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Monomère organosilane | Structure principale à haute stabilité, précurseur préféré pour les PMO, l'adsorption pour le traitement de l'eau et les membranes hybrides ChangFu BPH32e

ChangFu®Le BPH32e [bis(triméthoxysilyléthyl)benzène] est un monomère organosilane ponté haute performance. Avec un cycle benzénique comme structure centrale, il est lié à deux chaînes latérales fonctionnelles triméthoxysilane.Par rapport aux trialcoxysilanes monoterminaux conventionnels, son architecture moléculaire « dipodale » unique empêche efficacement le clivage des groupes de ponts pendant l'hydrolyse, garantissant ainsi la continuité du squelette et l'intégrité structurelle des matériaux hybrides organiques-inorganiques. Il sert de précurseur de base de première qualité pour la fabrication de matériaux nanoporeux hybrides hautes performances.

 

Principales caractéristiques :

  • Structure de silane hautement réactive à double terminaison

Les groupes fonctionnels Trialkoxy aux deux extrémités offrent une forte capacité de réticulation. Son taux d'hydrolyse et son comportement de condensation diffèrent grandement de ceux des silanes monoterminaux ordinaires, permettant un contrôle pratique de la cinétique de réaction pour la formation de film sol-gel et la génération de pores, adaptable à diverses exigences de réglage des processus.

  • Pont rigide en phénylène pour une meilleure stabilité du squelette

Le pont phénylène rigide peut être profondément incorporé dans le réseau de réticulation du siloxane, supprimant ainsi la rupture du groupe pont lors de l'hydrolyse. Il améliore considérablement la résistance à l'eau, la tolérance thermique et les performances anti-vieillissement à long terme des matériaux poreux, des membranes fonctionnelles hybrides et des revêtements protecteurs, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie.

  • Catalyse et bioactivité combinées

Le squelette aromatique intrinsèque confère au produit des propriétés physicochimiques distinctives, apportant une activité catalytique inhérente et une biocompatibilité favorable. Il est largement exploré pour de nouveaux matériaux de pointe, notamment la catalyse hétérogène et les supports biomédicaux à libération prolongée.

  • Précurseur préféré pour la modification des matériaux mésoporeux

Il permet un réglage précis de la surface spécifique et de la distribution de la taille des pores des matériaux modifiés avec une compatibilité polyvalente, ce qui en fait un précurseur idéal pour la modification mésoporeuse et la synthèse de polymères organiques poreux.

 

Divers domaines d'application :

  • Organosilice mésoporeuse périodique (PMO) et nanomatériaux poreux

En tant qu’élément fondamental des PMO, il produit des cadres mésoporeux bien ordonnés. Les applications incluent des supports catalytiques hétérogènes, des supports de médicaments à libération prolongée, des charges d'extraction en phase solide et la modification de diverses charges adsorbantes.

  • Traitement environnemental de l’eau et séparation par adsorption

En tant que précurseur principal des polymères organiques poreux, elle fabrique des adsorbants fonctionnels à surface spécifique élevée pour une adsorption et une séparation efficaces des ions de métaux lourds et des contaminants organiques dans l'eau. Convient au traitement avancé des eaux usées industrielles et à l’assainissement des eaux du sol.

  • Industrie des piles à combustible

Construit des réseaux conducteurs de protons composites organiques-inorganiques stables pour augmenter l'absorption d'eau et la rétention d'eau des membranes. Il permet de fabriquer des membranes échangeuses de protons hybrides présentant une stabilité élevée et une conductivité protonique efficace, entraînant ainsi l'amélioration des performances des matériaux de base des piles à combustible.

  • Revêtements hybrides sol-gel et systèmes composites

Appliqué dans des revêtements protecteurs hybrides organiques-inorganiques pour améliorer considérablement la résistance hydrothermique, la résistance mécanique et les performances de barrière. Convient à la R&D et à la production de systèmes industriels de revêtement de protection anticorrosion et fonctionnels spéciaux.

 

Bénéficiant de son squelette moléculaire stable et de son comportement d'hydrolyse-condensation contrôlable, ChangFu®Le BPH32e répond aux défis techniques typiques des matériaux poreux traditionnels, tels qu'une mauvaise stabilité hydrothermale, une structure fragile et des performances instables. Il soutient la R&D et l’innovation de produits dans les domaines de l’assainissement de l’environnement, des nouvelles énergies, des matériaux nanoporeux et d’autres domaines avancés.

(Remarque : les applications réelles doivent être validées au cas par cas. Veuillez contacter notre équipe technique pour obtenir une assistance technique.)

Pour plus de fiches techniques de produits et d’informations sur les applications, veuillez nous contacter :

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Mots clés:1,4-Best le (triméthoxysilyléthyl)benzène ;PMO ;matériaux nanoporeux hybrides ; Wtraitement ultérieur;Industrie des piles à combustible.

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