三乙氧基-1H,1H,2H,2H-十三氟-N-辛基硅烷

2020/10/23 9:04:26

【背景及概述】[1][2]

有机硅化合物及由其制得的有机硅材料,品种众多,性能优异,并已在工农业生产、新兴技术、国防军工等领域获得广泛的应用。而硅氢加成反应是有机硅化学中生成 Si-C 键最重要的方法之一,通过硅氢加成反应可以合成许多含有机官能团的有机硅单体和聚合物。硅烷偶联剂是一类具有特殊结构的低分子有机硅化合物,其通式为 RSiX3,式中 R 代表氨基、巯基乙烯基、环氧基、氯丙基、氰基,甲基丙烯酰氧基等基团,这些基团和不同的基体树脂均具有较强的反应能力,X 代表能够水解的基团,如卤素、烷氧基、酰氧基等。因此,硅烷偶联剂既能与无机物中的羟基又能与有机聚合物中的长分子链相互作用,从而使两种不同性质的材料偶联起来,达到改善生物材料的性能的目的。

三乙氧基-1H,1H,2H,2H-十三氟-N-辛基硅烷,中文别名1H,1H,2H,2H-全氟辛基三乙氧基硅烷,分子式C14H19F13O3Si,分子量510.36400,logP 6.16370,PSA 27.69000,密度1.64g/mLat 25℃,沸点95℃,闪点97℃,折射率n20/D 1.345(lit.)。

如果吸入三乙氧基-1H,1H,2H,2H-十三氟-N-辛基硅烷,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,就医;如果眼晴接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果食入,立即漱口,禁止催吐,应立即就医。对保护施救者的忠告如下:将患者转移到安全的场所,咨询医生,如果条件允许请出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。若泄露,小量泄漏尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中,用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收,并转移至安全场所,禁止冲入下水道;若大量泄漏,构筑围堤或挖坑收容,封闭排水管道,用泡沫覆盖,抑制蒸发,用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

【结构】

【应用】[3][4] 

三乙氧基-1H,1H,2H,2H-十三氟-N-辛基硅烷可作为高级手机屏幕、照相机镜头等玻璃制品抗指纹剂等。

应用举例:

1. 制备一种具有超双疏特性的柔性碳纤维的方法,包括以下步骤:

1)将聚丙烯腈和乙酰丙酮锰溶解于N,N‒二甲基甲酰胺中,形成均匀的静电纺丝溶液, 通过静电纺丝技术,制备得到纳米纺丝纤维;

2)将纳米纺丝纤维先经过预氧化后,再置于氮气氛围中进行高温碳化处理,获得锰掺 杂的纳米碳纤维;

3)将得到的锰掺杂的纳米碳纤维放入1H,1H,2H,2H-全氟辛基三乙氧基硅烷(POTS)的 乙醇溶液中浸泡,得到超双疏柔性碳材料。

本发明通过静电纺丝技术,以N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,制备了锰掺杂聚丙烯腈 的均一纳米纤维。然后经过高温碳化处理,制备出具备柔性的纳米纤维薄膜碳材料,并借助 扫描电镜碳纤维进行表征,可看到纤维表面有一定的粗糙度。将碳纤维放入1H,1H,2H,2H- 全氟辛基三乙氧基硅烷(POTS)的乙醇溶液中浸泡,烘干、冷却后进行性能测试,测试结果表 明柔性碳纤维具有一定的超双疏特性,且在超双疏领域及自清洁材料中具有重要的应用。工艺简单,纺丝纤维形貌可调节,绿色环保等优点。纺丝碳纤维尺 寸平均300~450 nm,制备的具有超双疏特性的碳纤维,在不同pH下表现出接触角约为 155°,滚动角约4°。对不同油的接触角约为152°。本发明方法制得的具有超双疏特性的柔性碳纤维具有重量轻、可弯折、易携带、生 产成本低廉等优点,可扩大超双疏界面材料的应用领域,如涂在轮船的外壳、燃料储备箱 上,可以达到防污、防腐的效果;用于石油管道的运输过程中,可以防止石油对管道黏附,从 而减少运输过程中的能量损耗;用超双疏材料修饰纺织品;而在建筑和汽车上使用的玻璃 要求其必须具备防水、防雾、自清洁和低辐射等功能。

本发明特点:少量乙酰丙酮锰的加入可改善纳米纤维的形貌,碳化后得到的碳纤维具有很好的柔 韧性。选择合适的预氧化温度使纤维形成结构稳定的梯形结构,以便高温下碳化;制备得到的柔性碳纤维,经过1H,1H,2H,2H-全氟辛基三乙氧基硅烷(POTS)处理 后,可得到具有超双疏特性的柔性碳材料。

2. 一种超疏水纳米粒子-聚酰胺纳米复合反渗透膜及其制备方法,包括以下步骤:

1)以金属醇盐和1H,1H,2H,2H-全氟癸基三乙氧基硅烷或1H,1H,2H,2H-全氟辛基三乙氧基硅烷为前驱体,采用溶胶-凝胶法制备超疏水氟化金属氧化物纳米粒子;

2)将质量比为0.5%~5%的芳香族多官能胺、质量比为1~10%的樟脑磺酸-三乙胺盐溶解于水中得到水相溶液;

3)将质量比为0.05%~0.5%芳香族多官能酰氯化合物溶解于正己烷或Isopar系列溶剂中得到有机相溶液;

4)将步骤1得到的超疏水氟化金属氧化物纳米粒子按质量/体积比为0.04%~10%均匀分散于步骤3得到的有机相溶液中;

5)步骤2得到的水相溶液与步骤4得到的含超疏水氟化金属氧化物纳米粒子的有机相溶液在聚砜或聚醚砜支撑层上界面聚合得到超疏水纳米粒子-聚酰胺纳米复合反渗透 膜。

优点:

1)该方法解决了传统纳米复合反渗透膜所面临的纳米颗粒易团聚、亲水性粒子在疏水聚合物基体中分散性差的技术问题。

2)所得的复合膜,无机纳米粒子分散均匀,盐截留性能提高显著。

3)本发明具有操作简便,成本低,设备要求低等优点,所得膜具有更好的盐截留率和抗污染能力。

【主要参考资料】

[1] 李季. 新型过渡金属催化剂催化烯烃硅氢加成反应的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2011.

[2]http://baike.molbase.cn/cidian/77376?search_keyword=51851-37-7&q=51851-37-7

[3] 高杰峰;宋欣;薛怀国.一种具有超双疏特性的柔性碳纤维的制备方法. CN201710602402.2,申请日2017-07-21.

[4] 庞睿智;张凯松 .一种超疏水纳米粒子?聚酰胺纳米复合反渗透膜及其制备方法. CN201610624010.1,申请日2016-12-07. 

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