产品名称:甲氧基封端的聚二甲基硅氧烷,粘度 5-12cSt (25 °C)
中文别名: 聚二甲基硅氧烷共聚醇甲基醚;乙氧基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)
英文名称: Trisiloxane, 1,5-dimethoxy-1,1,3,3,5,5-hexamethyl-
英文别名: Polysiloxanes, di-Me,methoxy-terminated;METHOXY TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE, 5-12 cSt;METHOXY TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANES CST 5-12;Di-Me, methoxy-terminated siloxanesand Silicones;Dimethicone copolyol methyl ether;Methoxy terminated polydimethylsiloxane;Methoxy-terminated di-Me siloxanes and Silicones;Silicones,di-Me, methoxy-terminated;Siloxanes and Silicones, methoxy-terminated di-Me;Siloxanes, di-Me, methoxy-terminated;Siloxanesand Silicones, di-Me, methoxy-terminated;X 40-9250;Trisiloxane, 1,5-dimethoxy-1,1,3,3,5,5-hexamethyl-;1,5-dimethoxy-1,1,3,3,5,5-hexamethyl-trisiloxane;1,5-Dimethoxy-1,1,3,3,5,5-hexamethylpentanetrisiloxane
品牌: PERFEMIKER
CAS号: 68951-97-3
分子式: C8H24O4SI3
分子量: 268.53
纯度:粘度 5-12cSt (25 °C)
一、核心科研应用领域
硅橡胶改性与加工优化
· 应用:作为室温硫化硅橡胶的基础聚合物,甲氧基封端聚二甲基硅氧烷可避免传统羟基封端硅橡胶在混合初期产生的粘度高峰和凝胶化问题,同时显著延长储存期。
· 优势:其低粘度(5-12cSt)和高流动性使其在硅橡胶加工中表现出更优的操作性和稳定性,适用于精密注塑和涂层工艺。
生物医学材料开发
· 应用:在医用硅胶制品(如导管、假体)中,甲氧基封端结构可减少小分子释放,降低生物毒性,同时通过表面修饰增强与组织的相容性。
· 研究案例:结合氟碳自组装单层(如TPFS)和润滑剂(如PFPP),开发抗血液粘附和抗菌的医用硅胶表面。
智能材料与电子皮肤
· 应用:作为柔性基底材料,用于制备分层结构的人造电子皮肤,结合微纳米结构实现自修复和动态响应功能。
· 技术突破:通过氧等离子体活化和氟硅烷处理,赋予材料高疏水性和抗污性,适用于可穿戴设备和仿生传感器。
工业润滑与脱模剂
· 应用:在橡胶、塑料制品(如EVA鞋材)的脱模工艺中,其低表面张力和耐高温特性可提升脱模效率,减少残留。
· 优势:相比传统脱模剂,甲氧基封端聚硅氧烷无毒、环保,符合食品级和医药级生产标准。
二、重点研究方向与前沿探索
合成工艺优化与机理研究
· 目标:开发高效、低成本的合成方法,如羟基封端聚硅氧烷与甲氧基硅烷的缩聚反应,优化催化剂(如二月桂酸二丁基锡)用量(0.5%-1%)和反应条件(温度80-100℃,时间2-4h)。
· 挑战:解决副反应(如甲氧基水解)和凝胶化问题,提高产物纯度(≥99%)和批次一致性。
新型功能化材料设计
· 方向:通过分子结构修饰(如引入苯基或氟基团),赋予材料抗紫外、耐腐蚀或导电性能,拓展其在极端环境或电子封装中的应用。
· 案例:开发含氟甲氧基硅油,用于高透明光学涂层或耐候性涂料。
绿色环保技术开发
· 目标:减少合成过程中有机溶剂(如二氯甲烷)的使用,探索水相反应体系或生物基原料替代方案。
· 创新点:利用基因工程菌株实现甲氧基硅氧烷的生物合成,降低能耗和废弃物排放。
跨学科应用拓展
· 生物制造:作为微生物发酵的碳源前体,用于合成高附加值化学品(如己二酸)。
· 能源材料:研究其在锂离子电池电解液中的稳定性,提升电池高温性能和循环寿命。
三、市场
· 供应:供应商(如创赛科技、PERFEMIKER)
四、总结与展望
甲氧基封端的聚二甲基硅氧烷凭借其结构可控性和多功能性,已成为硅材料科学的核心研究对象。未来需聚焦精准合成工艺、智能材料开发及绿色产业化,同时推动其在生物医学、新能源等领域的深度应用。
本文引用地址:https://www.perfemiker.cn/product/1544238.html