有机硅氧烷沸点-蒸汽压

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7-----BYK-300安全说明书-中文版

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产品商品名:BYK-300译文版本:4.0 SDB_REG_EU 修订日期:2013-07-02 打印日期:2013-07-02 1. 化学品及企业标识1.1产品信息产品商品名 BYK-3001.2 产品用途推荐用途:表面助剂1.3 企业信息GmbH企业名称: BYK-Chemie地址:Abelstrasse 45, 46483 Wesel电话号码:+49 281 6700传真号码:+49 281 65735电子邮件: GHS.BYK@1.4 应急电话84463;+86 562 28306376132+492. 危险性概述2.1 物质或混合物的危险性类别危险性类别(EC No 1272/2008)易燃液体,3类H226 易燃液体和蒸汽吸入危险,1类H304 吞咽并进入呼吸道可能致命皮肤腐蚀/刺激,2类H315 造成皮肤刺激严重眼损伤/眼刺激,1类H318 造成严重眼损伤危险性类别(67/548/EEC, 1999/45/EC)R10 易燃R20/21 吸入和皮肤接触有害R36/38 刺激眼睛和皮肤2.2 标签要素:标签(EC No 1272/2008)象形图:警示词:危险危害说明: H226 易燃液体和蒸汽H304 吞咽并进入呼吸道可能致命H315 造成皮肤刺激H318 造成严重眼损伤产品商品名:BYK-300译文版本:4.0 SDB_REG_EU 修订日期:2013-07-02 打印日期:2013-07-02防范说明:预防措施:P210 远离热源/火花/明火/热表面 - 禁止吸烟事故响应:P301+P310 如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生。

P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。

如戴隐性眼镜并可方便取出,取出隐性眼镜。

继续冲洗。

P310立即呼叫解毒中心或医生。

P331 不得诱导呕吐。

P370+P378 火灾时,使用消防沙、干粉灭火器或抗溶泡沫灭火。

3. 成分/组成信息3.2 混合物化学组成:聚醚改性聚二甲基硅氧烷溶液危害组份:化学名称 CAS号危险性类别浓度(%)>=25 - <30 二甲苯,异构体混合物1330-20-7 H226, H332, H312,H315, H304乙苯100-41-4 H225, H332, H304 >= 10 - < 12.5>= 7 - < 10 2-甲基-1-丙醇78-83-1 H226, H335, H336,H315, H318H413 >= 0.1 - < 0.25 八甲基环四硅氧烷556-67-2 HH361,完整的危险性说明(H短语)请参阅第16部分。

有机硅新材料

有机硅新材料

有机硅新材料八甲基环四硅氧烷参见聚硅氧烷。

英文名 Octamethylcyclotetrasiloxane产品名称八甲基环四硅氧烷; 八甲基硅油八甲基环四硅氧烷(D4),是一种以二甲基二氯硅烷为主要原料,在经过水解合成工序制得的水解物基础上经过分离、精馏,或者是在水解物经过裂解后或在DMC基础上再分离、精馏后制得的有单独定义的化合物。

主要用途初级形态二甲基环体硅氧烷主要用于进行开环聚合成不同聚合度的硅油、硅橡胶和硅树脂等。

这些聚合物进一步加工成制品广泛应用于建筑、电子、纺织、汽车、个人护理、食品、机械加工等各个领域,也有少量直接应用。

分子结构分子式 C8H24O4Si4分子量296、62CAS 登录号556-67-2EINECS 登录号209-136-7 物理化学性质密度 0、956熔点17-18 &ordm;C沸点175-176 &ordm;C折射率1、395-1、397闪点56 &ordm;C水溶性不溶安全数据危险品标志 Xn (有害)危险类别码 R53;R62(对水生环境有长期的有害作用。

有削弱生殖能力的危险。

)安全说明 S36/37;S46;S51;S61 (穿戴合适的防护服装。

使用合适的防护手套。

万一发生不慎吞咽,立刻寻求医生的建议(展示产品容器或者标签)。

只能在通风良好的场所使用。

避免排放到环境中。

参考专门的说明 / 安全数据表。

)危险品运输编号 UN1993生产工厂:美国道康宁、日本东芝、日本信越、南京中旭化工有限公司。

甲基三氯硅烷物质的理化常数国标编号32186CAS号75-79-6中文名称甲基三氯硅烷英文名称 methyltrichlorosilane;methyl silicochloroform别名甲基硅仿;三氯甲基硅烷分子式 CH3Cl3Si;CH3SiCl3 外观与性状无色液体,具有刺鼻恶臭,易潮解分子量149、46 蒸汽压20、0kPa/25℃ 闪点:-9℃熔点卤键化合物。

三甲基氯硅烷表面蒸汽压

三甲基氯硅烷表面蒸汽压

三甲基氯硅烷表面蒸汽压一、概述三甲基氯硅烷(TMCS)是一种有机硅化合物,其分子式为C3H9ClSi。

TMCS具有较高的表面活性和反应活性,被广泛应用于化学、电子等领域。

其中,TMCS的表面蒸汽压是其重要的物理性质之一。

二、表面蒸汽压的定义和意义1. 表面蒸汽压的定义表面蒸汽压是指在特定温度下,在液体表面与气体相平衡时,单位面积内液体分子向气相转移的速率与气相分子向液体转移的速率相等时,所达到的平衡状态下气体分子数密度所对应的压强。

2. 表面蒸汽压的意义表面蒸汽压是描述液态物质挥发性能和气态物质溶解性能的重要参数。

对于化学反应、材料加工等过程中涉及到TMCS挥发行为和溶解度变化等问题,了解其表面蒸汽压具有重要意义。

三、影响因素1. 温度:随着温度升高,TMCS分子间距增大,分子热运动加剧,表面蒸汽压增大。

2. 外界气压:外界气压升高,表面蒸汽压也随之升高。

3. 分子结构:分子间力的强弱与分子结构有关,TMCS分子间力较弱,表面蒸汽压较大。

四、测定方法1. 静态方法:将一定量的TMCS放置于密闭容器中,在一定温度下静置一段时间后,测定容器内压强即可计算出表面蒸汽压。

2. 动态方法:将TMCS涂覆在特定表面上,在恒定温度下通入惰性气体,通过在线检测气体中TMCS浓度的变化来计算出表面蒸汽压。

五、应用1. 化学反应:TMCS作为有机硅试剂,在化学反应中被广泛应用。

了解其表面蒸汽压可以控制反应条件和产品质量。

2. 电子材料:TMCS作为电子材料的前驱体,在制备过程中需要控制其挥发性能。

了解其表面蒸汽压可以控制材料品质和性能。

六、总结三甲基氯硅烷表面蒸汽压是其重要的物理性质之一,具有广泛的应用价值。

了解其影响因素和测定方法,可以更好地控制其应用过程中的挥发性能和溶解度变化等问题。

硅油 沸点

硅油 沸点

硅油沸点硅油是一种具有非常广泛应用的有机硅化合物,其主要成分是聚酰氨基硅氧烷或酰氨硅油。

硅油具有很多优异的化学和物理性质,被广泛应用于化工、医疗、军工、光电子等众多领域。

硅油的沸点是硅油分子在大气压下从液态转为气态的温度,它的值与硅油的分子结构和成分有关。

硅油的沸点通常在300至400摄氏度之间。

其中,较常用的的硅油类别如下:1. 别名:聚二甲基硅氧烷沸点:320℃特点:是一种无色透明的液体,具有较好的热稳定性和低温性能,因此可以用于高温润滑、密封、绝缘和低温工艺等领域。

2. 别名:聚硅氧烷沸点:350℃特点:是一种较常见的硅油类型,具有优异的抗高温、抗酸碱、抗氧化和绝缘性能,广泛应用于石油、化工、医疗、电子等领域。

3. 别名:环氧硅油沸点:380℃特点:是一种以环氧树脂为基础的硅油,具有很好的耐热性和耐腐蚀性,可用于制备高温和环境要求苛刻的润滑材料。

硅油的沸点会受到多种因素的影响,主要包括硅油的分子量(即硅油的聚合程度)和硅油中有机基团的种类和数量。

一般来说,分子量越高的硅油,其沸点也较高。

此外,硅油中含有的有机基团越多,沸点也会相应提高。

这是因为有机基团会增加硅油分子间的相互作用力,使得分子间的吸引作用增强,从而导致硅油分子汽化所需的能量增加,沸点也就相应升高。

在实际应用中,硅油的沸点通常会根据具体需求进行调整和控制。

对于特定的应用场景,例如高温润滑、低温密封等,都需要选择具有相应沸点的硅油。

调整硅油的沸点可以通过改变硅油的组成和分子量来实现。

例如,通过改变硅油中有机基团的类型和数量,可以调整硅油的沸点以满足特定的需求。

总之,硅油是一种重要的有机硅化合物,在众多领域有广泛的应用。

硅油的沸点是硅油分子从液态转为气态的温度,其大小与硅油的分子结构和成分有关。

根据具体应用需求,可以调整硅油的沸点以满足不同场景的要求。

四甲基四乙烯基环四硅氧烷 蒸汽压

四甲基四乙烯基环四硅氧烷 蒸汽压

四甲基四乙烯基环四硅氧烷蒸汽压英文回答:The vapor pressure of octamethylcyclotetrasiloxane (OMCTS) is a key property that determines its environmental fate and potential health effects. OMCTS is a volatile organic compound (VOC) that is used in a variety of industrial and consumer products, including personal care products, paints, and adhesives.The vapor pressure of OMCTS has been measured using a variety of techniques, including gas chromatography, mass spectrometry, and differential scanning calorimetry. The reported values for the vapor pressure of OMCTS vary depending on the temperature and the method used to measure it.At 25 °C, the vapor pressure of OMCTS is approximately 0.1 mmHg. This value is relatively low, which means that OMCTS is not likely to volatilize into the air at roomtemperature. However, the vapor pressure of OMCTS increases with increasing temperature. At 100 °C, the vapor pressure of OMCTS is approximately 10 mmHg. This value is significantly higher than the vapor pressure at 25 °C, which indicates that OMCTS is more likely to volatilizeinto the air at higher temperatures.The vapor pressure of OMCTS is also affected by the presence of other chemicals. For example, the vapor pressure of OMCTS is lower in the presence of water. Thisis because water molecules compete with OMCTS molecules for space in the gas phase.The vapor pressure of OMCTS is an important property that must be considered when assessing its environmental fate and potential health effects. The vapor pressure of OMCTS is relatively low at room temperature, but it increases with increasing temperature. The vapor pressure of OMCTS is also affected by the presence of other chemicals.中文回答:四甲基四乙烯基环四硅氧烷的蒸汽压。

有机硅胶知识简介

有机硅胶知识简介

有机硅胶知识简介加入时间: 2010-4-12 已查看: 546 [打印]一、有机硅的性能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:1.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。

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。

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。

它们十分耐生物老化,与动物体无排异反应,并具有较好的抗凝血性能。

5.低表面张力和低表面能有机硅的主链十分柔顺,其分子间的作用力比碳氢化合物要弱得多,因此,比同分子量的碳氢化合物粘度低,表面张力弱,表面能小,成膜能力强。

这种低表面张力和低表面能是它获得多方面应用的主要原因:疏水、消泡、泡沫稳定、防粘、润滑、上光等各项优异性能。

硅橡胶混合物安全物性表-900-update

硅橡胶混合物安全物性表-900-update
应避免之状况;无
十一、毒性资料毒性 急毒性(LD50 ):无相关资料 急毒性(LC50) : 不适用 皮肤刺激性 : 不适用 眼睛刺激性 : 不适用
物资安全资料表 慢性毒性 : 无相关资料 致癌性 : NTP 无列入, IARC:
无列入, OSHA
规范:无列入
十二. 生态资料 生物分解性 : 不适用 生物蓄积性 : 不适用 其它: 无
七、安全处置与储存方法 请储存于阴凉处。不使用时请密闭。远离热和火源。放在小孩拿不到的地方。
八、暴露预防措施/个人防护 暴露限制: ACGIH TLV-TWA 未经确认;OSHA PEL 未经确认。 通 风排气 :
局部通风设备:不需使用 普通通风设备:建议使用 个人防护设备 : 呼吸防护(特定的形式):不需要 眼睛防护 :不需要 防护手套 : 塑料手套 其它防护装备:不需要 实际操作及卫生措施:操作使用后,请用清洁剂洗手。
成分(CAS 名称)
CAS NO
CONTENT(%)
Polydimethylmethylvinylsiloxane
68083-18-1
55~75
Silicon Dioxide
14464-46-1
22~42
Silicone ed
70131-67-8
1~5
三、危险辨认 物品危险分类 : 无( 依据 IMO) 火灾及爆炸 : 无自燃及爆炸之危险 潜在健康效应 :
九、物理及化学特性理及化学 物理状态 : 固态
页:2/4
. 蒸汽压: :不适用 形状 :固态 沸点 : 比重 : 1.07 (25℃, water=1) 挥发速度 :不适用(乙酸乙酯=1) 溶解度 :不溶于水 颜色 :乳白色、半透明
闪火点(测量方式):不适用

硅油 沸点

硅油 沸点

硅油沸点硅油,也称为聚二甲基硅氧烷,是由无机聚合物聚合而成的有机硅化合物。

它具有许多优良的性能,如高温稳定性、化学稳定性、绝缘性能、抗氧化性能等,并被广泛应用于工业生产、医药、化妆品、电子、机械等领域。

硅油是一种无色无味的油状液体,它的主要成分是二甲基聚硅氧烷,化学式为(CH3)3SiO[(CH3)2SiO]nSi(CH3)3。

硅油的沸点取决于其分子量的大小,通常在约200℃至300℃之间。

硅油沸点的测定方法有多种,下面将详细介绍一些相关参考内容。

国标《聚二甲基硅氧烷工业硅油》(GB/T 15180-1994)规定了硅油的沸点测定方法。

该标准要求使用气相色谱法进行测定,测定条件为:柱温80℃,检测器温度180℃,流速1ml/min,采用正十八烷为内标物,内标物加入硅油中作为定量分析的基准物质。

美国国家标准协会(ANSI)发布的标准《硅油测试方法:测定沸点》(ANSI/ASTM D4479-95)介绍了一种更为详细的硅油沸点测定方法。

该方法采用开放杯法进行测定,具体步骤如下:将硅油样品加入测试杯中,置于沸点仪中进行加热,逐渐增加温度使硅油开始沸腾,记录观察到的第一个气泡的温度,即为硅油的沸点。

除了国际标准外,还有许多文献和科技论文也提及了硅油的沸点测定方法。

例如,有学者曾使用汽相色谱法和红外光谱法对硅油的沸点进行测定,并比较了两种方法的优缺点。

另外,还有文献报道了使用热重分析法测定硅油沸点的方法,通过测量样品的质量变化来确定硅油的沸点。

除了测定硅油的沸点,硅油还有许多其他的性质也备受关注。

例如,硅油的粘度、导热系数、电气性能等也是相关研究的重点。

不同的应用领域对硅油的性能要求不同,因此相关的测试方法与标准也各不相同。

总而言之,硅油是一种广泛应用于工业生产和科研领域的有机硅化合物,其沸点是判断硅油性质的重要参数之一。

目前国内外已有多种方法和标准用于测定硅油的沸点,可以根据不同需要选择合适的方法进行测定。

有机硅胶物质安全数据表(MSDS)

有机硅胶物质安全数据表(MSDS)

有机硅胶物质安全数据表(MSDS)1、化学品和公司标识供应商名称:产品名称:OPT5569T有机硅胶产品类型:有机硅胶公司地址:电话:网址:2、产品成分信息成分 CAS 含量(%)甲基乙烯基硅氧烷 68083-19-2 50%-70%二甲基硅油 63148-62-9 5%-15%甲基氢硅氧烷 70131-67-8 5%-30%硅微粉 14464-46-1 10%-30%3、危险性概述危险性分类:非危险化学品进入人体途径:皮肤、眼睛接触可能产生症状:皮肤及眼睛不适皮肤接触:可能对皮肤有轻微刺激眼接触:含对眼睛刺激性物质,可能导致视觉模糊、灼痛和流泪吸入:蒸汽可能导致呼吸道刺激吞入:吞入本品有害就业禁忌:现患皮肤和肺的过敏性疾病者接触本品易诱发过敏反应。

4、急救措施眼睛接触:撑开眼皮,用水彻底冲洗 15 分钟以上,必要时就医。

皮肤接触:脱去粘连衣物,用布或纸擦净沾染物,用水彻底冲洗基础皮肤部位,再用肥皂水清洗,必要时就医。

被沾染衣物洗净后再用。

吸入:立即转移至空气新鲜处,呼吸困难应供给氧气,呼吸停止应立即给予人工呼吸,马上送医。

吞入:勿催吐,保持镇静。

5、消防措施灭火材料:可用水枪、二氧化碳、泡沫或干粉灭火器。

燃烧及爆炸危害:燃烧及分解产物为SiO 及其它有机物可能有害,着火时,密闭的容器可能会爆炸。

特殊灭火程序:消防救生员应穿戴正压式全面型呼吸防护器、护面罩、防护服等全套保护设备。

设置隔离带,从安全的距离灭火。

6、泄漏应急措施加强泄漏区域通风,擦净或用蛭石等类似的材料吸收泄漏物。

用肥皂水洗净残留物。

将吸收材料和废水存于适当的废旧容器中,按相关法规作适当处理。

7、作业处置与贮存个人防护:产品可能导致皮肤、眼睛过敏,应避免直接接触,饮食前应洗净手、脸。

可能的话,操作时应佩戴防护镜、防护服、防护手套等。

通风保护:使用场所应保持通风,避免蒸汽积留及吸入贮存:存于阴凉、干燥、通风处,密闭贮存,远离火源及热源,避免与食品及饮食器具混存。

常见有机化学品25度时饱和蒸气压参考值

常见有机化学品25度时饱和蒸气压参考值

常见有机化学品25度时饱和蒸⽓压参考值附件:常见有机化学品25℃下的饱和蒸⽓压参考表序号有机化学品名称饱和蒸汽压(kPa)1甲醇16.6702⼄腈12.3113环氧⼄烷⽓体4⼄醇7.9595甲酸 5.7446丙烯腈15.2207丙酮30.7888环氧丙烷71.9099醋酸 2.05510甲酸甲酯78.06511异丙醇 6.02112正丙醇 2.78013⼄⼆醇0.01214氯⼄烯⽓体15氯⼄烷⽓体16环戊⼆烯19.11217异戊⼆烯73.34518环戊烷42.32819丙烯酸0.56820甲⼄酮(2-丁酮)12.05721四氢呋喃21.62022异丁醛22.96723正丁醛14.78724异戊烷91.66425N,N-⼆甲基甲酰胺(DMF)0.53326⼆⼄胺29.99927甲酸⼄酯32.54428⼄酸甲酯28.83429异丁醇 2.43830正丁醇0.82431丙⼆醇0.01632甲缩醛53.107333-氯丙烯49.04834苯12.69135吡啶(氮苯) 2.76336环⼰烯11.842381-⼰烯24.80739环⼰烷13.01740⼆氯甲烷57.25941醋酸⼄烯15.30142正⼰烷20.19243甲基叔丁基醚(MTBE)36.494 44正丁酸0.104 45⼄酸⼄酯12.617 46异戊醇0.417 47氯丁⼆烯28.783 48⼄⼆胺 1.668 49甲苯3.792 50丙三醇0.000 51环氧氯丙烷 2.267 52苯胺0.089 532-甲基吡啶 1.494 54苯酚固体55糠醛0.208 56氟苯10.223 57 1.2-⼆氯⼄烯44.159 58偏⼆氯⼄烯30.262 59环⼰酮0.640 60甲基环⼰烷 6.181 61⼆氯⼄烷10.414 62正庚烷 6.094 63甲基丙烯酸甲酯 4.847 64环⼰醇0.038 65甲基异丁基酮 2.575 66异庚烷8.787 67三⼄胺7.701 68醋酸酐0.705 69丙酸⼄酯 4.961 70醋酸正丙酯 4.486 71⼄基丁基醚7.507 721-⼰醇0.110 73苯⼄烯0.879 74对⼆甲苯 1.168 75间⼆甲苯 1.107 76邻⼆甲苯0.882 77混⼆甲苯 1.106 78⼆⼄⼆醇0.000 79⼄苯 1.268 80间甲苯胺0.026 81邻甲苯胺0.034 82苯甲醇0.012 83间苯甲酚0.022 84邻苯甲酚固体85对苯甲酚固体86溴⼄烷62.166 87间苯⼆酚固体881-甲基-2-⼄基环戊烷 1.954 89⼄基环⼰烷 1.705 901,3-⼆甲基环⼰烷 2.866 911,4-⼆甲基环⼰烷20.033 92氯苯 1.596 93异⾟烷 6.580 94正⾟烷 1.860 953-甲基庚烷 2.605 962-甲基庚烷 2.748 97⼄酸丁酯 1.529 98醋酸仲丁酯 1.529 99甲基苯⼄烯0.323 100三氯甲烷(氯仿)26.323 101异丙苯0.611 102正丙苯0.449 103硝基苯0.035 104萘固体105正壬烷0.571 1061-⾟醇0.013 107三氯⼄烯9.211 108双环戊⼆烯0.298 109⼆⼄苯0.144 110三氯氟甲烷⽓体111正癸烷0.173 112α-萘酚固体113邻⼆氯苯0.197 114间⼆氯苯0.265 1151,2,3-三氯丙烷⽓体116四氯化碳15.251 117癸醇0.001 118四氯⼄烯 2.434 1191,1,1,2-四氯⼄烷 1.603 1201,1,2,2-四氯⼄烷0.579 1211,1,1-三氯⼄烷17.797 1221,1,2-三氯⼄烷 2.914 123五氯⼄烷0.455。

乙烯基封端二甲基聚硅氧烷饱和蒸气压

乙烯基封端二甲基聚硅氧烷饱和蒸气压

乙烯基封端二甲基聚硅氧烷饱和蒸气压乙烯基封端二甲基聚硅氧烷饱和蒸气压在化学领域,乙烯基封端二甲基聚硅氧烷饱和蒸气压(VPDMS)是一个备受关注的话题。

在本篇文章中,我们将从多个层面进行深入探讨,以便更好地理解这一概念。

1. VPDMS的定义VPDMS是一种聚硅氧烷化合物,其分子结构中含有乙烯基封端。

它在工业上被广泛应用,具有许多特性,比如低表面张力、耐高温、抗氧化等。

其最为重要的性质之一就是饱和蒸气压,即在一定温度下,其蒸气和液体的平衡压力。

了解VPDMS的饱和蒸气压对于工程和材料科学非常重要。

2. VPDMS的应用领域VPDMS广泛应用于化妆品、润滑油、密封材料等行业。

其低表面张力使其成为许多产品中的重要成分,比如头发护理产品和润滑油。

在生物医学领域,VPDMS也被用作生物医用材料的润滑剂和抗粘附剂。

3. VPDMS的饱和蒸气压与温度关系通过对VPDMS的饱和蒸气压与温度的关系进行深入研究,我们可以发现其具有一定的温度敏感性。

随着温度的升高,VPDMS的饱和蒸气压也随之增加,这对于产品的应用和储存具有重要意义。

4. 我对VPDMS的个人观点在我看来,VPDMS作为一种化合物,具有独特的特性和广泛的应用前景。

其饱和蒸气压是其重要性质之一,对于产品性能的保证和优化具有重要的意义。

随着科学技术的不断进步,我相信VPDMS在未来会有更多的应用场景和发展空间。

总结回顾通过本篇文章的全面探讨,我对VPDMS的饱和蒸气压有了更深入的理解。

从定义、应用领域到温度关系,我们对这一化合物有了更全面的了解。

我也分享了自己的观点和理解。

希望通过这篇文章,能够帮助您更好地认识和理解乙烯基封端二甲基聚硅氧烷饱和蒸气压这一话题。

乙烯基封端二甲基聚硅氧烷饱和蒸气压(VPDMS)的研究处于不断深入和扩展的阶段。

随着科学技术的不断进步,我们对VPDMS的理解和应用也在不断拓展和深化。

在这样的背景下,我们需要更加全面地了解VPDMS的相关性质和应用领域,以便更好地发挥其在工业和科学研究中的作用。

精细化工化合物手册

精细化工化合物手册

精细化工化合物手册1、二硫化钼英文:Molybdenum disulf分子式:MoS2分子量:160.07类别:无机盐物化性质:黑灰色稍带银灰色光泽的粉末。

密度4.8g/cm3。

熔点1185℃。

升华450℃。

化学稳定性和热稳定性良好。

空气中400℃左右开始逐渐氧化,氧化物为三氧化钼。

能被王水、浓硫酸、沸腾浓盐酸、纯氧、氟和氯侵蚀,在其他酸、碱、溶剂、石油和合成润滑剂中不溶解。

用途:主要用作固体润滑材料。

对高温、低温、高负荷、高转速、有化学腐蚀及超真空条件下的设备,有优良的润滑作用。

添加在润滑油、润滑脂、聚四氟乙烯、尼龙、石蜡、硬脂酸中可提高润滑和减摩性,能延长润滑周期、降低成本、改善工作条件。

另外,也可用作有色金属的脱模剂和锻模润滑剂。

生产方法:暂无2、二甲基酮肟又称:丙酮肟(Acetone oxime);2-丙酮肟(2-Propanone, oxime;acetone, oxime)英文:Dimethyl ketoxime;Acetoxime分子式: C3H7NO分子量: 73.09物化性质:白色针状结晶。

熔点61℃,沸点136℃,134.8℃(97.1kPa),61℃(2.67kPa),相对密度0.9113(62/4℃)折光率1.4156。

易溶于水;乙醇;乙醚及丙酮,能溶于酸碱,在稀酸中易水解。

在空气中挥发得很快。

生产方法:由丙酮与盐酸羟胺反应得到。

将盐酸羟胺溶液慢慢滴加于丙酮中,反应温度控制在40-50℃。

将肟化好的反应液用40%氢氧化钠中和至碱性为止(pH7-8),冷却过滤,将滤出的粗品加入沸石,常压蒸馏,冷却得结晶成品。

用途:该品用于有机合成。

作为分析试剂。

用于测定钴。

3、二甲基硅油英文:dimethylsilicone fluid又称:甲基硅油分子结构:分子主链由硅氧原子组成,与硅相连的侧基为甲基。

物化性质:无色透明液体。

25℃下的黏度范围为10~200 000mm2/s。

相对密度d4200.93~0.975。

哪些VOC对沸石转轮造成损坏?堵塞后该如何清理转轮?

哪些VOC对沸石转轮造成损坏?堵塞后该如何清理转轮?

哪些VOC对沸石转轮造成损坏?堵塞后该如何清理转轮?沸石转轮浓缩VOCS净化技术是利用沸石分子筛吸附剂对排放废气中的VOCs进行吸附净化的技术.沸石分子筛是结晶硅铝酸盐,以其规整的晶体结构、均匀一致的孔分布和可调变的表面性质在废气治理领域得到广泛应用.沸石转轮是大多数涂装企业在治理VOCS过程中必不可少的系统部件,主要用于大风量低浓度的VoCS废气富集。

疏水硅沸石吸附剂呈现强烈的疏水/亲油特性、具有尺寸均匀的孔道、较大的比表面积(500~1000m√g)和较大的吸附容量,可用于从废气中吸附去除许多有机物分子,是一种新型的环保材料.在分子筛转轮上易发生聚合反应的烯燃类物质、有机硅氧烷、沸点超高260℃以上的大分子物质等,可能会对转轮造成永久性损坏。

现列出精梏无法处理的物质成分、不允许表不允许进入转轮的物质表限制进入转轮的物质基材及沸石晶体结构的破坏是不可逆,聚合物导致通气道堵塞基材及沸石晶体结构的破坏是不可逆,聚合物导致通气道堵塞可逆的。

高沸点物质残留导致的石通气道堵塞是可逆,特定离线活化工艺可恢复原始性能的80-90%。

我们再按照这个标准再划分总结,如下:浓缩转轮1、毛刷经现场观察,转轮筛孔近似于边长3mm,壁厚0.5mm的三角形阵列,堵塞物与转轮的附着力相对小于转轮网孔状结构本身的结构强度,可使用直径在0∙3~0.5mm的尼龙丝束垂直刺入转轮表面,破坏堵塞物与转轮孔壁的黏结,使堵塞物脱离转轮且不伤害转轮结构。

为提高效率,现场将平面毛刷改造为滚筒型,配备手柄,现场操作人员可将平面捶打动作改为特轮表面滚动动作,提高效率的同时减少对转轮的损坏。

2、压缩空气吹扫现场设备日常使用的压缩空气,压力最高为0∙8MPa,由于堵塞物和转轮附着较为紧密,宜接使用压缩空气进行吹扫仅能吹出少量堵塞物,效果不佳。

3、毛刷和压缩空气集合现场采用毛刷和压缩空气相结合的方式对转轮进行清理,分为三步:1)用毛刷对转轮表面进行滚刷,直到将堵塞物与转轮的黏连状左打破。

环己硅氧烷cas号

环己硅氧烷cas号

环己硅氧烷cas号1.引言1.1 概述环己硅氧烷(Chemical Abstracts Service号:PME19377)是一种有机硅化合物,由环己烷环和硅氧键组成。

它是一种无色至微黄色的液体,具有低毒性和低挥发性。

环己硅氧烷在常温下稳定性较高,并且在高温下也能保持其化学性质的稳定性。

在化学结构上,环己硅氧烷是由硅原子通过氧原子与环己烷环相连接而形成的。

这使得环己硅氧烷同时具备了有机化合物和无机化合物的特征。

硅-氧键的存在赋予了环己硅氧烷一些特殊性质,例如较高的耐热性、较低的表面张力和良好的润湿性。

由于环己硅氧烷具有这些独特的性质,它在许多领域有着广泛的应用。

首先,作为一种表面活性剂,环己硅氧烷可以用于化妆品和个人护理产品中,如护肤霜、防晒霜和洗发水,以提供润滑效果和保湿效果。

其次,由于其优异的热稳定性和低挥发性,环己硅氧烷也常用于润滑油和高温润滑剂中,以减少摩擦和磨损,并延长机械设备的使用寿命。

此外,环己硅氧烷还具有良好的电绝缘性能,因此在电子元件的封装和绝缘材料中也有应用。

除此之外,环己硅氧烷还可以用作柔软剂、消泡剂和塑料模具释模剂等。

总的来说,环己硅氧烷作为一种多功能有机硅化合物,在各个领域都发挥着重要的作用。

通过深入了解环己硅氧烷的性质和应用,我们可以更好地利用其特殊的化学特性,推动其在各种领域的进一步发展和创新应用。

1.2 文章结构文章结构部分的内容应该包括以下信息:文章的结构是一个重要的组成部分,它有助于读者了解整篇文章的框架和逻辑。

本文被划分为引言、正文和结论三个部分,每个部分都具有不同的目的和内容。

首先是引言部分,该部分主要包括概述、文章结构和目的。

在概述中,将简要介绍环己硅氧烷的背景和重要性,引起读者的兴趣。

文章结构部分将详细说明本文的组织形式和各个部分的内容。

最后,目的部分将说明本文的目标和意义,即为读者提供关于环己硅氧烷的全面了解。

接下来是正文部分,包括环己硅氧烷的性质和应用。

从事聚硅氧烷乳液、硅柔软剂、皂洗剂、非硅柔软剂、固色剂、促进剂的生产环评报告公示

从事聚硅氧烷乳液、硅柔软剂、皂洗剂、非硅柔软剂、固色剂、促进剂的生产环评报告公示

《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。

同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录一、建设项目基本情况 (1)二、建设项目所在地自然环境简况 (9)三、环境质量状况 (13)四、评价适用标准 (20)五、建设项目工程分析 (23)六、主要污染物产生及预计排放情况 (29)七、环境影响分析 (30)八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果 (49)九、结论与建议 (50)附图附图1:建设项目地理位置图附图2:建设项目周边环境敏感点分布图附图3:建设项目四至示意图附图4:建设项目平面布局示意图附图5:建设项目周围环境现状图附图6:建设项目地下水、大气监测点分布图附图7:南海区大气环境功能区划图附图8:南海区声环境功能区划图附图9:南海区地下水环境功能区划图附图10:南海区地表水环境功能区划图附图11:狮山镇土地利用总体规划图附件附件1:营业执照附件2:XX市南海区环境质量报告书(二〇一九年度)附件3:引用环境空气质量现状检测报告附件4:引用地下水环境质量现状检测报告附件5:环境噪声现状监测报告附表附表1:建设项目大气环境影响评价自查表附表2:地表水环境影响评价自查表附表3:环境风险评价自查表附表4:土壤环境影响评价自查表附表5:建设项目环评审批基础信息表二、建设项目所在地自然环境简况三、环境质量状况图3-1:引用资料来源图3-2:良安截洪沟水质监测情况截图根据上图可知,良安截洪沟水质现状达不到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类标准,其中水质因子氨氮超标1.97倍、总磷超标0.54倍,表明良安截洪沟水质一般。

四甲基二硅氧烷沸点(3篇)

四甲基二硅氧烷沸点(3篇)

第1篇一、四甲基二硅氧烷的沸点四甲基二硅氧烷的沸点为70~72℃,在常压下为无色液体。

沸点受多种因素影响,如分子间作用力、分子量、分子结构等。

1. 分子间作用力四甲基二硅氧烷分子中含有两个硅氧键(Si-O-Si),硅氧键是一种较强的极性键,分子间作用力较大。

此外,分子中的甲基(CH3)对分子间作用力也有一定贡献。

因此,四甲基二硅氧烷的沸点相对较高。

2. 分子量四甲基二硅氧烷的分子量为154.27 g/mol。

相对分子质量较大的有机化合物,其分子间作用力也相对较大,沸点较高。

因此,四甲基二硅氧烷的沸点较高。

3. 分子结构四甲基二硅氧烷的分子结构较为紧凑,分子中的硅氧键和甲基均处于分子内部。

这种结构使得分子间作用力较强,从而提高了沸点。

二、四甲基二硅氧烷沸点的影响因素1. 温度温度是影响四甲基二硅氧烷沸点的主要因素之一。

随着温度的升高,分子间作用力逐渐减弱,沸点也随之降低。

在实验过程中,应严格控制温度,以确保实验结果的准确性。

2. 压力压力对四甲基二硅氧烷沸点的影响较小。

在常压下,四甲基二硅氧烷的沸点为70~72℃。

在压力较高的情况下,沸点略有降低。

3. 混合溶剂混合溶剂对四甲基二硅氧烷沸点的影响较大。

在某些极性溶剂中,四甲基二硅氧烷的沸点会降低。

这是因为极性溶剂可以与四甲基二硅氧烷分子发生相互作用,从而降低分子间作用力。

三、四甲基二硅氧烷沸点的应用1. 有机合成在有机合成中,四甲基二硅氧烷可以作为催化剂或溶剂。

由于四甲基二硅氧烷沸点较高,有利于在高温下进行反应。

2. 表面处理四甲基二硅氧烷在表面处理领域具有广泛的应用。

其沸点较高,有利于在高温下进行涂覆、固化等工艺。

3. 涂料在涂料领域,四甲基二硅氧烷可作为溶剂或添加剂。

由于其沸点较高,有利于在高温下进行涂覆、固化等工艺。

4. 粘合剂四甲基二硅氧烷在粘合剂领域具有较好的应用前景。

其沸点较高,有利于在高温下进行粘合。

四、总结四甲基二硅氧烷的沸点为70~72℃,在常压下为无色液体。

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1、多种有机硅化合物的蒸气压(52)说明(表中S 表示固体)分子式名称温度, ℃1 mm5mm10mm20mm40mm60mm100mm200mm400mm760mmCH3Cl 氯甲烷-99.5 -90.0 -88.0 -76.0 -70.463.0 -51.2 -38.0 -24.0CH3SiCl3三氯甲基硅烷-60.3 -40.7 -30.7 -19.3 -7.0 +1.12.1 28.1 47.0 66.4CH3SiHCl 二氯甲基硅烷-75.0 -56.9 -47.8 -37.7 -26.2 -18.9-9.0 +6.2 +23.7 41.9CH3OH 甲醇-44.0 -25.3 -16.2 -6.0 +5.0 12.1 21.2 34.8 49.9 64.7CH3SiH2Cl 一氯甲基硅烷-95.0 -79.2 -71.0 -62.0 -51.7 -45.2-36.4 -22.9 -7.8 +8.7CH3SiH3甲基硅烷-138.5 -126.3 -120.0 -113.0 -104.8 -99.8-93.0 -82.4 -70.3 -56.9C2H4Cl21,1-二氯乙烷-60.7 -41.9 -32.3 -21.9 -10.2 -2.9 +7.2 22.4 39.8 57.4C2H4Cl21,2-二氯乙烷-44.5 -24.0 -13.6 -2.4 +10.0 18.1 29.4 45.7 64.0 82.4C2H5Cl 氯乙烷-89.8 -73.9 -65.8 -56.8 -47.0 -40.6-32.0 -18.6 -3.9 +12.3 C2H5Cl3Si 三氯乙基硅烷-27.9 -88 +3.6 15.2 27.9 35.7 46.3 62.2 80.3 99.5 C2H5Cl3OS 三氯乙氧基硅烷-32.4 -10.9 0.0 +12.1 25.3 33.8 45.2 62.3 82.2 102.4 C2H5Cl2Si 二氯二甲基硅烷-53.5 -33.8 -23.8 -12.7 -0.4 -7.4 17.5 33.9 51.9 78.3 C2H6O 乙醇-31.3 -12.0 -2.3 +8.0 19.0 26.0 34.9 48.4 63.5 78.4 C2H6O 二甲醚-115.7 -101.1 -93.3 -85.2 -76.2 -70.4-62.7 -50.9 37.8 -23.7C2H8Si 二甲基硅烷-115.0 -101.5 -93.1 -84.8 -75.7 -69.7-61.4 -48.9 -35.0 -20.1C2H5Cl3Si 烯丙基三氯硅烷-20.7 +2.0 13.2 25.6 39.2 47.8 59.3 76.8 97.1 118.0 C3H7Cl3Si 三氯异丙基硅烷-24.3 -1.5 +9.9 22.5 36.5 45.7 57.8 75.8 96.8 118.5 C3H8Cl2OSi 二氯乙氧基甲基硅烷-33.8 -12.1 -13 +11.3 24.4 32.6 44.1 61.0 80.3 100.6 C3H9ClSi 一氯三甲基硅烷-62.8 -43.6 -34.0 -23.2 -11.4 -4.0 +6.0 21.9 39.4 57.9 C4H10C2Si 二氯二乙基硅烷-9.2 +13.7 25.4 37.7 51.6 60.0 71.8 89.8 110.0 130.4 C4H10O 丁醇-1.2 +20.0 30.2 41.5 53.4 60.3 70.1 84.3 100.8 117.5C4H12Cl2 OSi21,3-二氯甲基二硅氧烷-7.4 +16.3 28.3 41.0 55.7 64.8 76.9 95.8 116.3 138.0C4H12Si 四甲基硅烷-83.8 -66.7 -58.0 -48.3 -37.4 -30.3-20.9 -6.5 +10.0 27.0 C5H10Cl2Si 烯丙基二氯乙基硅烷-3.0 22.0 34.2 47.6 62.7 72.3 85.2 104.8 127.0 150.3 C5H14OSi 乙氧基三甲基硅烷-50.9 -31.0 -20.7 -9.8 +3.7 11.5 22.1 38.1 56.3 75.7 C5H14Si 乙基三甲基硅烷-60.6 -41.4 -31.8 -21.0 -9.0 -1.2 +9.2 25.0 42.8 62.0C6H5Cl 氯苯-13.0 10.6 22.2 35.3 49.7 58.3 70.7 89.4 110.0 132.2C6H5Cl3Si 二氯基苯苯硅烷33.0 60.4 74.2 89.5 105.8 116.3130.5 151.3 175.7 201.0C6H11OSi 六甲基二硅氧烷-29.0 -7.8 +2.8 14.0 26.7 34.745.6 61.6 80.0 99.2C6H10C l2Si 二烯丙基二氯硅烷9.5 34.8 47.4 61.3 76.4 86.399.7 119.4 142.0 165.3C6H15ClSi 一氯三乙基硅烷-4.9 19.8 32.0 45.5 60.2 69.582.3 101.4 123.6 146.3C6H16O2Si 二乙氧基二甲基硅烷-19.1 +2.4 13.3 25.3 38.0 46.357.6 74.2 93.2 113.5C6H16Si 三甲基丙基硅烷-46.0 -24.7 -13.9 -21 +11.3 19.931.6 49.0 69.2 90.0C6H18C l2O2S i31,5-二氯六甲基三硅氧烷26.0 52.0 65.1 79.0 94.8 105.0118.2138.3 160.2 184.0C6H18O3Si3六甲基三硅氧烷S S S S S 67.578.7 95.9 114.7 134C7H8C l2Si 苯甲基二氯硅烷45.3 70.2 83.2 96.7 111.8 121.3133.5152.0 173.0 194.3C7H8Cl2Si 二氯一甲苯基硅烷35.7 63.5 77.4 92.4 109.5 120.0134.2155.5 180.2 205.5C7H8Cl2Si 二氯-4甲苯基硅烷46.2 71.7 84.2 97.8 113.2 122.6135.5153.5 175.2 196.3C7H18O3Si 三乙氧基甲基硅烷-15 +22.8 34.6 47.2 61.7 70.482.7 101.0 121.8 143.5C7H18Si 丁基三甲基硅烷-23.4 -1.3 +9.9 22.1 35.9 44.756.3 74.0 93.8 115.0C7H18Si 三乙基甲基硅烷-18.2 +5.2 16.6 29.8 44.0 53.265.6 84.0 105.3 127.0C10H14Cl2Si 二氯丁基苯基硅烷48.5 77.8 92.3 108.7 126.2 137.8152.3175.7 200.0 225.5C8H102-二甲苯-3.8 +20.2 32.1 45.1 59.5 68.881.3 100.2 121.7 144.4C8H103-二甲苯-6.9 +16.8 28.3 41.1 55.3 64.476.8 95.5 116.7 139.1C8H104-二甲苯-8.1 +15.5 27.3 40.1 54.4 63.575.9 94.6 115.9 138.3C8H10C l2OSi 二氯乙氧基苯基硅烷52.4 80.7 94.6 110.0 126.2 137.5151.4172.6 197.2 222.2C8H10C l2Si 二氯乙基苯基硅烷48.5 78.0 92.4 109.2 126.7 138.3153.3176.5 203.5 230.0C8H11ClSi 一氯二甲基苯基硅烷29.8 56.7 70.0 84.7 101.2 111.5124.7145.5 168.6 193.5C8H12Si 二甲基苯硅烷+5.3 30.3 42.6 56.2 71.4 81.394.2 114.2 136.4 159.3C8H20O4Si 四乙氧基硅烷16.0 40.3 52.6 65.8 81.1 90.7103.6123.5 146.2 168.5C8H20Si 戊基三甲基硅烷-9.2 +14.7 26.7 39.8 54.4 63.876.2 95.0 116.6 139.0C8H20Si 四乙基硅烷-10 +23.9 36.3 50.0 65.3 74.888.0 108.0 130.2 153.0C8H22O3Si21,3-二乙氧基四甲基二硅氧烷14.8 39.3 51.2 64.3 78.7 87.9100.3118.8 139.8 160.7C8H24Cl2O3S1,7-二氯八甲53.3 81.7 95.8 111.0 127.8 139152.174.2 197.8 222.0i4四硅氧烷.0 7C8H24O3Si3八甲基三硅氧烷7.4 31.5 43.1 56.0 70.0 78.891.1 109.2 129.4 150.2C8H24O4Si4八甲基环四硅氧烷21.7 46.6 59.0 72.4 87.4 96.8110.128.3 149.6 171.2C9H13ClOSi 一氯乙氧基甲基苯基硅烷44.8 72.3 94.6 101.3 117.8 128.0142.6163.5 127.7 212.0C9H22Si 己基三甲基硅烷+6.7 32.0 44.8 58.5 74.0 83.897.2 117.0 139.9 163C10H16OSi 乙氧基二甲基苯硅烷36.3 63.1 76.2 91.0 107.2 127.5131.4151.5 175.0 199.5C10H24Si 庚基三甲基硅烷22.3 48.7 62.1 76.4 92.4 102.9116.5137.0 159.8 184.0C10H24Si 丁基三乙基硅烷27.1 53.8 67.5 82.0 98.3 109.3123.2144.0 167.5 192.0C10H28O4Si31,3-二乙基六甲基硅氧烷41.8 68.0 80.7 94.5 110.0 120.0133.2152.0 174.0 196.6C10H30O3Si4十甲基四硅氧烷35.3 61.5 74.3 88.5 104.0 114.2127.3147.4 169.8 193.5C10H30O5Si5十甲基环五硅氧烷45.2 72.3 86.2 101.0 117.2 127.8142.162.0 186.0 210.0C11H18O2Si 二乙氧基甲基苯基硅烷56.5 83.6 97.2 112.0 127.5 137.8151.2171.6 193.8 216.5C11H26Si 三甲基苯基硅烷41.8 68.8 82.3 96.6 113.0 123.2136.5156.0 179.5 202.0C11H26Si 戊基三乙基硅烷41.8 69.9 83.8 99.2 116.0 126.6141.2162.0 186.3 211.0C12H12Cl2Si 二氯二苯基硅烷109.6 142.4 158.0 176.0 195.5 207.5223.8248.0 275.5 304.0C12H20O3Si 三乙氧基苯基硅烷71.0 98.8 112.6 127.2 143.5 153.2167.5188.0 210.5 233.5C12H28Si 三乙基己基硅烷52.4 81.8 96.4 112.3 130.0 141.7156.179.0 204.6 230.0C12H34O5Si4 1.7-二乙氧基八甲基四硅氧烷67.7 95.2 108.6 123.0 319.0 148.5162.182.3 204.0 227.5C12H30O4Si5十二甲基五硅氧烷56.6 84.1 98.0 112.7 128.8 139.4162.8173.8 196.5 220.5C12H36O6Si6十二甲基环六硅氧烷67.3 95.6 110.0 124.7 141.8 151.8166.3187.4 210.6 236.0C13H13ClSi 一氯甲基二苯甲硅烷105.0 137.5 152.7 170.0 189.2 200.5216.240.5 266.5 295.8C13H14Si 甲基二苯基硅烷88.0 118.2 132.8 148.8 166.4 178.0193.7215.9 241.5 266.8C13H30Si 癸基三甲基硅烷67.4 96.4 111.0 126.5 144.0 154.3169.5191.0 215.5 240.0C13H30Si 三乙基庚基硅烷70.0 99.8 114.6 130.3 148.0 158.2174.196.0 221.0 247.0C14H32Si 三乙基辛基硅烷73.7 104.8 120.6 137.7 155.7 168.0184.3208.0 235.0 262.0C14H40O6Si51,9-二乙氧基十甲基硅氧烷89.0 117.5 131.5 146.3 162.5 172.5187.207.0 230.0 253.3C14H42O5Si6十四甲基六硅氧烷73.7 102.6 117.6 132.8 149.8 160.0175.2196.5 220.5 245.0C14H42O7Si7十四甲基环七硅氧烷86.3 116.3 131.5 147.5 165.3 176.5191.8214.5 239.2 264.0C15H18OSi 乙氧基甲基二苯基硅烷109.0 138.5 152.7 168.2 186.0 196.7211.8234.0 256.8 282.0C15H34Si 十三烷基三甲基硅烷91.2 122.1 137.7 153.8 172.1 184.2199.5222.0 248.0 273.0C16H20O2Si 二乙氧基二苯基硅烷111.5 142.8 157.6 174.3 193.2 205.0220.243.8 259.7 296.0C16H36Si 癸基三乙氧基硅烷108.5 140.0 155.6 172.4 191.7 203.5218.3241.0 267.5 293.0C16H46O7Si61,11-二乙氧基十二甲基六硅氧烷103.6 133.4 141.5 163.0 180.0 197.0208.2223.2 244.7 273.5C16H48O6Si7十六甲基七硅氧烷93.2 123.6 138.5 154.2 171.8 183.3198.219.5 244.7 270.0C16H48O8Si8十六甲基环八硅氧烷103.5 135.3 150.5 167.7 186.3 197.5213.8236.7 263.0 290.0C17H38Si 十四烷基三甲基硅烷120.0 150.7 166.2 183.5 201.5 213.3227.8250.0 275.0 300.0C18H52O8Si71,13-二乙氧基十四甲基七硅氧烷119.0 149.2 163.5 180.0 197.0 208.2223.2244.7 268.3 293.5C18H54O7Si8十八甲基八硅氧烷105.8 137.5 152.3 169.2 187.5 199.0214.5237.5 263.5 290.0C20H20OSi 乙氧基三苯基硅烷167.0 198.8 213.5 230.0 247.0 258.3273.5295.0 319.5 344.0C20H58O9Si81,15-二乙氧基十六甲基八硅氧烷133.7 164.5 179.7 196.0 213.8 224.7240.261.8 286.0 311.5C20H60O8Si9二十甲基九硅氧烷144.0 173.5 189.0 205.0 220.5 231.0244.3264.2 286.0 307.5C22H66O9Si10二十二甲十硅氧烷160.3 189.8 202.8 217.5 233.8 243.0255.273.5 293.8 314.0C24H72O10Si1 1二十四甲基十一硅氧烷170.2 203.5 216.7 230.5 246.2 254.8266.3284.0 303.7 322.8SiH4硅烷-119.3 -168.6 -163.0 -155.9 -150.3 -146.3-140.5-131.6 -122.0 -111.5Si 硅1724 1832 1888 1942 2000 2036 20832151 2220 2227SiO2二氧化硅s S 1132 1798 1867 1911 19692053 2141 2227SiCl4四氯化硅-63.4 -44.1 -34.4 -29.0 -12.1 -4.8 +5.4 21.0 38.4 56.8SiH3Cl 一氯硅烷-117.8 -104.3 -97.7 -90.1 -81.8 -76.-68.5-57.0 -44.5 -30.4(SiH3)2O 二硅氧烷-112.5 -95.8 -88.2 -79.8 -70.4 -64.2 -55.9-43.5 -29.3 -15.4Si2Cl6六氯二硅烷+4.0 27.4 38.8 51.5 65.3 73.985.4 102.2 120.6 139.0(SiCl3)2O 六氯二硅氧烷-5.0 17.8 29.4 41.5 55.2 63.875.4 92.5 113.6 135.6Si3Cl8八氯三硅烷46.3 74.7 89.3 104.2 121.5 132146.166.2 189.5 211.4.0 0Si4H10四硅烷-27.7 -6.2 +4.3 15.8 28.4 36.647.4 63.6 81.7 100.0SiHCl3三氯硅烷-80.7 -62.6 -53.4 -43.8 -32.9 -25.8 -16.4-1.8 +14.5 31.8。

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