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Tris(triméthylsilyl)silane (TTMSS) CAS 1873-77-4 hautement efficace pour la synthèse organique polyvalente et une sécurité supérieure

Tris(triméthylsilyl)silane (TTMSS) CAS 1873-77-4 hautement efficace pour la synthèse organique polyvalente et une sécurité supérieure

MOQ: 500g, 1kg ou 25kg pour échantillon, 1000kg pour commande commerciale
Emballage Standard: Poids net 25 kg ou 200 kg/colis
Délai De Livraison: Dans 3 jours ouvrés
Mode De Paiement: T/T, LC, OA
Capacité D'approvisionnement: 3000 tonnes/mois
Les informations détaillées
Lieu d'origine
Shanxi, Chine
Nom de marque
Zorui
Certification
ISO, COA, MSDS, TDS, AAA
Numéro de modèle
1873-77-4
Nom:
Tris(triméthylsilyl)silane (TTMSS)
CAS:
1873-77-4
Pureté:
≥99%
Métaux lourds:
≤ 10 ppm
Les limites des microbes:
Répond aux spécifications standards
Conditions de stockage:
A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière
Durée de conservation:
Généralement 2 à 3 ans lorsqu'il est stocké correctement
Échantillon:
Disponible
Port:
Tianjin, Shanghai, Qingdao, autres ports en Chine
Terme commercial:
EXW, DAP, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP
Expédition:
Échantillon par express, 100 kg+ par air, 1000 kg+ par mer
Stockage:
Endroit frais, sec et bien ventilé ; éviter l'humidité et la chaleur élevée
Description de produit
Les substances visées à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 sont considérées comme étant des substances dérivées de la présente directive.
Les substances visées à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 sont considérées comme étant des substances dérivées de la présente directive.

Introduction du produit
Le tris ((triméthylsilyl) silane (TTMSS) est un agent réducteur de silicium organosilicon très efficace et polyvalent et un médiateur de radicaux.C'est un composé de base de la synthèse organique avancée et de la science des matériaux.Le TTMSS est réputé pour sa capacité à faciliter les réactions à base de radicaux lisses, y compris les processus de réduction, de déhalogénation et d'hydrosilylation, dans des conditions douces.Il offre une sélectivité et une sécurité supérieures par rapport aux agents réducteurs traditionnels tels que l'hydrure de tributyltine, ce qui en fait un choix privilégié dans les laboratoires modernes et les applications industrielles.

Spécifications physiques et chimiques
Numéro CAS 1873 à 1874
Formule moléculaire Si4C9H28 ou [(CH3)3Si]3SiH
Poids moléculaire 2440,62 g/mol
Apparence Liquide clair, incolore à jaune pâle
Point d'ébullition ~ 80 à 82 °C (à 10 mmHg)
Point d'éclair > 100 °C
Densité ~ 0,83 g/cm3 à 25 °C
Indice de réfraction n20/D ~1.460
Solubilité Soluble dans les solvants organiques courants (THF, hexane).
Stabilité Stable dans une atmosphère inerte (N2, Ar).
Condition de stockage Conserver sous un gaz sec et inerte à 2-8 °C.
Analyse typique (par GC) ≥ 98%

Fonctions du produit
  • Agents de réduction des radicaux:Réduit efficacement les halogénures (Cl, Br, I), les séléniures et autres précurseurs radicaux aux hydrocarbures correspondants.
  • Le médiateur radical:Initie et propage des réactions en chaîne radicales dans la polymérisation et la fonctionnalisation.
  • Agents d'hydrosilylation:Ajouter le groupe Si-H à travers les liaisons insaturées (C=C, C=O) dans des conditions radicales.
  • Agents de déshalogénation:Il élimine les atomes d'halogène des molécules organiques sans bases ou métaux forts.
  • Source d'hydrogène:Fournit une source légère et sélective d'hydrogène pour les réactions radicales.

Domaines d'application
  • Synthèse organique:Intermédiaire clé dans la synthèse de molécules complexes et de produits naturels.
  • Science des polymères et polymérisation radicale:En tant qu'initiateur de radicaux/agent de transfert de chaîne pour la polymérisation contrôlée (par exemple, RAFT) et la synthèse de polymères fonctionnels.
  • Chimique des matériaux:Modification de surface, préparation de matériaux à base de silicium et de nanocomposites.
  • Recherche en chimie radicale:Outil fondamental dans les études mécanistiques et le développement de nouvelles méthodes radicales.
  • Automatisation de laboratoire et chimie des flux:Convient pour des processus continus en raison de sa forme liquide et de sa réactivité prévisible.

Processus de fabrication
Le TTMSS est fabriqué par synthèse en plusieurs étapes de haute pureté dans des conditions contrôlées rigoureuses:
  1. Matériel de départ:Chlorosilanes de haute qualité et silicium métallique.
  2. Réaction de sillation:Silylation par étapes dans une atmosphère inerte pour construire la structure tris ((triméthylsilyl).
  3. Formation d'hydrureIntroduction de la fraction Si-H réactive par réduction ou substitution précise.
  4. Purification:Il s'agit d'une distillation avancée, d'une filtration et d'une chromatographie pour éliminer toute impureté métallique, halogénure ou oligomérique.
  5. Contrôle de la qualité:Des tests analytiques rigoureux (GC, NMR, FTIR) assurent la cohérence, la pureté et les performances.

Pourquoi nous choisir?
  • Ultra-haute pureté:Notre TTMSS détermine systématiquement à ≥ 98%, assurant des résultats de réaction fiables et reproductibles.
  • Expertise technique:Soutenu par une connaissance approfondie de la chimie synthétique et un soutien dédié à la R&D.
  • Consistance par lot:Des protocoles de contrôle qualité stricts garantissent des performances identiques à chaque commande.
  • Emballage sécurisé:Fournit dans des flacons ou ampoules scellés et fermées sous un gaz inerte pour une stabilité maximale.
  • La logistique mondiale:Un transport maritime efficace dans le monde entier avec une documentation réglementaire complète et des fiches de données de sécurité.
  • Prix compétitifs:Des solutions rentables sans compromettre la qualité ou le service.

Questions fréquentes
Q1: Le TTMSS est-il plus sûr que l'hydrure de tributyltine?
R: Oui. Le TTMSS est non toxique, évitant les résidus d'étain toxiques et plus facile à manipuler, ce qui en fait une alternative plus sûre et plus écologique.
Q2: Dans quelles réactions le TTMSS peut-il remplacer l'hydrure d'étain?
R: Il remplace efficacement l'hydrure d'étain dans presque toutes les réductions radicales, y compris les déhalogénations, les cyclisations réductrices et les désulfurations.
Q3: Comment le TTMSS doit-il être stocké et manipulé?
R: Conserver sous l'azote sec ou l'argon à 2 à 8°C. Toujours manipuler avec des techniques standard sans eau à l'aide de seringues ou de cannules pour éviter l'exposition à l'humidité.
Q4: Le TTMSS peut-il être utilisé dans des milieux aqueux ou protiques?
R: Non. Le TTMSS est sensible à l'humidité et réagit violemment avec l'eau ou les alcools.
Q5: Quelle est la température de réaction typique du TTMSS?
R: Les réactions sont souvent effectuées à température ambiante ou à chauffage modéré (50-80°C), souvent à l'aide de la lumière UV ou d'un initiateur de radicaux comme l'AIBN.
Q6: Offrez-vous un soutien technique pour l'utilisation du TTMSS?
Nous fournissons des notes détaillées de demande, des protocoles de réaction et un accès direct à notre équipe technique pour consultation.
Q7: La quantité en vrac/industrielle est-elle disponible?
R: Oui. Nous fournissons des quantités de laboratoire à l'échelle du gramme aux lots industriels de plusieurs kilos. Contactez-nous pour un devis personnalisé.
Q8: Quelle documentation est fournie?
R: Chaque envoi comprend un certificat d'analyse (CoA), une fiche de données de sécurité des matériaux (DSM/DSS) et une documentation chimique complète.

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