CHLUMOFIUOR® Perfluorooctylethyltrichlorsilan CAS 78560-44-8

Informationen zum Produkt

Produktbezeichnung: FL100

Chemische Bezeichnung: Perfluorooctylethyltrichlorsilan

Chemische Formel: Cl3SiCH2CH2(CF2CF2)4F

Beschreibung

Informationen zu Inhaltsstoffen und Komponenten

Werkstoffbezeichnung: Perfluoroctylethyltrichlorsilan

CAS-Code:78560-44-8

EINECS-Code:Keine

TSCA:Nicht aufgelistet

Reinheit:> 97

Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: farblos bis hellrosa

Molekulargewicht: 581.56

Siedepunkt: 90℃ @ 10mmHg

Schmelzpunkt: 10.87℃

Flammpunkt: Keine

Dampfdruck: <2mmHg @ 25°C

Dampfdichte (Luft=1): >1

Zersetzungstemperatur: keine Daten

Entzündungspunkt: Keine Daten

Explosionsgrenze: Keine Daten

Dichte: 1,715 g/ml bei 14,3 °C

Brechungsindex: 1.349@ 20℃

Löslichkeit in Wasser: reagiert mit Wasser

Anderer Name:

Trichlor(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 - Tridecafluor - octyl)silan

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Anwendungsszenarien

1. Oberflächenmodifizierung von Glas und optischen Produkten:

Wird auf Glasprodukten wie Handy-Bildschirmen und Kameralinsen verwendet, um Fingerabdrücke zu vermeiden und selbstreinigende Eigenschaften zu erzielen sowie die Lichtdurchlässigkeit und Haltbarkeit von optischen Komponenten zu verbessern.

2. Elektronische Produktbeschichtungen:

Wird als Korrosionsschutzmittel in der Halbleiterherstellung und bei der Produktion elektronischer Bauteile verwendet. Die resultierende Beschichtung schützt elektronische Geräte vor chemischer Korrosion und bietet gleichzeitig hervorragende elektrische Isolationseigenschaften.

3. Präzisionsinstrumente und mikrofluidische Geräte:

Wird für die Oberflächenbehandlung von Präzisionsinstrumenten und mikrofluidischen Chips verwendet, um das Anhaften von Flüssigkeiten auf den Oberflächen zu verringern, Antifouling und eine einfache Reinigung zu erreichen und die Betriebsstabilität und Genauigkeit der Geräte zu verbessern.

4. Antireflexionsbeschichtungen für Solarzellen:

Wird als Zusatzstoff in Antireflexionsbeschichtungen für Solarzellen verwendet, um die Lichtabsorptionseffizienz zu verbessern und damit die photoelektrische Umwandlungseffizienz der Zellen zu erhöhen.

5. Korrosionsschutzbeschichtungen für chemische Anlagen:

Wird als Innenwandbeschichtung für chemische Reaktoren, Rohrleitungen und andere Anlagen verwendet, um die Widerstandsfähigkeit der Anlagen gegenüber stark korrosiven Substanzen wie Säuren und Basen zu erhöhen und ihre Lebensdauer zu verlängern.

6. Schutzbeschichtungen und Tenside:

Kann als Additiv in Schutzbeschichtungen verwendet werden, um die chemische Korrosionsbeständigkeit der Beschichtungen zu verbessern; es kann auch als Benetzungsmittel und Tensid in Produkten wie Farben, Klebstoffen und Kunststoffen verwendet werden, um die Produktleistung zu verbessern.

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