Бисфеноксиэтанолфлуорен CAS 117344-32-8
video
Бисфеноксиэтанолфлуорен CAS 117344-32-8

Бисфеноксиэтанолфлуорен CAS 117344-32-8

Код продукта: BM-3-2-045
Английское имя: бисфенокситанолфлурен
CAS №: 117344-32-8
Молекулярная формула: C29H26O4
Молекулярный вес: 438,51
Einecs №: 672-704-1
Analysis items: HPLC>98,0%, GC - MS
Код HS: 29094990
Основной рынок: США, Австралия, Бразилия, Япония, Германия, Индонезия, Великобритания, Новая Зеландия, Канада и т. Д.
Производитель: Bloom Tech Changzhou Factory
Технологический сервис: DEPT.-DEPT.-1

 

Бисфеноксиэтанолфлуоренявляется белым порошковым материалом, который можно растворить в органических растворителях, таких как толуол, абсолютный этанол, ацетон, этилацетат и дихлорметан. Диэфирфлуорен - это белый порошковой материал, который представляет собой новый тип органического химического сырья с высокой стабильностью. В основном он используется для синтеза материалов с превосходной теплостойкостью, прозрачностью и полимерными мономерами высокого преломления (например, эпоксидной смолы, поликарбоната, полиэфира, полиэфира или полиэфира), которые также могут использоваться в качестве ородового сырья.

product introduction

Химическая формула

C29H26O4

Точная масса

438

Молекулярный вес

439

m/z

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

Элементный анализ

C, 79.43; H, 5.98; O, 14.59

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

Reference Chromatogram

Бисфеноксиэтанолфлуорен Коа

 

Bisphenoxyethanolfluorene COA | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Bisphenoxyethanolfluorene  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

usage

БисфеноксиэтанолфлуоренХимическое название составляет 9,9 - di [(4-гидрокситокси) фенилен] флуорен, сокращенный как BPEF, который является органическим соединением с уникальной химической структурой и свойствами. Он занимает важную позицию в области химии, и его широкий спектр применений проводит подробные исследования по ней значительно. Ниже приведено подробное объяснение его цели:

Применение в области оптических материалов

Синтез оптической смолы высокой преломления
 

BPEF является одним из важных мономеров для синтеза высоких оптических смол высокого преломления. Благодаря сополимеризации с другими мономерами, такими как метилметакрилат (ММА) и бисфенол диметакрилат (BIS GMA), можно приготовлено оптические смолы с высоким показателем преломления. Во время процесса сополимеризации двойные связи в молекулах BPEF подвергаются реакциям добавления с двойными связями других мономеров, образуя полимер с тремя - структурой сети. Из -за высокого свойства показателя преломления BPEF показатель преломления оптической смолы, введенный с BPEF, значительно улучшен. Например, при приготовлении материалов для линз очков индекс преломления традиционных оптических смол, как правило, между 1,50-1,56, в то время как оптические смолы с высоким показателем преломления с добавлением BPEF могут достичь показателя преломления 1,60 или даже выше. В той же степени линзы высокого преломления могут быть более тонкими в той же степени, уменьшая вес объектива и улучшая комфорт ношения. В то же время высокий показатель преломления также может уменьшить толщину края объектива, улучшить внешний вид линзы и сделать очки более красивыми.

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Производство линз оптической смолы

 

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Оптическая смола с высокой преломлением на основе BPEF имеет широкий спектр применений в производстве линз. В дополнение к линзам очков, упомянутым выше, они также могут использоваться для изготовления различных оптических приборных линз, таких как линзы камеры, линзы телескопа, линзы микроскопа и т. Д. В процессе производства BPEF сначала смешан с другими мономерами в определенной пропорции, инициаторам и добавкам добавляются и другие процессы, и другие процессы, и другие процессы. Оптические линзы на основе BPEF не только обладают преимуществом высокого показателя преломления, но также обладают хорошими оптическими и механическими свойствами. Его высокая прозрачность гарантирует, что линза может образовывать четкие изображения, уменьшая аберрации и световые искажения. В то же время воздействие линз также было улучшено, что делает их менее склонными к разрушению и повышению их безопасности во время использования. Кроме того, линзы оптической смолы на основе BPEF также могут быть оснащены функциональными добавками, такими как поглотители ультрафиолетового излучения и анти -синие световые агенты, для обеспечения анти УФ и анти -синего света, отвечающих потребностям различных пользователей.

Применение упаковочных материалов оптической смолы
 

В области оптических и электронных устройств оптические смолы на основе BPEF также могут использоваться для изготовления упаковочных материалов. Оптические электронные устройства, такие как свет - излучающие диоды (светодиоды), лазерные диоды (LDS) и т. Д., генерируют тепло во время работы и требуют упаковочных материалов с хорошим рассеянием тепла и оптическими свойствами для защиты устройств и повышения их световой эффективности. Материалы оптической смолы на основе BPEF имеют высокий показатель преломления и прозрачность, что может эффективно повысить эффективность излучения света и уменьшить потери отражения и поглощения света внутри упаковочного материала. Между тем, его превосходная теплостойкость и механические свойства гарантируют, что упаковочный материал может работать стабильно в высокой температуре и в сложных средах, защищая устройство от внешних воздействий окружающей среды. Например, в области светодиодного освещения использование инкапсуляционных инкапсуляционных материалов на основе BPEF может повысить яркую яркость и эффективность светодиодов, продлить срок службы и способствовать разработке технологии светодиодного освещения.

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Применение в области оптических тонких пленок

 

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Антиотражающая пленка - это оптическая тонкая пленка, используемая для снижения потери отражения поверхностного отражения оптических компонентов, что может улучшить коэффициент пропускания оптических систем. BPEF может использоваться для приготовления антиотражающих пленок материалов путем сополимеризации или смешивания их с другими функциональными мономерами для производства тонкопленочных материалов со специфическими показателями преломления и оптическими свойствами. Во время процесса приготовления тонкопленочные материалы осаждаются на поверхности оптических компонентов с использованием таких методов, как покрытие раствора, вакуумное испарение и распыление. Принцип работы антиотражающей пленки на основе BPEF заключается в использовании интерференционного эффекта тонкой пленки для отмены отраженного света, тем самым уменьшая потерю отражения. Из -за высокого показателя преломления, характерной для BPEF, показатель преломления пленки можно точно контролировать в соответствии с показателем преломления оптического элемента, достигая наилучшего эффекта противодействия отражению. Например, в области солнечных элементов покрытие антиотражающих пленок на основе BPEF на поверхности солнечных элементов может повысить эффективность поглощения солнечного света и увеличить их выходную мощность.

 

Применение рефлексивного фильма
 

В дополнение к антиотражающим пленкам, BPEF также может использоваться для подготовки отражающих фильмов. Функция отражающей пленки состоит в том, чтобы отражать свет назад в определенном направлении, и он широко используется в таких полях, как лазеры, оптические инструменты, осветительное оборудование и т. Д. Отражающие пленки, основанные на BPEF, могут достичь высокой отражательной способности, внедряя наночастицы металла в тонкие пленки или используя мульти - структуры слоев. В лазерах высокая отражательная отражательная пленка используются для формирования лазерных резонаторов, улучшая выходную мощность и качество луча лазера. Светоотражающие пленки на основе BPEF обладают превосходными оптическими свойствами и термической стабильностью и могут поддерживать стабильные характеристики отражения при высоком - облучение лазерным лазерным излучением, соответствующее длину - Термин «Стабильные работы лазеров».

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Подготовка поляризационного фильма

 

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Поляризационная пленка представляет собой оптическую тонкую пленку, которая может избирательно проходить поляризованный свет в определенном направлении и имеет важные применения в таких полях, как жидкокристаллические дисплеи (ЖК -дисплеев), 3D -дисплеи и оптическая связь. BPEF может участвовать в приготовлении оптических тонкопленочных материалов с функцией поляризации. Внедряя в пленку анизотропные молекулярные структуры или наночастицы, пленка может иметь различные пропускание для света с различными направлениями поляризации. Поляризационная пленка на основе BPEF обладает хорошими поляризационными характеристиками и оптической стабильностью, которая может улучшить контрастное и цветное насыщение устройств отображения и улучшить эффект отображения. В технологии 3D -дисплея PolaRize Film является одним из ключевых компонентов для достижения 3D -визуальных эффектов, а применение поляризационной пленки на основе BPEF способствовало развитию и инновациям технологии 3D -дисплея.

В поле покрытия и чернила

Функциональные покрытия
 

В таких областях, как морская инженерия и корабли, необходимы антигранные покрытия, чтобы предотвратить соблюдение и выращивание морских организмов на поверхности объектов, уменьшая их коррозию и повреждение им. BPEF может быть сополимеризован с другими функциональными мономерами для приготовления покрытий с противными свойствами. Анти -загрязненные покрытия на основе BPEF имеют хорошую водостойкость и химическую стабильность и могут в течение длительного времени поддерживать анти -загрязненные эффекты в морских средах. В то же время высокий показатель преломления, характерная для BPEF, также может улучшить глянцевость покрытия, что делает внешний вид объектов, таких как корабли более красивыми. Например, покрытие анти -загрязнения на основе BPEF на корпус кораблей может эффективно предотвратить адгезию морских организмов, снизить навигационную стойкость кораблей и повысить эффективность навигации. С непрерывной разработкой электронных технологий применение проводящих покрытий в электронных устройствах, электромагнитном экранировании и других областях становится все более распространенным. BPEF может быть составлен с проводящими наполнителями, такими как серебряный порошок, углеродные нанотрубки и т. Д. Для приготовления покрытий с проводящими свойствами.

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

High Gloss Ink

 

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Чернила для печати упаковки: лучший визуальный эффект, улучшение оценки продукции и конкурентоспособности рынка. BPEF можно использовать для приготовления соединительной смолы для чернил с высоким глянком, а также путем составления ее другими смолами, пигментами и т. Д. Можно подготовить продукты с высоким блеском. Высокий показатель преломления и характеристики прозрачности BPEF позволяют чернил с образованием гладкой и плоской чернильной пленки после печати, улучшая глянцевость и насыщение цветов печатных продуктов. Например, в полях пищевой упаковки, косметической упаковки и т. Д. Использование чернил на основе BPEF для печати может сделать упаковку продукта более изысканной и привлечь внимание потребителей. Печата метки требует, чтобы чернила имели хорошую адгезию и долговечность, а также требуют, чтобы печатные материалы имели высокую глянцевую, чтобы обеспечить четкие, читаемые и эстетически приятные этикетки. На основе BPEF High Gloss Ink могут удовлетворить потребности печать на этикетке и образовывать хорошие чернильные пленки на различных материалах этикетки. Его превосходная теплостойкость и химическая стабильность позволяют этикетке сохранять стабильную производительность в различных средах, не выцветая и не падают легко. Например, в областях электронных маркелов продукта, меток лекарств и т. Д. Были широко использованы чернила высокого блеска на основе BPEF.

manufacturing information

Мы поставщикБисфеноксиэтанолфлуорен.

Замечание: Bloom Tech (с 2008 года), достичь химии - Tech является дочерней компанией США.

Discovering History

Бисфеноксиэтанолфлуорен(BPEF) является важным членом семейства флуореновых соединений, с молекулярной структурой, состоящей из центрального флуоренового кольца и феноксиэтанол групп с обеих сторон. Этот уникальный структурный дизайн BPEF сочетает в себе стабильность ароматических соединений с гибкостью эфирных соединений, что привлекло широкое внимание в области материаловедения. С момента своего первого отчета в 1990 -х годах BPEF демонстрировал большой потенциал для приложений в высоких полимерах производительности, органических световых светов - излучающих диодов (OLED), систем доставки лекарств и других полей из -за его превосходных оптоэлектронных свойств, хорошей тепловой стабильности и контролируемой солитории.

 

Флуорен, как важная полициклическая ароматическая углеводорода, имеет историю исследования, датируемая до конца 19 -го века. В 1885 году немецкий химик Байер сначала изолировал флуорен из угольной смолы и определил его основную структуру. В первой половине 20 -го века, с развитием теории органической химии, ученые начали систематически изучать синтез и свойства различных производных флуорена. В 1950 -х годах американский химик Полинг, проведенный в исследовании глубины- на электронном структуре флуорена, выявляя ее уникальную конъюгированную систему и жесткую плоскую конфигурацию, которая заложила теоретическую основу для конструкции последующих функциональных молекул флуорена.

 

В 1980 -х годах рост функциональной материаловедения способствовал исследованию молекулярной инженерии на соединениях флуорена. В 1987 году японский научный сотрудник материалов Ямамото впервые предложил идею регулировать свойства материала посредством функционализации 9-углеродного атома флуорена. В этом контексте ученые начали пытаться ввести различные заместители на кольце флуорена, чтобы получить производные с особыми функциями. Концепция конструкции дифенилоксиэтанола флуорена была постепенно сформирована в такой исследовательской атмосфере.

 

В 1992 году американский химик Миллер впервые предложил идею введения феноксиетанольных групп на 9 -м углероде флуорена при изучении жидких кристаллических материалов. Его теоретические расчеты указывают на то, что эта структура может поддерживать свойства сопряжения флуоренового кольца и улучшить производительность обработки материала за счет гибкости эфирных связей. Эта инновационная концепция молекулярного дизайна непосредственно привела к рождению BPEF, открыв новую главу в исследовании флуореновых функциональных материалов.

 

В 1995 году американская исследовательская группа впервые сообщила о успешном синтезе BPEF в журнале органической химии. Команда приняла шаг - от - Стратегию синтеза шага: сначала 9 - флуоренол был получен посредством восстановления флуоренона, а затем был проведен эфирный синтез Уильямсона, чтобы наконец получить целевой продукт. Общий выход этого начального маршрута синтеза составляет около 35%, хотя эффективность не высока, она подтверждает синтезации молекул BPEF.

 

Структурное подтверждение BPEF прошло систематический анализ и процесс тестирования. Исследовательская группа определила химический состав продукта с помощью элементного анализа, а инфракрасная спектроскопия обнаружила вибрацию скелета флуоренового кольца (около 1600 см ^ -1) и характерные пики эфирных связей (1250cm ^ -1). Спектр водорода ядерного магнитного резонанса показал типичные протонные сигналы флуоренового кольца (Δ 7,2-7,8) и метиленовые сигналы феноксила (Δ 4,0-4,5). Анализ масс -спектрометрии обеспечил пики молекулярных ионов, которые соответствовали молекулярной массе, что еще больше подтверждает правильность целевой структуры.

 

В 1997 году японские ученые сначала проанализировали кристаллическую структуру BPEF через x - лучевую дифракцию. Результаты указывают на то, что два феноксиэтиловых заместителя образуют двугранный угол приблизительно 60 градусов с плоскостью флуоренового кольца, что эффективно снижает межмолекулярную π - рюширование и объясняет хорошую растворимость BPEF. Анализ кристаллической структуры также выявил присутствие слабых водородных связей между C - H ··· O в молекуле, которая имеет большое значение для понимания твердого - свойства состояния BPEF.

 

горячая этикетка : Bisphenoxyethanolfluorene CAS 117344-32-8, поставщики, производители, фабрика, оптовая, покупка, цена, объем, на продажу

Отправить запрос