-09
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硅烷

  • 硅烷
  • 3614.74kg
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-07-15
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硅烷浸渍

  • 硅烷浸渍
  • 35kg
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-07-20
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异丁烯三乙氧基硅烷腐涂料

  • 渗透型防
  • 800kg
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-08-26
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三乙基硅烷计算化学数据

2、 氢键供体数量:0

3、 氢键受体数量:0

4、 可旋转化学键数量:3

5、 拓扑分子极性表面积(TPSA):0

6、 重原子数量:7

7、 表面电荷:0

8、 复杂度:25.7

9、 同位素原子数量:0

10、 确定原子立构中心数量:0

11、 不确定原子立构中心数量:0

12、 确定化学键立构中心数量:0

13、 不确定化学键立构中心数量:0

14、 共价键单元数量:1

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三乙基硅烷系统编号

CAS号:617-86-7

MDL号:MFCD00009018

EINECS号:210-535-3

BRN号:1098278

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三乙基硅烷生态学数据常见问题

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三乙基硅烷安全信息

风险术语

R11:Highly flammable. 高度易燃。

R36/37/38:Irritating to eyes, respiratory system and skin. 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。;

安全术语

S16:Keep away from sources of ignition. 远离火源。

S26:In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

S37/39:Wear suitable gloves and eye/face protection戴适当的手套和护目镜或面具。

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三乙基硅烷主要用途

1.用来合成有机硅化合物。2.三乙基硅烷 (Et3SiH) 在有机合成中具有非常广泛的用途,是常见的重要合成试剂之一。它通常被定义为温和的还原试剂。 Et3SiH 最常用的功能是与含有不饱和键的化合物发生氢-硅化反应。Et3SiH参与的氢-硅化反应可以受到多种金属的催化,产物的结构主要受到催化剂类型和底物结构的影响。到目前为止,人们仍然在该反应的区域选择性和立体选择性研究上投入大量的工作。例如:在末端炔烃的氢-硅化反应中,有的催化剂能够选择性地得到马氏加成产物 (式1)[1],有的则得到反马氏加成产物[2];有的得到顺式产物,有的则以反式产物为主 (式2)[3]。在末端烯烃的氢-硅化反应中,B(C6F5)3 是一个具有高度区域选择性的催化剂 (式3)[4]。醛酮与Et3SiH反应得到相应的醇的硅醚,使用B(C6F5)3催化的反应条件最为方便,而且具有较高的立体选择性 (式4)[5,6]。α,β-不饱和酮可以发生1,4-加成反应,生成烯醇的硅醚,这是一个非常有价值的反应 (式5)[7~9]。如果将醛和炔烃或者含有醛和炔烃官能团的同一个分子与Et3SiH反应,前者得到分子间的反应产物,而后者则得到分子内的成环产物 (式6)[10,11]。在过量的Et3SiH的存在下,醇可以在非常温和的条件下被还原成为相应的烷烃[12]。而更有合成意义的是羧酸、酰氯和醛均可在B(C6F5)3的催化下,高产率地得到相应的烷烃 (式7)[13]。虽然Et3SiH参与的烯烃的过氧化反应不是该试剂的主流反应,但是该反应能够在非常温和的条件下获得过氧化合物,这在含有过氧链的天然产物的全合成中具有重要的意义[14,15]。最近,有人报道了在金属催化剂的存在下,苄基的C-H键可以被活化和裂解,最后生成Et3Si- 取代的产物。这种C-H键的官能团化反应值得关注 (式8)[16]。

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三乙基硅烷合成方法

1. 可由三乙基氯硅烷用氢化锂或四氢锂铝还原来制取。

2. 在5升三颈烧瓶上安装高效搅拌器、滴液漏斗和大管冷凝器。后者连干冰和丙酮冷却的冷阱。用此瓶制成乙基溴化镁(12.6摩尔)的乙醚溶液。在冷却和剧烈搅件下向其中滴加406. 5克(30摩尔)三氯氢硅溶于1200毫升无水乙醚溶液。加料约需6小时。反应混合物在室温搅拌8小时,然后加热回流1小时。用20塔板柱蒸馏除去乙醚,残余物在蒸汽浴上加热10小时。加180毫升水并搅拌使之水解,然后加372毫升浓盐酸,分出水层,用2份500毫升乙醚萃取。将乙醚萃取液与产物合并,用水洗涤,然后在150克无水碳酸钾上干燥2小时,经4塔板柱分馏,得27.03克(77.5%)三乙基硅烷。

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三乙基硅烷存储方法

保存方法;常温,2-10°C,-20°C,密闭,避光,通风干燥处,

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三乙基硅烷物性数据

1. 性状:无色液体

2. 密度(g/mL,25℃):0.728

3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):0.7316

4. 熔点(ºC):未确定。

5. 沸点(ºC,常压):107-108

6. 沸点(ºC,5.2kPa):107

7. 折射率:1.41-1.412

8. 闪点(ºC):-3

9. 比旋光度(º):未确定

10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定

11. 蒸气压(mmHg,25ºC):未确定

12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定

13. 燃烧热(KJ/mol):未确定

14. 临界温度(ºC):未确定

15. 临界压力(KPa):未确定

16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定

17. 爆炸上限(%,V/V):未确定

18. 爆炸下限(%,V/V):未确定

19. 溶解性:溶于大多数极性有机溶剂,经常在CH2Cl2中使用。

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三乙基硅烷基本信息

中文名称:三乙基硅烷

英文名称:Triethylsilane

CAS号:617-86-7

分子式:C6H15Si

分子量:115.2688

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三乙基硅烷分子结构

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三乙基硅烷性质与稳定性

1.在碱水作用下,分子内的Si-H键断裂,放出氢气,生成三乙基硅醇。与烷基锂反应,Si-H键中的氢原子被烷基取代。与烷氧基锂反应,生成三乙基烷氧基硅烷。三氯化铝存在下,与氯化氢反应,生成三乙基氯硅烷。在铂催化剂作用下,可与链烯烃发生加成反应。

2.对酸、碱和湿气敏感,与湿气接触会放出氢气。建议在干燥条件下储存和在通风橱中使用。

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三乙基硅烷生态学数据文献

硅烷浸渍涂层 硅烷浸渍涂层

硅烷浸渍涂层

格式:pdf

大小:47KB

页数: 2页

北京中德新亚建筑技术有限公司 Beijing Sino-sina Building Technology Co.,Ltd. 硅烷浸渍涂层 硅烷浸渍涂层为钢筋混凝土建筑的长期耐久性和正常安全使用提供有力保 障,同时对建筑材料本身的功效和力学性能不产生任何副作用。 喷涂过硅烷浸渍剂的钢筋混凝土建筑, 外观不会发生改变, 如同穿上了一件 防水透气的隐形防弹衣,能持久有效地抑制各种有害环境因素引起的腐蚀破坏。 因此,持久、高效防水是提高混凝土结构耐久性的重要措施。 一、产品用途 硅烷浸渍涂层产品既可以用于新建混凝土结构防护, 也可用于旧混凝土建筑 的加固维修,例如海港码头, 跨海大桥、跨江大桥,水利工程大坝、城市高架桥, 高等级公路桥梁, 铁路桥梁,隧道,机场道面,清水混凝土建筑, 热电、核电厂, 污水处理厂等等,尤其适用于受到海水腐蚀、盐雾腐蚀、 融雪剂腐蚀和冻融破 坏的各种混凝土结构保护。

材料表面的硅烷化改性 材料表面的硅烷化改性

材料表面的硅烷化改性

格式:pdf

大小:47KB

页数: 4页

实验 64 材料表面的硅烷化改性 一.实验目的 1.利用硅烷偶联剂改性有机或无机材料。 2.制备无机 -有机杂化粉体或薄膜材料。 二.实验原理 很多纳米材料都是重要的无机化工产品, 是橡胶 .塑料 .油漆 .油墨 .造纸 .农药及牙膏等行业 不可缺少的优良原料。以 SiO 2纳米颗粒为例,纯粹制备的 SiO2颗粒表面上存在着大量的羟 基基团,呈极性 .亲水性强, 众多的颗粒相互联结成链状, 链状结构彼此又以氢键相互作用, 形成由聚集体组成的立体网状结构, 在这种立体网状结构中分子间作用力很强, 应用过程中 很难均匀分散在有机聚合物中,颗粒的纳米效应很难发挥出来。如何将纳米 SiO2均匀分散 在高分子材料中,以提高聚合物材料的各项性能是一个重要的研究方向。 硅烷偶联剂发展至今已有一百多种产品,按 Y 有机官能团的不同,可分为链系基类硅烷 偶联剂 .氨基硅烷偶联剂 .环氧基类硅烷偶联剂 .烷基

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