有机硅成分
有机硅简介
5. 有机硅化学及产业建立功勋的化学家
美国:海德(J.F.Hyde) 帕洛德(W.J.Patnode) 罗乔(E.G.Rochow) 苏联:多尔高夫(Б.Н.ДОЛГОВ) 安德里阿洛夫(K.A.AHДРИаНОВ) 法国:米勒(R.Miiller)
7. 1938年—1970有机硅产业化发展
①美国:道康宁公司(Dow-Corning,DC)1943年, 通用电气公司(General,Electric,GE)1947年 联合碳公司(Union Cabide,UC)1956年 ②德国:瓦卡公司(Wacker)1951年 戈特斯高特公司(Goldschidt) ③日本:信越化学公司、东京芝浦电气(1953年成立,后与GE合并) 东丽有机硅公司(1966年,后并入DC) ④法国:罗纳—普朗克公司(Rhone-Poulene) 米德兰公司(Midland),现转入DC公司 ⑤英国:ICI帝国化学工业公司(现转入R-P) ⑥苏联:坦可夫斯基有机硅厂 西伯利亚有机硅厂 ⑦中国:北京化工二厂 吉化公司 上海树脂厂等 ⑧印度、罗马尼亚、捷克等
2018-3-6
-HCl Ph2Si(OH)2 (Ph2SiO)3
11
School of Materials Science & Engineering, SDU
3:发展期——(1938-1965年)美国康宁玻璃厂化学家 通用电器公司的帕特诺得和罗乔,将有机硅单体的合成方法进行 了改进使其走上了工业的化的道路。尤其是罗乔于1941年发明了 “直接合成法“合成甲基碌硅烷,为有机硅化合物的大规模生产 奠定了基础。进入四十年代,在一些主要国家进行工业化生产的 同时,又发明了聚有机硅碌烷的平衡化反映。并建立了一套近乎 完善的工业化技术。各种性能优异的硅油,硅橡胶,硅树脂,偶 联剂相继出现,大大加快了有机硅的发展。
有机硅简介演示
有机硅简介演示汇报人:日期:•有机硅基本概念•有机硅合成方法•有机硅性能特点目录•有机硅在各领域的应用•有机硅市场现状及发展趋势•有机硅未来发展方向及挑战01有机硅基本概念有机硅是一种人工合成的有机高分子化合物,由硅原子与有机基团相连,具有独特的结构。
定义具有高温稳定性、耐腐蚀、耐老化、电绝缘性能优异、表面张力低、憎水防潮等特性。
特点有机硅定义及特点20世纪初,人们开始研究有机硅化合物。
起始阶段发展阶段成熟阶段20世纪中期,有机硅材料开始应用于生产实践中。
20世纪末至今,有机硅材料在各个领域得到广泛应用,成为一种重要的新材料。
030201有机硅发展历程建筑领域电子电器领域医疗领域其他领域有机硅应用领域01020304用于密封、保温、防水等,如建筑密封胶、保温材料等。
用于制造电子元器件、电线电缆、家用电器等。
用于制造医疗器械、生物材料等。
如航空航天、汽车制造、纺织印染等。
02有机硅合成方法通过硅醇和有机卤化物的缩聚反应生成有机硅聚合物。
缩聚反应将含氢硅油与不饱和有机酸进行乳液聚合。
乳液法将含氢硅油与有机过氧化物进行悬浮聚合。
悬浮法活性聚合采用活性聚合方法合成具有特定分子量分布和结构的有机硅聚合物。
原子转移自由基聚合利用原子转移自由基聚合技术合成高分子量的有机硅聚合物。
配位聚合通过配位聚合方法合成具有特定立体构型的有机硅聚合物。
反应温度和时间对有机硅聚合物的分子量、分子量分布和结构具有重要影响,需精确控制。
控制反应温度和时间原料的纯度对有机硅聚合物的性能具有重要影响,需确保原料的纯度。
原料纯度设备清洁程度对有机硅聚合物的质量具有重要影响,需确保设备清洁。
设备清洁有机硅合成过程中的一些原料和产物具有刺激性或毒性,需确保安全操作。
安全操作合成过程中的注意事项03有机硅性能特点有机硅材料在高温下不易分解,具有较好的热稳定性。
有机硅能够承受较高的温度,适用于高温环境下的应用。
耐高温高温稳定性紫外线稳定性有机硅材料对紫外线具有较好的稳定性,不易老化。
有机硅介绍
有机硅介绍一:有机硅的发展史(一):有机硅的发展经历了创始期,成长期,发展期和繁荣时期。
1:创始期—(1863-1903年)法国科学家佛里得尔和克拉夫茨将四碌化硅和二乙基锌在封管中加热到160。
C,合成了第一个含SI-C键的有机硅化合物——四乙基硅烷。
此后有合成了许多四乙基硅烷的衍生物。
2:成长期——(1904-1937年)这一时期不但合成了有机硅简单化合物而且也出现了环体和线形聚硅氧烷(以-SI-O-SI-键为骨架的材料)在理论工作方面,已开始了不对称硅原子化合物的合成,为有机硅光活性异构物的研究创造了条件。
3:发展期——(1938-1965年)美国康宁玻璃厂化学家通用电器公司的帕特诺得和罗乔,将有机硅单体的合成方法进行了改进使其走上了工业的化的道路。
尤其是罗乔于1941年发明了“直接合成法“合成甲基碌硅烷,为有机硅化合物的大规模生产奠定了基础。
进入四十年代,在一些主要国家进行工业化生产的同时,又发明了聚有机硅碌烷的平衡化反映。
并建立了一套近乎完善的工业化技术。
各种性能优异的硅油,硅橡胶,硅树脂,偶联剂相继出现,大大加快了有机硅的发展。
4:繁荣时期——(1966至今)人们除了把已有成果巩固,发展,改进,利用外;又转向有机硅新领域进军。
如硅金属键化合物,特别是硅为过度元素形成的化合物,更有理论意义和实用价值。
各种发明如雨后春笋般涌现,有机硅化学结出了丰硕的成果。
而近二十年来,有机硅的应用技术可以说达到了灿烂的景况。
如室温硫化硅橡胶和硅烷偶联剂用途的全面开发,生物和医用有机硅高聚物接二连三的涌现,新型高聚物层出不穷,现在有机硅化合物还在向更广阔的领域发展。
(二):我国有机硅产品消费市场情况我国是有机硅产品最具潜力的市场,近几年我国有机硅单体消费量逐渐攀升,大约以每年20%以上速度递增,如果将进口有机硅制品也计算在内其消费量还要更大。
虽然国内生产能力和产量也大幅度增加,但远远不能满足国内市场的需要,供需之间存在很大缺口,进口量逐年增长。
硅胶基础知识
有机硅基础知识什么是有机硅:有机硅产品的基本结构单元是由硅-氧链节构成的,侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。
因此,在有机硅产品的结构中既含有" 有机基团",又含有"无机结构",这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身。
与其他高分子材料相比,有机硅产品的最突出性能是:耐温特性有机硅产品是以硅-氧〔Si-O〕键为主链结构的,C-C键的键能为82.6千卡/克分子,Si-O键的键能在有机硅中为 121千卡/克分子,所以有机硅产品的热稳定性高,高温下〔或辐射照射〕分子的化学键不断裂、不分解。
有机硅不但可耐高温,而且也耐低温,可在一个很宽的温度范围内使用。
无论是化学性能还是物理机械性能,随温度的变化都很小。
耐候性有机硅产品的主链为-Si-O-,无双键存在,因此不易被紫外光和臭氧所分解。
有机硅具有比其他高分子材料更好的热稳定性以及耐辐照和耐候能力。
有机硅中自然环境下的使用寿命可达几十年。
电气绝缘性能有机硅产品都具有良好的电绝缘性能,其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、体积电阻系数和外表电阻系数等均在绝缘材料中名列前茅,而且它们的电气性能受温度和频率的影响很小。
因此,它们是一种稳定的电绝缘材料,被广泛应用于电子、电气工业上。
有机硅除了具有优良的耐热性外,还具有优异的拒水性,这是电气设备在湿态条件下使用具有高可靠性的保障。
生物特性生物活性有机硅是人体必需的一种的营养素。
有机硅是构成人体组织和参与新陈代谢的重要元素。
存于人体的每一个细胞当中,作为细胞构建的支撑,同时帮助其他重要物质如镁,磷,钙等吸收。
人体只能通过食物不断获得有机硅。
科学家们认为,有机硅主要以三种形式存在于人体中:〔一〕可溶性有机硅,占重量的10%〔二〕百分之三十存在于各种细胞基质〔三〕60%用来合成蛋白质这说明我们每天所需的有机硅是相当高。
如果要保持5年,10年甚至于是30年的年轻程度,每天摄入有机硅20-30毫克的有机硅尤为重要。
工业硅基础知识系列之:有机硅
工业硅基础知识系列之:有机硅有机硅化合物是指含有硅碳键的化合物,且至少有一个有机基团通过硅碳键结合到硅原子上。
如甲基硅烷CH3SiH3、二甲基二氯硅烷(C2H5)2SiCl2等都是有机硅化合物,而SiC、Si3N4等则属于无机硅化合物。
自然界中至今未发现有机硅化合物的存在,只有在动物羽毛和禾本科植物中发现有硅酸酯类化合物,但这类物质并不含有硅碳键(Si-C),而只是含有硅-氧碳键(Si—O—C)。
有机硅高聚物的种类繁多,包括聚硅氧烷、聚硅烷、聚碳硅烷、聚氮硅烷等。
有机聚硅氧烷是其中最重要的一类,其结构可表示如下:其中,R为有机基团(如甲基、苯基等);n为硅原子上连接的有机基团数(n =1、2、3), m为聚合度。
一般认为的有机硅材料主要就是指以含聚硅氧烷主链的低聚或高聚物。
有机聚硅氧烷之所以有广泛的用途,主要由于它们具有其他高分子材料所无法比拟的独特性能:如耐高温、耐低温、防潮、绝缘、耐腐蚀、耐老化及生理惰性等。
有机硅高分子产品品种非常多样,有液体(硅油)、弹性体(硅橡胶)、树脂、乳液等,它们在宇航、航空、电气、电子、轻工、机械、化工、建筑、农业、医学、日常生活等方面均已得到广泛的应用。
有机硅材料在它的组成中既有无机硅氧烷链,又含有有机基团,是一种典型的半无机高分子。
而正是这种结构特点使它成为一种很特殊的高分子材料,并具有其它材料所不能同时具备的耐高温、阻燃、电气绝缘、耐辐射和生理惰性等一系列优良性能。
特别值得一提的是,有机硅工业的发展史不同于通用合成材料。
通用合成材料是以原料制造工艺、大型生产技术及产品的加工为中心发展的;而有机硅则是以产品开发为中心而发展的。
在近几十年来,有机硅单体的生产工艺变化不大,而有机硅技术重点主要在于产品应用上,如有机基团的引入、聚合物结构和交联技术等方面。
有机硅材料可以根据需要,设计出各种不同分子结构以满足各行各业不同场合下的使用要求。
在设计多用途产品时,可以采取下列途径。
elkem有机硅成分_概述及解释说明
elkem有机硅成分概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在介绍elkem有机硅成分,并对其进行解释和说明。
有机硅是指含有碳-硅键的化合物,具有独特的化学性质和广泛的应用领域。
elkem有机硅作为一种重要的化工材料,在众多领域中都起着关键作用,如建筑材料、医药、化妆品等。
1.2 文章结构本文分为四个部分:引言、elkem有机硅成分概述、elkem有机硅成分解释说明和结论。
在引言部分,我们将简要介绍文章的内容及目的,并概括elkem有机硅的定义和用途。
1.3 目的本文旨在全面了解elkem有机硅成分,并对其进行详尽解释说明。
通过对其定义、特性、优势以及生产与合成方法进行阐述,我们可以更好地理解该物质在工业中的重要性和应用案例。
最后,我们将总结elkem有机硅成分的重要性和优势,并展望其未来发展前景与研究方向,为读者提供建议与启示。
2. elkem有机硅成分概述:2.1 elkem有机硅的定义和用途:elkem有机硅是一种由挥发性有机化合物和二氧化硅(SiO2)等无机材料制成的特殊材料。
它具有广泛的应用领域,被广泛应用于建筑、电子、食品加工、医药等行业。
其主要作用是增强产品的耐热性、抗腐蚀能力以及提供更好的粘附性能。
2.2 elkem有机硅的特性和优势:elkem有机硅具有多种独特的特性和优势。
首先,它具有优异的耐高温性能,可以在高温环境下保持稳定。
其次,elkem有机硅表现出出色的抗腐蚀能力,可抵御酸碱等各种化学物质的侵蚀,并具备良好的耐候性。
此外,elkem有机硅还具备良好的绝缘性能,适用于电子行业中电气绝缘方面的需求。
最后,它还具备良好的可塑性和粘附性,易于加工和应用于各类产品中。
2.3 elkem有机硅产品的分类和应用领域:elkem有机硅产品可以根据其组成和特性进行分类。
常见的分类包括硅酮油、硅烷偶联剂、硅橡胶等。
不同类型的elkem有机硅产品在不同领域中具备广泛的应用。
例如,在建筑行业,它被用作防水剂、密封胶等;在电子行业,它主要用于制造半导体和绝缘材料;在医药领域,elkem有机硅产品被应用于医疗器械制造等。
有机硅胶粘剂 胶水 粘合剂 固化剂配方还原及成分剖析
有机硅胶粘剂胶水粘合剂固化剂配方还原及成分剖析有机硅胶粘剂是一种常见的胶水和粘合剂,它具有优异的粘附性能和耐高温性能,被广泛应用于电子、汽车、航空航天等领域。
本文将对有机硅胶粘剂的配方还原及成分剖析进行介绍。
一、有机硅胶粘剂的配方还原有机硅胶粘剂的配方主要包括以下几个成分:1. 有机硅树脂:有机硅树脂是有机硅胶粘剂的主要成分,它具有优异的耐高温性能和化学稳定性,可以提高胶水的粘附性能和耐久性。
2. 交联剂:交联剂是有机硅胶粘剂的固化剂,它可以与有机硅树脂发生交联反应,形成三维网络结构,从而提高胶水的强度和硬度。
3. 催化剂:催化剂是有机硅胶粘剂的催化剂,它可以促进交联剂与有机硅树脂的反应,加快固化速度。
4. 填料:填料是有机硅胶粘剂的辅助成分,它可以改善胶水的流变性能和加强胶水的填充性能。
有机硅胶粘剂的配方比较复杂,不同厂家和不同产品的配方可能会有所不同。
但是,以上几个成分是有机硅胶粘剂的基本成分,它们的比例和配方会根据具体的应用场景和要求进行调整。
二、有机硅胶粘剂的成分剖析1. 有机硅树脂有机硅树脂是一种高分子化合物,它的分子结构中含有硅-碳键和硅-氧键。
有机硅树脂具有以下特点:(1)耐高温性能好:有机硅树脂的分子结构中含有硅-氧键,这种键的键能比较高,使得有机硅树脂具有较好的耐高温性能。
(2)化学稳定性好:有机硅树脂的分子结构中含有硅-碳键和硅-氧键,这些键的键能比较高,使得有机硅树脂具有较好的化学稳定性,不易被化学物质侵蚀。
(3)粘附性能好:有机硅树脂具有较好的粘附性能,可以与各种材料进行粘合。
2. 交联剂交联剂是一种化合物,它可以与有机硅树脂发生交联反应,形成三维网络结构,从而提高胶水的强度和硬度。
常用的交联剂有以下几种:(1)硬化剂:硬化剂是一种含有活性基团的化合物,它可以与有机硅树脂发生加成反应,形成交联结构。
(2)硅烷偶联剂:硅烷偶联剂是一种含有硅烷基的化合物,它可以与有机硅树脂发生硅烷偶联反应,形成交联结构。
有机硅无机硅
有机硅与无机硅1. 引言有机硅和无机硅是化学领域中两种常见的物质类型。
它们在性质、结构和应用方面有着明显的差异。
本文将详细介绍有机硅和无机硅的定义、特点、制备方法以及主要应用领域。
2. 有机硅2.1 定义与特点有机硅是指含有碳-硅键的化合物,其中碳和硅之间共享电子对形成化学键。
由于碳-硅键的极性较小,有机硅具有较高的热稳定性、耐腐蚀性和绝缘性能。
此外,由于碳-硅键较长,有机硅分子通常具有柔软的链状结构。
2.2 制备方法2.2.1 直接合成法直接合成法是通过将含有碳-氢键的化合物与含有Si-H键的化合物反应得到。
这种方法通常需要催化剂存在,并在适当的温度下进行。
2.2.2 氧化还原法氧化还原法是通过将含有Si-OH基团的化合物与还原剂反应得到有机硅。
这种方法通常需要在惰性气体保护下进行,以防止氧化反应的发生。
2.3 应用领域2.3.1 塑料工业有机硅可以用作塑料添加剂,改善塑料的性能,如增加耐热性、耐候性和耐化学品腐蚀性。
2.3.2 医药领域有机硅可以用于制备药物载体,提高药物的溶解度和稳定性,并延长药物的释放时间。
2.3.3 电子工业有机硅可以用于制备半导体材料,如硅片和太阳能电池。
3. 无机硅3.1 定义与特点无机硅是指不含碳-硅键的化合物。
它们通常是由硅原子与其他原子(如氧、氢、铝等)形成化学键而构成。
无机硅具有较高的熔点、良好的导热性和电绝缘性。
3.2 制备方法3.2.1 硅石冶炼法硅石冶炼法是将含有二氧化硅(SiO₂)的原料与炭一起加热到高温,使二氧化硅还原为纯硅。
3.2.2 化学气相沉积法化学气相沉积法是将硅源物质(如三氯化硅)在高温下分解生成纯硅的方法。
3.3 应用领域3.3.1 玻璃工业无机硅是玻璃的主要成分,它赋予玻璃优良的透明性、耐高温性和化学稳定性。
3.3.2 陶瓷工业无机硅可以用于制备陶瓷材料,如陶器和耐火材料。
3.3.3 锂离子电池工业无机硅可以用作锂离子电池的负极材料,提高电池的容量和循环寿命。
有机硅流平剂成分
有机硅流平剂成分
有机硅流平剂主要由有机硅聚合物、表面活性剂和稀释剂组成。
有机硅聚合物通常采用线性或交联型的聚合物结构,能够在涂料、油墨表面形成一层薄膜,使表面张力降低,从而实现涂层的平整性。
表面活性剂则能减少表面张力,使涂层均匀形成薄膜,增加其流动性和湿润性,同时防止氧化和泡沫形成。
稀释剂则用来调整有机硅流平剂的粘度和流动性,以达到最佳的使用效果,并帮助提高涂层的透明度和光泽度。
另外,有机硅流平剂中还可能包含聚二甲基硅氧烷、聚醚硅氧烷共聚物等成分。
聚二甲基硅氧烷是一种常用的硅油,其分子量不同,相容性和用途也不同。
有机改性聚二甲基硅氧烷与硅油相比有明显的优越性,既保留了硅氧烷的优点,又用改性物克服了它的缺点,发挥了许多特殊功能效应。
聚醚硅氧烷共聚物则是一种具有优异润湿、平滑和耐磨性能的成分,能够赋予涂料较好的流平性能并提高光泽。
总之,有机硅流平剂的成分多种多样,具体成分可能因产品不同而有所差异。
这些成分共同协作,使有机硅流平剂具有优异的润湿、流平和耐磨性能,适用于各种涂料和油墨体系。
有机硅防水剂配方
有机硅防水剂配方有机硅防水剂是一种具有极好防水效果的化学产品,经常被用于建筑材料、纺织品和汽车零部件等各种领域。
在本文中,我们将介绍一种常见的有机硅防水剂配方,旨在帮助读者了解其成分和制备方法。
1. 配方成分有机硅防水剂的主要成分通常包括硅酮预聚体、活性硅酮、稀释剂和助剂等。
以下是一种常见的有机硅防水剂配方的成分比例:- 硅酮预聚体:20%- 活性硅酮:60%- 稀释剂:15%- 助剂:5%这些成分在配方中的比例可以根据具体需求进行微调,但是硅酮预聚体和活性硅酮通常占据主导地位,因为它们是实现防水效果的关键成分。
2. 制备方法有机硅防水剂的制备方法相对简单,可以遵循以下步骤:步骤一:准备工作首先,准备好所有需要的原材料和设备,包括硅酮预聚体、活性硅酮、稀释剂、助剂、容器、搅拌器和称量设备等。
步骤二:混合成分按照上述配方的比例,将硅酮预聚体、活性硅酮、稀释剂和助剂分别称量到容器中。
搅拌器搅拌混合物,直到完全均匀。
步骤三:静置和包装将混合物静置一段时间,通常为24小时,以确保其稳定性。
随后,将防水剂装入适合的包装容器中,并密封保存。
需要注意的是,在制备过程中,应避免与空气中的水分接触,以免对成品产生不良影响。
因此,在配料、搅拌和包装时,最好选择无水环境或干燥的室内环境。
3. 应用方法有机硅防水剂的应用方法因具体用途而异。
下面列举了一些常见的应用方法:- 建筑材料:将防水剂涂刷在建筑材料表面,如混凝土、砖块和瓷砖等。
涂刷后,等待防水剂干燥和固化,形成一层防水薄膜。
- 纺织品:将防水剂浸渍或喷涂在纺织品上,然后经过烘干或固化处理。
这样可以增加纺织品的防水性能,并保持其透气性能。
- 汽车零部件:将防水剂喷涂在汽车零部件上,如车漆、车身铝合金等。
这可以提高汽车零部件的耐候性和防腐性。
在使用有机硅防水剂时,应根据具体情况和需要进行施工或处理。
同时,应注意按照产品说明书的建议使用量和方法,以确保防水效果的最佳表现。
有机硅、什么是有机硅
一、有机硅的性能有机硅产品的基本结构单元(即主链)是由硅-氧链节构成的,侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。
因此,在有机硅产品的结构中既含有"有机基团",又含有"无机结构",这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身,具有耐高低温、耐气候老化、电气绝缘、耐臭氧、憎水、难燃、无毒无腐蚀和生理惰性等许多优异性能,有的品种还具有耐油、耐溶剂、耐辐照的性能。
与其他高分子材料相比,有机硅产品的最突出性能是优良的耐温特性、介电性、耐候性、生理惰性和低表面张力。
1.耐温特性一般的高分子材料大多是以碳-碳(C-C)键为主链结构的,如塑料、橡胶、化学纤维等,而有机硅产品是以硅-氧(Si-O)键为主链结构的,C-C键的键能为82.6千卡/克分子,Si-O键的键能在有机硅中为121千卡/克分子,所以有机硅产品的热稳定性高,高温下(或辐射照射)分子的化学键不断裂、不分解。
有机硅不但可耐高温,而且也耐低温,可在一个很宽的温度范围内使用。
无论是化学性能还是物理机械性能,随温度的变化都很小,这也与有机硅的分子是易挠曲的螺旋状结构有关。
2.耐候性有机硅产品的主链为-Si-O-,无双键存在,因此不易被紫外光和臭氧所分解。
在有机硅产品中,Si-O键的链长度大约为C-C键的链长度的一倍半。
链长度较长使有机硅具有比其他高分子材料更好的热稳定性以及耐辐照和耐候能力。
有机硅中自然环境下的使用寿命可达几十年。
3.电气绝缘性能有机硅产品都具有良好的电绝缘性能,其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、体积电阻系数和表面电阻系数等均在绝缘材料中名列前茅,而且它们的电气性能受温度和频率的影响很小。
因此,它们是一种稳定的电绝缘材料,被广泛应用于电子、电气工业上。
有机硅除了具有优良的耐热性外,还具有优异的拒水性,这是电气设备在湿态条件下使用具有高可靠性的保障。
4.生理惰性聚硅氧烷类化合物是已知的最无活性的化合物中的一种。
有机硅主要分类及概述
有机硅主要分类有机硅主要分为硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类。
分别介绍如下:一、硅油硅油是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。
它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。
最常用的硅油,有机基团全部为甲基,称甲基硅油。
有机基团也可以采用其它有机基团代替部分甲基基团,以改进硅油的某种性能和适用各种不同的用途。
常见的其它基团有氢、乙基、苯基、氯苯基、三氟丙基等。
近年来,有机改性硅油得到迅速发展,出现了许多具有特种性能的有机改性硅油。
硅油一般是无色(或淡黄色),无味、无毒、不易挥发的液体。
硅油不溶于水、甲醇、二醇和- 乙氧基乙醇,可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶,稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和了醇。
它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。
随着链段数n的不同,分子量增大,粘度也增高,固此硅油可有各种不同的粘度,从0.65厘沲直到上百万厘沲。
如果要制得低粘度的硅油,可用酸性白土作为催化剂,并在180℃温度下进行调聚,或用硫酸作为催化剂,在低温度下进行调聚,生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。
硅油按化学结构来分有甲基硅油、乙基硅油、苯基硅油、甲基含氢硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油、甲基乙氧基硅油、甲基三氟丙基硅油、甲基乙烯基硅油、甲基羟基硅油、乙基含氢硅油、羟基含氢硅油、含氰硅油等;从用途来分,则有阻尼硅油、扩散泵硅油、液压油、绝缘油、热传递油、刹车油等。
硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性)有的品种还具有耐辐射的性能。
二、硅橡胶2.1高温硫化硅橡胶高温硫化硅橡胶是高分子量(分子量一般为40~80万)的聚有机硅氧烷(即生胶)加入补强填料和其它各种添加剂,采用有机过氧化物为硫化剂,经加压成型(模压、挤压、压延)或注射成型,并在高温下交链成橡皮。
有机硅基本常识
有?机?硅?常?识一、概述硅(Si)是地球上含量很丰富的元素,在表层占第二位(25.8%),仅次于占第一位(49.5%)的氧(O)元素。
提起金属硅的用途,大概人人耳尽能详,“硅谷”早已不是什么新名词,硅半导体材料催生了现代电子工业,乃至日新月异的IT产业,它的神奇魔力造就了“新经济”的滚滚浪潮;另外,以硅酸盐为基础的无机硅化合物(岩石、沙砾、水晶等)由于广泛存在于自然界中,取主要是耐氧化、400065亿美元,者,其发展正可谓方兴未艾。
鉴于有机硅的应用前景,在上世纪末,许多发达国家都把有机硅材料作为新世纪重点发展的新材料之一。
有机硅本身不仅是一种新型材料,而且为相关工业领域的发展提供了新材料基础和技术保证,鉴于有机硅材料产品千变万化,具有“直接用量不大但用途广泛”的特点,因此获得了“科技发展催化剂”的美誉。
有机硅行业除了少数上游的单体企业规模较大外,大量的是从事制品、添加剂生产的中小民营企业,相信随着我国主板市场规模的不断扩大,必将有充满勃勃生机的有机硅企业在未来市场上大显身手。
二、有机硅主要产品及应用有机硅材料主要分为硅橡胶、硅油及二次加工品、硅树脂及硅烷偶联剂四大类产品。
由于有机硅产品具有电气绝缘、耐辐射,阻燃、耐腐蚀、耐高低温、形态多样以及生理惰性等优良特性,被誉为“工业味精”,广泛应用于电子电气、建筑建材、纺织、轻工、医疗、机械、交通运输、塑料橡胶等各行业,并深入到人们生活的各个领域、成为化工新材料的佼佼者,其发展正可谓方兴未艾。
目前,全球年生产能力超过120万吨,产品品种约有5000—10000种之多,市场总销售额约70亿美元。
乙1和氟硅单体等。
其中甲基氯硅烷最重要,其用量占整个单体总量的90%以上,其次是苯基氯硅烷。
有机氯硅烷(甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷)是整个有机硅工业的基础,而甲基氯硅烷则是有机硅工业的支柱。
大部分有机硅聚合物是通过二甲基二氯硅烷为原料制得的聚二甲基硅氧烷为基础聚合物,再引入其他基团如苯基、乙烯基、氯苯基、氟烷基等,以适应特殊需要。
有机硅、什么是有机硅
一、有机硅的性能有机硅产品的基本构造单元(即主链)是由硅-氧链节构成的,侧链则经过硅原子与其余各样有机基团相连。
所以,在有机硅产品的构造中既含有 "有机基团 ",又含有 " 无机构造 ",这类特别的构成和分子构造使它集有机物的特征与无机物的功能于一身,拥有耐高低温、耐天气老化、电气绝缘、耐臭氧、憎水、难燃、无毒无腐化和生理惰性等很多优秀性能,有的品种还拥有耐油、耐溶剂、耐辐照的性能。
与其余高分子资料对比,有机硅产品的最突出性能是优秀的耐温特征、介电性、耐候性、生理惰性和低表面张力。
1.耐温特征一般的高分子资料大多是以碳-碳( C-C)键为主链构造的 , 如塑料、橡胶、化学纤维等,而有机硅产品是以硅-氧(Si-O)键为主链构造的,C-C键的键能为82.6 千卡 / 克分子, Si-O 键的键能在有机硅中为121 千卡 /克分子,所以有机硅产品的热稳固性高,高温下(或辐射照耀)分子的化学键不停裂、不分解。
有机硅不只可耐高温,并且也耐低温,可在一个很宽的温度范围内使用。
不论是化学性能仍是物理机械性能,随温度的变化都很小,这也与有机硅的分子是易挠曲的螺旋状构造相关。
2.耐候性有机硅产品的主链为- Si-O-,无双键存在,所以不易被紫外光和臭氧所分解。
在有机硅产品中, Si-O 键的链长度大概为C-C键的链长度的一倍半。
链长度较长使有机硅拥有比其余高分子资料更好的热稳固性以及耐辐照和耐候能力。
有机硅中自然环境下的使用寿命可达几十年。
3.电气绝缘性能有机硅产品都拥有优秀的电绝缘性能,其介电消耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、体积电阻系数和表面电阻系数等均在绝缘资猜中首屈一指,并且它们的电气性能受温度和频次的影响很小。
所以,它们是一种稳固的电绝缘资料,被宽泛应用于电子、电气工业上。
有机硅除了拥有优秀的耐热性外,还拥有优秀的拒水性,这是电气设施在湿态条件下使用拥有高靠谱性的保障。
硅胶与硅树脂主要成分
硅胶与硅树脂主要成分
有机硅的分类
有机硅主要分为硅橡胶、硅树脂、硅油三大类。
硅胶属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2.nH2O。
不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。
双组分室温硫化硅橡胶常用的交链剂是正硅酸乙酯,催化剂为二丁基二月桂酸锡或辛基锡或其他有机金属化合物。
硅树脂具有卓越的耐潮、防水、防锈、耐寒、耐臭氧和耐候性能,对绝大多数含水的化学试剂如稀矿物酸的耐腐蚀性能良好,但耐溶剂的性能较差。
硅树脂的固化通常是通过硅醇缩合形成硅氧链节来实现的,主要利用硅原子上连接的乙烯基,催化剂主要采用有机过氧化物。
综合以上分析,概述如下表:。
有机硅助剂成分
有机硅助剂成分《有机硅助剂成分全解析》在日常生活中,我们可能经常会接触到有机硅助剂,也许你不知道它确切是什么,但它却在很多方面默默发挥着作用。
就像我的朋友,她是个园艺爱好者,在使用一些园艺喷雾时,发现有些喷雾效果特别好,不仅能均匀地附着在植物叶片上,而且能让叶片长时间保持干净清爽,不沾灰尘。
后来才知道这背后有机硅助剂的功劳。
那么今天,我们就来好好分析一下有机硅助剂的成分,这对我们了解很多产品的性能,以及选择适合自己的产品可是非常有意义的呢。
一、成分分析1. 聚二甲基硅氧烷- 名字和来源:这名字听起来有点复杂,但其实它是一种人工合成的有机硅化合物。
它是由硅、氧、碳和氢等元素组成的,是通过化学合成的方法制造出来的。
它就像是一群小小的硅氧链段,像链条一样连接在一起,中间夹杂着甲基这种小基团。
- 作用和效果:我自己有一次在使用一款护肤品的时候就感受到了它的厉害。
它让护肤品涂抹起来特别顺滑,就像在冰面上滑行一样。
在工业产品中,它能够降低表面张力,就像给液体开了挂,让液体可以在物体表面快速铺展。
比如说在汽车蜡中,有了聚二甲基硅氧烷,打蜡的时候就可以很轻松地把蜡均匀地涂在汽车表面。
- 优缺点:从优点来说,它对皮肤比较友好。
在护肤品中,不会引起太多的过敏反应。
而且它能让产品有很好的质感,不会让皮肤感觉油腻。
不过,它的缺点就是如果在头发产品中使用过量,可能会让头发看起来有点过于顺滑,缺乏蓬松感,就像头发被压得死死的,没有那种自然的活力。
2. 氨基改性聚硅氧烷- 名字和来源:这也是一种经过人工改造的有机硅化合物。
是在聚硅氧烷的基础上进行氨基的改性。
可以想象成给原来的聚硅氧烷分子穿上了带有氨基的“小衣服”。
- 作用和效果:在护发产品中,这可是个明星成分。
我发现用了含有这种成分的洗发水后,头发变得特别柔软,而且容易梳理。
它能够深入头发的毛鳞片之间,就像小梳子一样把毛鳞片梳理整齐。
在纺织行业中,它可以让织物有柔软的手感,就像把生硬的布料变得像云朵一样柔软。
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有机硅成分
1. 引言
有机硅是一类重要的化学物质,其分子结构中含有硅元素和碳元素的化合物。
有机硅成分广泛存在于自然界和人工合成的化合物中,具有独特的化学性质和应用价值。
本文将详细介绍有机硅成分的特点、合成方法、应用领域以及未来的发展趋势。
2. 特点
有机硅成分具有以下几个特点:
2.1 硅-碳键的稳定性
有机硅成分中的硅-碳键比碳-碳键更稳定,这使得有机硅化合物具有较高的热稳定性和化学稳定性。
这种稳定性使得有机硅成分在高温、高压和强酸碱条件下仍能保持其性质和功能。
2.2 高分子化合物的可塑性
有机硅成分可以通过不同的合成方法制备出具有不同结构和性质的高分子化合物。
这些高分子化合物的物理和化学性质可以通过调整硅-碳键的数量、长度和取代基
的类型来控制,从而实现对材料的可塑性调控。
2.3 优良的电绝缘性能
有机硅成分通常具有优良的电绝缘性能,这是由于硅-碳键的极性和硅原子的电负
性较低所致。
这种电绝缘性能使得有机硅成分广泛应用于电子器件、绝缘材料等领域。
3. 合成方法
有机硅成分可以通过多种不同的合成方法得到,下面介绍常见的合成方法:
3.1 直接硅化法
直接硅化法是一种常用的合成有机硅成分的方法。
该方法通过在碳氢化合物和硅源之间进行反应,使碳氢化合物中的碳元素与硅源中的硅元素发生反应,形成硅-碳键。
3.2 氧化硅法
氧化硅法是一种通过氧化硅化合物与碳源反应得到有机硅成分的方法。
该方法的优点是反应温度较低,反应产物纯度较高。
3.3 硅烷化法
硅烷化法是一种通过将有机化合物与硅烷反应得到有机硅成分的方法。
该方法可以通过选择不同的硅烷和有机化合物来控制反应产物的结构和性质。
4. 应用领域
有机硅成分具有广泛的应用领域,下面介绍几个常见的应用领域:
4.1 化妆品和个人护理品
有机硅成分可以用于化妆品和个人护理品中,如护肤霜、洗发水等。
有机硅成分可以增加产品的稳定性和质感,提高产品的使用效果。
4.2 涂料和粘合剂
有机硅成分可以用于涂料和粘合剂中,如油漆、胶水等。
有机硅成分可以提高涂料和粘合剂的耐候性和粘附性,使其具有更好的性能。
4.3 医药领域
有机硅成分在医药领域中有广泛的应用,如药物载体、医用材料等。
有机硅成分可以改善药物的稳定性和生物利用度,提高药物的治疗效果。
4.4 电子器件
有机硅成分在电子器件中有重要的应用,如半导体材料、光纤材料等。
有机硅成分具有优良的电绝缘性能和光学性能,能够满足电子器件对材料性能的要求。
5. 未来发展趋势
有机硅成分在各个领域的应用不断扩展,未来的发展趋势主要包括以下几个方面:
5.1 新型有机硅材料的开发
随着科学技术的不断进步,人们对有机硅材料的性能和功能要求也越来越高。
未来的发展将聚焦于开发新型的有机硅材料,以满足不同领域的需求。
5.2 有机硅成分的改性研究
有机硅成分的改性研究将成为未来的热点领域。
通过对有机硅成分进行化学修饰和结构调控,可以获得具有特殊性能和功能的有机硅材料。
5.3 绿色合成方法的应用
未来的有机硅合成方法将更加注重绿色环保。
研究人员将致力于开发低能耗、高效率、环境友好的有机硅合成方法,以减少对环境的影响。
结论
有机硅成分作为一类重要的化学物质,具有独特的特点和广泛的应用领域。
通过不同的合成方法和改性研究,有机硅成分的性能和功能不断得到优化和拓展。
未来的发展将聚焦于新型材料的开发、有机硅成分的改性研究以及绿色合成方法的应用。
有机硅成分的发展将为各个领域的科学研究和工业应用提供更多可能性。