현재이 옥스이 미노 관능 실란에, 상용 관능 테트라 (메틸 이소 부틸 케 톡심) 실란 중 혼합 (용해)이다 실런트 배합에 사용되는 유기 solvents. 에 용해 전자의 경우 용해도가 실온에서 35~40%로 관능 옥스이 미노 실란의 관능 옥스이 미노 실란의 레벨을 제한한다. 이 때문에 불리하다 관능 옥스이 미노 실란 증가 경화 속도 및 높은 수준 (제거되지 않은 경우) catalyst. 대한 필요성을 최소화 후자의 경우, 고체 관능 옥스이 미노 실란은 관능 옥스이 미노 실란의 정확한 양을 필요로하는 애플리케이션에서 취급 성을 용이하게하기 위해, 톨루엔, 벤젠, 크실렌, 디 에틸 에테르 및 디 부틸 에테르, 케톤 및 할로겐화 용매 등 유기 에테르 등의 탄화수소와 혼합 하였다. 이들 용매 중 일부는 가연성 및 발암 있으므로, 상기 사항은 처리 중에 사람의 안전을 보장하기 위해 취해 져야한다. 또한, 하나는 최종 사용시 발생하는 완성 된 실란트 제품의 증기 배출이 사람과 환경에 안전하다는 것을 확인해야합니다. 주의 사항은 모두 비용과 시간이 consuming. 있습니다 용해도 역시 관심사이다. 즉, 예를 들면, 실온에서, 관능 MEKO 계 실란은 톨루엔, 디 에틸 에테르에 용해하고 40 %의 디 부틸 에테르 중 10 % 수용성 메틸 에틸 케 톡심, 단지 50 % 용해된다. 결과적으로, 상당한 양의 용매가 제형에 요구 될 수있다. 또한, 결정화 (겨울에 출하하는 동안 즉, 예를 들어,) 및 관능 옥스이 미노 silane. 의 높은 농도에서 낮은 온도에서 발생할 수 있습니다 이 때문에, 유기 용제가 필요하거나 관능 옥스이 미노 실란과 혼합하지 않는 관능 옥스이 미노 실란을위한 업계에서 오랜 느꼈다 필요가있다. 우리는 놀라 울 정도로 소설은, 예를 들어 옥스이 미노 실란을 테트라 키스 것을 발견했다 테트라 키스 (메틸 이소 부틸 케 톡시이 미노) 실란은 액체이고, 따라서 그들의 고체 대응 같은 문제를 겪지 않는다. 이러한 새로운 실란 크게 조성물에 용매 함량이 감소되지 않은 경우, 무용제 제형을 채용 할 수있는 능력을 제공한다. 실온 습기 경화성 실리콘 조성물을 제제화 할 때뿐만 아니라, 유연성 및 단순화가 추가된다. 새로운 실란 액체 옥스이 미노 실란 관능이기 때문에, 하나는 조성물의 경화 속도를 증가시키기 위해 이들 실란을 더 추가 할 수있다. 실리콘 조성물이 유형에 사용될 수있는 다른 관능 옥스이 미노 실란의 양은 solvent. 의 용해도에 의해 제한된다 신규 한 액체 관능 옥스이 미노 실란 외에, 우리는 또한 이러한 신규 옥스이 미노 실란 (테트라 옥스이 미노, 트리스 옥스이 미노 또는 비스 - 옥스이 미노)가 수산기와 함께 제형되는 경우, 폴리 디메틸 실록산 (HTPDMS), 광학적으로 투명한 실리콘 고무 결과를 종료 것을 발견 하였다.
기술 등록
실험식
C24H48N4O4Si
분자 무게
484.75
비점
N / A ° C
인화점
N / A ° C
색상 및 모양
무색 또는 황색의 투명한 액체
밀도 [25 °의 C]
N / A
굴절률 [25 ° C]
N / A
청정
GC에 의해 90.0 %
응용 프로그램
테트라 (메틸 이소 부틸 케 톡심) 실란은 실리콘 실란트 제형의 신규 neutal 경화제로서 사용된다.