• IOTA 9501 o silsesquioxano de Metilsilsílico melhora a resistência ao calor de Nanocelulose Resina e polidimetilsiloxano 17865-85-9
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IOTA 9501 o silsesquioxano de Metilsilsílico melhora a resistência ao calor de Nanocelulose Resina e polidimetilsiloxano 17865-85-9

CAS No.: 17865-85-9
Fórmula: C8h24o12si8
Aparência:
Uso: Agente Auxiliar de Perfuração de Petróleo, Produtos Químicos para Tratamento de Água, Agentes Auxiliares de Borracha, Agentes Auxiliares de Plástico, Agentes de Revestimento Auxiliares, Auxiliar Têxtil, Químicos para Papel, Surfactantes, Agentes Auxiliares de Couro, Produtos Químicos Eletrônicos
Cor: Branco
massa molecular: 536.95

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Fabricante / Fábrica

Informação Básica.

N ° de Modelo.
IOTA
ponto de inflamação
148.4ºc
densidade
1,26 g/cm3
ponto de ebulição
235c
ponto de fusão
350c
Pacote de Transporte
Paper Bag
Especificação
10KG/Bag
Marca Registrada
IOTA
Origem
China
Código HS
3910000000
Capacidade de Produção
500 Mt/Month

Descrição de Produto

IOTA 9501 Octamethy1  POSS
Nome do produto:
Metilsisquioxano; Metilpoliosporo; Octamethy-POSS
Nome inglês: Octamethy silsesquioxane
Fórmula estrutural: Iota 9501 Methyl Silsesquioxane Improve The Heat Resistance of Nanocellulose Resin and Polydimethylsiloxane 17865-85-9
Aparência: Pó branco
CAS NO:  17865-85-9
Fórmula molecular: C8H24O12Si8
Massa molecular: 536.95
Ponto de inflamação: 148.4ºC
Densidade: 1,26 g/cm3
Ponto de ebulição: 235ºC
Ponto de fusão: > 350ºC
Iota 9501 Methyl Silsesquioxane Improve The Heat Resistance of Nanocellulose Resin and Polydimethylsiloxane 17865-85-9



Desempenho e utilização:
01 aplicação no campo da resistência ao calor
OS POSS têm um efeito significativo na melhoria da resistência térmica da matriz através de modificação de ligação cruzada ou nano -composto. A pesquisa mostra que o POSS é usado como agente de ligação transversal para modificar polímeros como resina epoxídica, poliuretano, poliamida -
Resina de éter vinílico de imida e fluoroolefina. Melhora significativa na resistência térmica da matriz de polímero. Através do método composto nano-híbrido, o POSS pode melhorar a resistência ao calor de materiais como a nanocelulose, resina resistente ao calor, polidimetilsiloxano e resina fenólica em certa medida.
02 aplicação em campo retardante de chamas
Devido à estrutura estável do si-o-si, o POSS irá formar uma camada densa de película de óxido de silício a temperaturas elevadas, o que pode impedir eficazmente a fuga de pequenas moléculas e o gotejamento de gotículas fundidas após a rachas do polímero, e bloquear a transferência de oxigénio e calor para o interior do polímero. , melhorando assim as propriedades retardantes de chamas dos materiais polímeros. OS POSS têm um núcleo de silicone inorgânico e um grupo R orgânico designável. Como um novo tipo de retardante de nanochama sem halogênio, ele é amplamente usado no retardante de chama da resina epóxi, poliéster, poliamida e outros polímeros. De acordo com a estrutura e as propriedades do POSS, existem retardadores de chama de fase condensada baseados na barreira da camada cerâmica do tipo si-o e - si-o-P - e outros efeitos de ligação; através do design dos grupos funcionais da cadeia lateral do POSS, o efeito de sopro pode ser alcançado retardante de chama; Além disso, o grupo R retardante de chamas de POSS combinado com nanomateriais, como as nanofolhas de nitrito de boro e grafeno, pode alcançar retardação de chama sinérgica na fase condensada e na fase gasosa.
Iota 9501 Methyl Silsesquioxane Improve The Heat Resistance of Nanocellulose Resin and Polydimethylsiloxane 17865-85-9
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