news_banner

သတင်း

Dimethyldiethoxysilane သည် ဆီလီကွန်အစေးထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် သော့ချက်ဖြစ်လာသည်။

ဆီလီကွန်ဖန်အစေးနှင့် အပူချိန်မြင့်သော ဆီလီကွန် mica ကော်။

Chenguang Chemical Research Institute၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှ Huo Changshun နှင့် Chen Rufeng တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဆီလီကွန်ဖန်အစေးနှင့် အပူချိန်မြင့်မားသော mica ကော်တို့ကို တီထွင်နေကြသည်။1970 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် "စီလီကွန်ဖန်အစေးဟု အများအားဖြင့်သိကြသော cts-103 ဆီလီကွန်အစေး" ကို အက်ဆစ်ဓာတ်ကူပစ္စည်းပါဝင်မှုတွင် methyltriethoxysilane ၏ hydropolycondensation ဖြင့် အောင်မြင်စွာတီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။အစေးကိုအဆင့်မြင့်စက္ကူကုသမှု၊ သတ္တုမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းကာကွယ်မှု၊ အစောပိုင်းအဆင့်တွင် mica စာရွက်သို့မဟုတ် mica အမှုန့်ကိုချည်နှောင်ခြင်းတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။1980 ခုနှစ်တွင်၊ Sanhua၊ Xue Zhiqing နှင့် Li Yansheng အသီးသီးတို့သည် ရှန်ဟိုင်းရှိ အစိုင်အခဲထုတ်လုပ်သူများမှ အစိုင်အခဲ cation exchange resin ကို ယာယီအက်စစ်ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။sar-1 နှင့် sar-2 ၏ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဆီလီကွန် resins သည် dimethyldiethoxysilane အနည်းငယ်ကို ပင်မ monomethyltriethoxysilane ထဲသို့ ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။အစေးတွင်ကျန်ရှိသော inorganic အက်ဆစ်မရှိပါ၊ ထို့ကြောင့်ထုတ်ကုန်၏သိုလှောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည်အလွန်တည်ငြိမ်သည်၊ တစ်နှစ်အကြာတွင်ဘိလပ်မြေကိုမတွေ့ပါ။လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းအနည်းငယ်ကို မိတ်ဆက်ထားသောကြောင့်၊ sar-2 ထုတ်ကုန်များသည် မာကျောသော၊ အလယ်အလတ်နှင့် ပျော့ပျောင်းပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုများဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။အထူးသဖြင့် polycarbonate, polystyrene နှင့် PVC ကဲ့သို့သော ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ပလတ်စတစ်များကို အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် ဖန်၊ ပလပ်စတစ်၊ သတ္တုနှင့် အခြားပစ္စည်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ မကြာမီ ကြီးမားသော အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများ၏ အစိုဓာတ်နှင့် လျှပ်ကာအကာအရံများအတွက်၊ အတိုင်းအတာ ထုတ်လုပ်မှု။

1980 မှ 1982 ခုနှစ်အထိ၊ Chenguang Chemical Research Institute မှ Qi hongqiu၊ Li Yan နှင့် Cui Zuoming နှင့် 1981 မှ 1983 ခုနှစ်အတွင်း Shanghai resin စက်ရုံမှ Xu Zhihong နှင့် Xue Zhiqing တို့သည် methyltrichlorosilane ၏ အဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ် ဆီလီကွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော mica adhesive ကိုပြင်ဆင်ရန် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ထုတ်ကုန်အဆင့်များမှာ mr-30 နှင့် sar-8 အသီးသီးဖြစ်သည်။မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ လျှပ်စစ်လျှပ်ကာ၊ အစိုဓာတ်ခံ၊ ရေစိုခံမှုနှင့် အထွေထွေ organosilicon ထုတ်ကုန်များ၏ အခြားဂုဏ်သတ္တိများအပြင်၊ ထုတ်ကုန်များသည် မြင့်မားသော ကပ်ငြိမှုနှင့် မီးမလောင်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောအမှုန့် cloud motherboard၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပြွန်လျှပ်ကာ၊ ပံ့ပိုးမှုအတွက် မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောအမှုန့် cloud motherboard၊ mica board ၏အတွင်းပိုင်းလျှပ်စစ်ဂဟေစက်၏အလှည့်အပြောင်းအတွက်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ မီးခိုးကင်းစင်ပြီး သံချေးတက်ခြင်းအပေါ်ယံပိုင်းအဖြစ်၊ ဖန်ဖိုက်ဘာပေါင်းစပ် laminate နှင့် silica တို့ပေါင်းစပ်ထားသည့် မလောင်ကျွမ်းနိုင်သော ပုံသွင်းခြင်းပေါင်းစပ် သို့မဟုတ် ကြွေထည်ပုံသွင်းခြင်းအစေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံသည် မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော mica board ထုတ်ကုန်များအဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် mica အမှုန့်အရင်းအမြစ်များ ကြွယ်ဝသည်။

သတင်း ၄

Jiangxi Huahao သည် dimethyldiethoxysilane ထုတ်လုပ်မှုတွင် အထူးပြုပါသည်။

ရှန်ဟိုင်းအစေးစက်ရုံမှ Sar-8 နှင့် sar-9 တို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ လက္ခဏာလမ်းကြောင်းကို ကျင့်သုံးသည်- ဟိုက်ဒရိုလစ်ဇစ်နှင့် အယ်လ်ကိုဟောလစ်ဆစ် organosilicon monomers နှင့် အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် ပိုလီကွန်ဒက်ဆိတ်တို့ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ကျင့်သုံးသည်။Sar-8 နှင့် sar-9 ကို 1983 ခုနှစ်တွင် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး တန်ချိန်တစ်ထောင်နီးပါး ထွက်ရှိခဲ့သည်။ထုတ်ကုန်၏အဓိကကုန်ကြမ်းမှာ methyltrichlorosilane ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် mr-30 သို့မဟုတ် sar-8 သို့မဟုတ် sar-9 ကိုထုတ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ methyltrichlorosilane ၏အသုံးပြုမှုတန်ဖိုးသည် အလွန်တိုးတက်နိုင်သည်။

Organosilicon ပုံသွင်းပလတ်စတစ်များ

1960 ခုနှစ်များတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ လေကြောင်းလုပ်ငန်းသည် မိုက်ခရိုခလုတ်များပြုလုပ်ရန်အတွက် အားပြင်းသောလက်ရှိနှင့် ဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော arc ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဆီလီကွန်မှိုပလတ်စတစ်တစ်မျိုးကို အရေးပေါ်လိုအပ်နေပါသည်။Beijing Research Institute of chemical Industry သည် methyltrichlorosilane မှ တိုက်ရိုက် hydrolyzed လုပ်ထားသော ဆီလီကွန်အစေးကို အောင်မြင်စွာ တီထွင်ပြီး asbestos filler ဖြင့် arc ခံနိုင်ရည်ရှိသော မှိုပလပ်စတစ်အဖြစ် ပြုလုပ်ကာ လေကြောင်းလုပ်ငန်း၏ အရေးပေါ်လိုအပ်မှုကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါသည်။အဆိုပါပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ရှန်ဟိုင်းအစေးစက်ရုံသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။သို့သော်လည်း အသုံးပြုသူများသည် ဤကဲ့သို့သော ပစ္စည်းမျိုး လိုအပ်နေသေးသောကြောင့်၊ Sichuan ပြည်နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည့် Chenguang ဓာတုဗေဒ သုတေသနဌာနထံမှ အကူအညီ တောင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။အသုံးပြုသူများ၏ အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် Wu Shengquan et al.Institute ၏ methyltriethoxysilane မှ hydrolysis condensation လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုသူများ၏ အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ပလပ်စတစ်များကို ပုံသွင်းရန်အတွက် ဆီလီကွန်အစေးကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အစပြုပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။

ဆီလီကွန်အစေးတံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်း

1960 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် တရုတ်၏ အီလက်ထရွန်နစ်စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသောအခါ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်ကာများ၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိသော ဆီလီကွန်ပိတ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များနှင့် အခြားသော အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ။တရုတ်နိုင်ငံတွင် Zhang Xinghua၊ သူ Jigang et al.တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏ ဓာတုဗေဒသိပ္ပံနှင့် Zhang Jikai, Li Yansheng, et al.ရှန်ဟိုင်း၏အစေးစက်ရုံမှအစေးထုတ်လုပ်ရေးတွင်အစောပိုင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ပြည်တွင်းကွာဟချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို တီထွင်ကြသည်။

ဆီလီကွန်အစေးပြုပြင်ထားသော အပေါ်ယံပိုင်း

ယေဘူယျ ဆီလီကွန်သည် အများအားဖြင့် polymethylsiloxane နှင့် polyphenylsiloxane တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။phenyl နှင့် အော်ဂဲနစ်အစေးများပါရှိသော ဆီလီကွန်အစေး၏ လိုက်ဖက်ညီမှုသည် မီသိုင်းဆီလီကွန်အစေးထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။အထွေထွေအပေါ်ယံအလွှာများ၏ အပူချိန်ခံနိုင်ရည်နှင့် ရေခံနိုင်ရည်တို့ကို ၎င်းတို့ထဲသို့ phenyl ဆီလီကွန်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။အပေါ်ယံပိုင်းလုပ်ငန်းတွင်၊ ဆီလီကွန်အစေးပါရှိသော phenyl ကိုရောစပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောစပ်ခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်သည်။1960 ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင် Tianjin ဆေးစက်ရုံနှင့် Shanghai resin စက်ရုံတို့သည် ဆီလီကွန်မွမ်းမံထားသော ဓာတုအစေးအပေါ်ယံပိုင်းကို အောင်မြင်စွာ တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ကောင်းသောဂုဏ်သတ္တိများ အမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးထားပြီး၊ ဥပမာ- ဆီလီကွန်မွမ်းမံထားသော epoxy resin သည် အပူခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကောင်းစွာ တွယ်တာမှုရှိသည်။


တင်ချိန်- စက်တင်ဘာ ၂၄-၂၀၂၂