Tooted
Bisfenoksüetanolfluoreen CAS 117344-32-8
video
Bisfenoksüetanolfluoreen CAS 117344-32-8

Bisfenoksüetanolfluoreen CAS 117344-32-8

Tootekood: BM-3-2-045
Ingliskeelne nimi: bisfenoksüetanolflureen
Cas nr: 117344-32-8
Molekulaarne valem: C29H26O4
Molekulmass: 438,51
Einecs nr: 672-704-1
Analysis items: HPLC>98,0%, GC - MS
HS -kood: 29094990
Peaturg: USA, Austraalia, Brasiilia, Jaapan, Saksamaa, Indoneesia, Suurbritannia, Uus -Meremaa, Kanada jne.
Tootja: Bloom Tech Changzhou tehas
Tehnoloogiateenus: teadus- ja arendustegevuse osakond-1

 

Bisfenoksüetanolfluoreenon valge pulbrimaterjal, mida saab lahustada sellistes orgaanilistes lahustites nagu tolueen, absoluutne etanool, atsetoon, etüülatsetaat ja diklorometaan. Dietherfluoreen on valge pulbri materjal, mis on uut tüüpi orgaaniline keemiline tooraine, millel on kõrge stabiilsus. Seda kasutatakse peamiselt suurepärase soojustakistuse, läbipaistvuse ja kõrge murdumisnäitaja polümeermonomeeridega (nt epoksüvaik, polükarbonaat, polüester, polüester, polüeter, polüeter või polüeeter) sünteesimiseks, mida saab kasutada ka OLED toorainena.

product introduction

Keemiline valem

C29H26O4

Täpne missa

438

Molekulmass

439

m/z

438 (100.0%), 439 (31.4%), 440 (2.7%), 440 (2.0%)

Elementaarne analüüs

C, 79.43; H, 5.98; O, 14.59

Bisphenoxyethanolfluorene CAS 117344-32-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Reference Chromatogram

Bisfenoksüetanolfluoreen coa

 

Bisphenoxyethanolfluorene COA | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Bisphenoxyethanolfluorene  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

usage

Bisfenoksüetanolfluoreen, Keemiline nimi on 9,9 - di [(4-hüdroksüetoksü) fenüül] fluoreeni, lühendatuna BPEF-na, mis on ainulaadse keemilise struktuuri ja omadustega orgaaniline ühend. See võtab olulise positsiooni keemia valdkonnas ja selle lai rakenduste valik annab selle põhjalikule uuringule suurt tähtsust. Järgnev on selle eesmärgi üksikasjalik seletus:

Rakendamine optiliste materjalide valdkonnas

Kõrge murdumisnäitaja optilise vaigu süntees
 

BPEF on üks olulisi monomeerisid kõrge murdumisnäitaja optiliste vaikude sünteesimiseks. Kopolümeriseerides teiste monomeeridega, näiteks metüülmetakrülaat (MMA) ja bisfenool A dimetakrülaadi (Bis GMA), saab valmistada kõrge murdumisnäitajaga optilised vaigud. Kopolümerisatsiooniprotsessi ajal läbivad BPEF -i molekulides olevad topeltsidemed lisareaktsioonid teiste monomeeride kahesuunaliste sidemetega, moodustades polümeeri kolme - mõõtmete võrgustruktuuriga. BPEF -i kõrge murdumisnäitaja omaduse tõttu on BPEF -iga sisse viidud optilise vaigu murdumisnäitaja märkimisväärselt paranenud. Näiteks prilliläätsede materjalide valmistamisel on traditsiooniliste optiliste vaikude murdumisnäitaja tavaliselt vahemikus 1,50-1,56, samas kui kõrge murdumisnäitaja optilised vaigud, millele lisatud BPEF, võib murdumisnäitaja saavutada 1,60 või veelgi kõrgemad. Kõrge murdumisnäitajaga läätsi saab samal määral õhemaks muuta, vähendades läätse kaalu ja parandades kulumismugavust. Samal ajal võib kõrge murdumisnäitaja vähendada ka läätse serva paksust, parandada läätse välimust ja muuta klaasid ilusamaks.

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Optiliste vaiguläätsede tootmine

 

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

BPEF -il põhinev kõrge murdumisnäitaja optilisel vaigul on laias valikus objektiivi tootmises. Lisaks ülalnimetatud prilliläätsedele saab neid kasutada ka mitmesuguste optiliste instrumentide läätsede, näiteks kaameraläätsede, teleskoobiläätste, mikroskoobi läätsede jms tootmiseks. Tootmisprotsessis segatakse BPEF kõigepealt teiste monomeeridega teatud proportsioonis, initsiaatorit ja lisaaineid lisatakse ja töödeldakse muul viisil, mis on töödeldatud vormidesse ja muuks protsessis. BPEF -il põhinevad optilistes vaiguläätsedel pole mitte ainult kõrge murdumisnäitaja eelis, vaid neil on ka head optilised ja mehaanilised omadused. Selle kõrge läbipaistvus tagab, et objektiiv võib moodustada selgeid pilte, vähendades aberratsioone ja kergeid moonutusi. Samal ajal on paranenud ka läätsede löögikindlus, muutes nad vähem kalduvaks purunemisele ja suurendades nende ohutust kasutamise ajal. Lisaks saab BPEF -il põhinevaid optilisi vaiguläätsi varustada ka funktsionaalsete lisanditega, näiteks UV -neeldurite ja sinise valgusevastaste ainetega, et pakkuda UV -vastaseid ja sinise valguse vastaseid funktsioone, mis vastavad erinevate kasutajate vajadustele.

Optiliste vaigu pakendimaterjalide rakendamine
 

Optiliste ja elektroonikaseadmete valdkonnas saab BPEF -põhiseid optilisi vaikusid kasutada ka pakendimaterjalide valmistamiseks. Optilised elektroonikaseadmed, näiteks valgus - kiirgavad dioodid (LED -id), laserdioodid (LDS) jne, tekitavad töö ajal soojust ja vajavad pakkimismaterjale, millel on hea soojus hajumine ja optilised omadused, et kaitsta seadmeid ja parandada nende helendavat tõhusust. BPEF -il põhinevad optilised vaigupakendimaterjalid on kõrge murdumisnäitaja ja läbipaistvus, mis võib tõhusalt parandada valguse emissiooni tõhusust ja vähendada valguse peegelduse ja neeldumiskadu pakendimaterjali sees. Samal ajal tagavad selle suurepärased kuumakindlus ja mehaanilised omadused, et pakendimaterjal saaks stabiilselt töötada kõrgel temperatuuril ja keerulises keskkonnas, kaitstes seadet väliste keskkonnamõjude eest. Näiteks võib LED -valgustuse valdkonnas parandada BPEF -põhiste optiliste vaigude kapseldamismaterjalide kasutamine LED -ide heledust ja tõhusust, pikendada nende kasutust ja edendada LED -valgustuse tehnoloogia arengut.

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Rakendamine optiliste õhukeste kilede valdkonnas

 

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Peegeldatav kile on optiline õhuke kile, mida kasutatakse optiliste komponentide pinna peegelduse kadu vähendamiseks, mis võib parandada optiliste süsteemide läbilaskvust. BPEF -i saab kasutada peegeldavate kilevastaste materjalide valmistamiseks, kopolümeriseerides või segades need teiste funktsionaalsete monomeeridega, et toota õhukeseid kilematerjale konkreetsete murdumisnäitajate ja optiliste omadustega. Ettevalmistusprotsessi käigus ladestuvad optiliste komponentide pinnale õhukesed kilematerjalid, kasutades selliseid tehnikaid nagu lahuse kate, vaakumi aurustumine ja pritsimine. BPEF -põhine peegeldusfilmi tööpõhimõte on õhukese kile häirete mõju kasutamine peegeldunud valguse tühistamiseks, vähendades sellega peegelduse kaotust. BPEF -i kõrge murdumisnäitaja tõttu saab kile murdumisnäitajat täpselt kontrollida, et see vastaks optilise elemendi murdumisnäitajale, saavutades parima refleksioonivastase efekti. Näiteks päikeserakkude valdkonnas võib päikesevalguse pinnal olevad BPEF -põhised peegeldavad kiled parandada päikesevalguse imendumise efektiivsust ja suurendada väljundvõimsust.

 

Peegeldava filmi rakendamine
 

Lisaks peegeldavatele kiledele saab BPEF -i kasutada ka peegeldavate filmide valmistamiseks. Peegeldava kile ülesanne on peegeldada valgust kindlas suunas ja seda kasutatakse laialdaselt sellistes väljades nagu laserid, optilised instrumendid, valgustusseadmed jne. BPEF -ipõhised peegeldavad kiled suudavad saavutada kõrge peegeldusvõime, tutvustades metalli nanoosakesi õhukestesse kiledesse või kasutades multi- kihi kilekonstruktsioone. Laserites kasutatakse laserresonaatorite moodustamiseks kõrgeid peegeldusfilme, parandades laseri väljundvõimsust ja tala kvaliteeti. BPEF -il põhinevatel peegeldavatel kiledel on suurepärased optilised omadused ja termiline stabiilsus ning nad suudavad säilitada stabiilse peegelduse jõudluse kõrge - toitelaserkiirguse korral, vastates pikale - laserite stabiilsete töövajadustega.

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Polariseeriva filmi ettevalmistamine

 

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Polarisatsiooni kile on optiline õhuke kile, mis suudab selektiivselt polariseeritud valgust konkreetses suunas läbida ja millel on olulised rakendused sellistes väljades nagu vedelkristallide ekraanid (LCD), 3D -kuvarid ja optilised suhtlused. BPEF saab osaleda polarisatsioonifunktsiooniga optiliste õhukeste kilematerjalide valmistamisel. Tutvustades kile anisotroopseid molekulaarstruktuure või nanoosakesi, võib kilel olla erineva polarisatsioonisuunaga valguse jaoks erinev läbilaskvus. BPEF -il põhineval polariseerivul kilel on hea polarisatsiooni jõudlus ja optiline stabiilsus, mis võib parandada kuvarühmade kontrasti ja värvi küllastumist ning suurendada kuvari efekti. 3D -kuvaritehnoloogias on polariseeriv film 3D -visuaalefektide saavutamise üks põhikomponente ning BPEF -il põhineva polariseeriva filmi rakendamine on edendanud 3D -ekraanitehnoloogia arendamist ja innovatsiooni.

Katte ja tintide väljal

Funktsionaalsed katted
 

Sellistel põldudel nagu mereinnehnika ja laevad on vajalikud saastumisvastased katted, et mereorganismid ei kleepuks ja kasvab objektide pinnal, vähendades nende korrosiooni ja nende kahjustusi. BPEF -i saab kopolümeriseerida koos teiste funktsionaalsete monomeeridega, et valmistada katteid, millel on saastumisvastased omadused. BPEF -il põhinevad saastumisvastased katted on hea veekindlus ja keemiline stabiilsus ning see võib pikka aega säilitada mereekeskkonnas saastumisvastaseid toimeid. Samal ajal võib BPEF -ile iseloomulik kõrge murdumisnäitaja parandada ka katte läikivust, muutes selliste objektide nagu laevad ilusamaks. Näiteks saab BPEF -ipõhised saastumisvastased katted laevade kerel tõhusalt vältida mereorganismide adhesiooni, vähendada laevade navigeerimiskindlust ja parandada navigeerimise tõhusust. Elektroonilise tehnoloogia pideva arendamise korral on juhtivate kattete rakendamine elektroonilistes seadmetes, elektromagnetilistes varjestustes ja muud väljad üha levinud. BPEF -i saab ühendada juhtivate omadustega katteid, nagu hõbepulber, süsiniknanotorud jne.

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

kõrge läiketint

 

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Pakendi trükkimise tint: parem visuaalne efekt, parandage toote hinde ja turu konkurentsivõimet. BPEF -i saab kasutada suure läikiva tindi jaoks ühendava vaigu valmistamiseks ja ühendades selle teiste vaikude, pigmentide jms abil, saab valmistada kõrge läikega tindiprodukte. BPEF kõrge murdumisnäitaja ja läbipaistvuse omadused võimaldavad tindil moodustada pärast printimist sileda ja lameda tindikile, parandades trükitud toodete läikivust ja värvi küllastumist. Näiteks toidupakendite, kosmeetikapakendite jms valdkondades võib BPEF -il põhinev kõrgläike abil printimiseks muuta tootepakendid oivalisemaks ja meelitada tarbijate tähelepanu. Sildiprintimine nõuab tindi hea adhesiooni ja vastupidavuse tagamiseks, samal ajal kui ka trükitud materjalidel oleks suur läikiv, et tagada selged, loetavad ja esteetiliselt meeldivad sildid. BPEF -il põhinev kõrgläike võib vastata sildi printimise vajadustele ja moodustada erinevatele sildimaterjalidele häid tindifilme. Selle suurepärane soojustakistus ja keemiline stabiilsus võimaldavad sildil säilitada stabiilset jõudlust erinevates keskkondades, tuhmumata ega kergesti maha kukkumata. Näiteks on laialdaselt kasutatud elektrooniliste toodete siltide, ravimite siltide jms väljades.

manufacturing information

Oleme tarnijaBisfenoksüetanolfluoreen.

MÄRKUS: Bloom Tech (alates 2008. aastast), Chem - Tech on meie tütarettevõte.

Discovering History

Bisfenoksüetanolfluoreen(BPEF) on fluoreeniühendite perekonna oluline liige, mille molekulaarstruktuur koosneb mõlemast küljest tsentraalse fluoreeni tsükli ja fenoksüetanooli rühmadest. See BPEF -i ainulaadne konstruktsiooniehitus ühendab aromaatsete ühendite stabiilsuse koos eetriühendite painduvusega, mis on materjaliteaduse valdkonnas laialt levinud tähelepanu pälvinud. Alates oma esimesest aruandest 1990ndatel on BPEF näidanud suure - jõudluspolümeeride, orgaanilise valguse - kiirgavate dioodide (OLEDS), ravimite kohaletoimetamise süsteemide ja muude väljade suured optoelektrooniliste omaduste tõttu suure potentsiaali rakenduste jaoks suure potentsiaali.

 

Fluoreenil kui olulisel polütsüklilisel aromaatsel süsivesinikul on 19. sajandi lõpust pärit uurimistöö. 1885. aastal isoleeris Saksa keemik Baeyer kõigepealt söe tõrvast fluoreeni ja määras selle põhistruktuuri. 20. sajandi esimesel poolel hakkasid teadlased orgaanilise keemia teooria väljatöötamisel süstemaatiliselt uurima erinevate fluoreenide derivaatide sünteesi ja omadusi. 1950ndatel viis ameerika keemik Pauling läbi - fluoreeni elektroonilise struktuuri sügavusuuringud, paljastades selle ainulaadse konjugeeritud süsteemi ja jäiga tasapinnalise konfiguratsiooni, mis pani teoreetilise aluse järgnevate fluoreeni funktsionaalsete molekulide kavandamiseks.

 

1980ndatel ajendas funktsionaalse materjaliteaduse tõus fluoreeniühendite molekulaarsete inseneride uuringuid. 1987. aastal pakkus Jaapani materjalide teadlane Yamamoto esmalt välja idee reguleerida materiaalseid omadusi fluoreeni 9 süsiniku aatomi funktsionaliseerimise kaudu. Selles kontekstis hakkasid teadlased proovima fluoreeni rõngal erinevaid asendajaid tutvustada, et saada erifunktsioonidega derivaate. Difenüloksüloksüetanooli fluoreeni kujunduskontseptsioon moodustati järk -järgult sellises uurimistöö atmosfääris.

 

1992. aastal pakkus Ameerika keemik Miller esmalt välja idee tutvustada fenoksüetanooli rühmi fluoreeni 9. süsinikule vedelkristallmaterjalide uurimise ajal. Tema teoreetilised arvutused näitavad, et see struktuur suudab säilitada fluoreenirõnga konjugatsiooniomadusi ja parandada materjali töötlemist eetri sidemete paindlikkuse kaudu. See uuenduslik molekulaarse disaini kontseptsioon viis otseselt BPEF sünnini, avades uue peatüki fluoreeni funktsionaalsete materjalide uurimisel.

 

1995. aastal teatas USA uurimisrühm kõigepealt BPEFi edukast sünteesist ajakirjas Journal of Organic Chemistry. Meeskond võttis kasutusele - - astme sünteesi strateegia järgi: esimene, 9 - fluorenool saadi fluorenooni redutseerimise kaudu ja seejärel viidi Williamson Etheri sünteesi reaktsioon P-bromofenetüüleetriga läbi algeliini tingimustega, et seda lõpuks sihtrühmaks saada. Selle esialgse sünteesi marsruudi üldine saagis on umbes 35%, kuigi efektiivsus pole kõrge, kinnitab see BPEF -i molekulide sünteesitavust.

 

BPEF struktuurne kinnitus on läbinud süstemaatilise analüüsi ja testimisprotsessi. Uurimisrühm määras toote keemilise koostise elementaarse analüüsi abil ja infrapunaspektroskoopia tuvastas fluoreenist rõnga skeleti vibratsiooni (umbes 1600cm ^ -1) ja eetrisidemete iseloomulikud piikud (1250cm ^ -1). Tuuma magnetresonantskinnitusspekter näitas fluoreeni tsükli (Δ 7,2-7,8) ja fenoksüetüüli metüleensignaale (Δ 4,0-4,5) tüüpilisi prootonisignaale. Massispektromeetria analüüs andis molekulaarse ioonide piigid, mis vastasid molekulmassile, kinnitades veelgi sihtstruktuuri õigsust.

 

1997. aastal analüüsisid Jaapani teadlased kõigepealt BPEF -i kristallstruktuuri x - kiirte ühe kristalli difraktsiooni kaudu. Tulemused näitavad, et kaks fenoksüetüülsendajat moodustavad fluoreeni tsükli tasapinnaga umbes 60 kraadi suuruse kaheastmelise nurga, mis vähendab tõhusalt molekulidevahelist π - π virnastamist ja selgitab BPEF -i head lahustuvust. Kristallstruktuuri analüüs näitas ka nõrkade vesiniksidemete olemasolu C - h ··· O vahel molekulis, millel on suur tähtsus tahke - olekuomaduste mõistmiseks.

 

Kuum tags: Bisfenoksüetanolfluoreen CAS 117344-32-8, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ostmine, hind, maht, müügiks

Küsi pakkumist