Hexafluorobisphenol A CAS 1478-61-1
video
Hexafluorobisphenol A CAS 1478-61-1

Hexafluorobisphenol A CAS 1478-61-1

Produktkode: BM-2-1-373
CAS-nummer: 1478-61-1
Molekylær formel: C15H10F6O2
Molekylvægt: 336.23
EINECS-nummer: 216-036-7
MDL nr.: MFCD00000439
HS -kode: 29081990
Hovedmarked: USA, Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Indonesien, UK, New Zealand, Canada osv.
Producent: Bloom Tech Xi'an Factory
Teknologitjeneste: F & U-afd.-4

 

Hexafluorobisphenol a(HFBA) er en vigtig fluoreret aromatisk forbindelse. Dens kemiske struktur ligner den for bisphenol A, men hydrogenatomerne på benzenringen erstattes af seks fluoratomer, hvilket resulterer i en meget fluoreret egenskab. Denne forbindelse er normalt et hvidt krystallinsk fast stof og har fremragende termisk stabilitet og kemisk inertitet, som hovedsageligt tilskrives den stærke elektronegativitet af fluoratomerne og den høje bindingsenergi i carbonet - fluorbinding. HFBA er en vigtig monomer til syntese af høj - ydelsespolymerer, især til fremstilling af speciel ingeniørplast, såsom polyimider, polyestere og epoxyharpikser. Disse materialer kan stadig opretholde fremragende mekaniske styrke- og isoleringsegenskaber under høje temperaturer, stærke ætsende miljøer eller ekstreme forhold. Derudover anvendes det også inden for felterne af belægninger, klæbemidler og elektroniske emballagematerialer for at forbedre produktets vejrbestandighed, hydrofobicitet og flammehæmning. Selvom HFBA spiller en betydelig rolle i industrien, har dens miljømæssige vedholdenhed og potentielle bioakkumulering også rejst bekymring. Der skal følges strenge miljøbeskyttelsesbestemmelser under produktion og håndtering. I resumé har HFBA gennem de unikke egenskaber af fluoratomerne i dets molekyle drevet udviklingen af ​​avanceret materialevidenskab og er blevet et uundværligt funktionelt kemikalie i den høje - tech -industri.

product-339-75

Hexafluorobisphenol A CAS 1478-61-1 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 1478-61-1 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kemisk formel

C15H10F6O2

Nøjagtig masse

336

Molekylvægt

336

m/z

336 (100.0%), 337 (16.2%), 338 (1.2%)

Elementær analyse

C, 53.58; H, 3.00; F, 33.90; O, 9.52

Applications

Hexafluorobisphenol a, også kendt som Bisphenol AF, er en type bisphenolforbindelse, der indeholder en hexafluorering. Det har forskellige unikke fysiske og kemiske egenskaber og er vidt brugt inden for flere industrielle områder.

1. fluororubber vulkaniseringsaccelerator:

 

 

Det er en vigtig vulkaniseringsaccelerator (tværbindingsmiddel) for fluororubber, med over 70% af fluororubber ved anvendelse af Bisphenol AF vulkaniseringssystemet. Dette vulkaniseringssystem kan give fluororubber fremragende fysiske egenskaber og kemisk stabilitet, hvilket gør det muligt for det at opretholde god ydeevne i barske miljøer såsom høj temperatur, højt tryk og stærk korrosion.

2. Syntese af polymermateriale:

 

 

Det kan bruges som en monomer til at syntetisere forskellige fluorerede polymermaterialer, såsom fluoreret polyamid, fluoreret polyester, fluoreret polyaryler, fluorineret polyether keton, fluoreret polycarbonat, fluorineret epoxyharpiks, fluoreret polyurethan, osv. Isoleringsegenskaber og er vidt brugt i felter som mikroelektronik, brændselsceller, optik og rumteknologi.

3. gasseparationsmembraner og protonudvekslingsmembraner:

 

 

Det kan også bruges til at fremstille nye materialer, såsom gasseparationsmembraner og protonudvekslingsmembraner. Disse materialer har brede applikationsudsigter inden for felter såsom energi, miljøbeskyttelse og kemiteknik, såsom brintseparation og protonledning i brændselsceller.

4. dielektriske belægninger og fiberoptiske hylster:

 

 

Deres isoleringsegenskaber og kemisk stabilitet gør dem velegnede til fremstilling af materialer såsom dielektriske belægninger og fiberoptiske hylster. Disse materialer spiller en vigtig rolle i felter som elektronik og kommunikation, beskyttelse af elektroniske enheder og optiske fibre mod eksterne miljøpåvirkninger.

5. Klæbemiddel:

 

 

Det kan også bruges som et råmateriale til klæbemidler til fremstilling af forskellige høje - styrke og høj vejrbestandige klæbemidler. Disse klæbemidler har en bred applikationsværdi inden for felter såsom rumfart, bilproduktion og konstruktion.

Manufacturing Information

Hexafluorobisphenol aKan bruges som en monomer til at syntetisere fluorerede polyimider, fluorerede polyestere, fluorerede polyaryler, fluorerede polyether -ketoner, fluorinerede polycarbonater, fluorerede epoxyharpikser, fluorerede polyurethaner og andre fluorerede polymere. Det er vidt anvendt i gasseparationsmembraner, protonudvekslingsmembraner, dielektriske belægninger, fiberoptiske hylster, fotovoltaiske cellesubstrater, klæbemidler og andre felter såsom mikroelektronik, brændselsceller, optik og rumteknologi. Bisphenol AF modificerede heterocykliske specielle polymerer kan opnå højere termisk stabilitet, oxidationsresistens, gennemsigtighed, lav dielektrisk konstant og vandabsorption. Bisphenol AF kan også bruges som mellemliggende i organisk syntese.

1. Katalytisk kondensation af phenol og hexafluoraceton

I et trykbeholder producerer opvarmning af hexafluoroaceton og phenol til katalytisk kondensationsreaktion Bisphenol AF, som er den traditionelle syntesemetode for Bisphenol AF. HF, der blev anvendt i de tidlige stadier af denne metode, er både et opløsningsmiddel og en katalysator med en reaktionstemperatur på omkring 100 grader og et kontrolleret tryk på 0,8 - 1,0 MPa. Det kræver specielt udstyr såsom trykfartøjer og kølingsenheder, som har strenge krav til processteknologi og -udstyr, og forårsager alvorlig syreforurening, hvilket gør det uegnet til storskala industriel produktion. HF er meget giftig, ætsende og farlig, hvilket gør det vanskeligt at genbruge og genbruge.

Bortrifluorid, methylsulfonsyre eller trifluormethansulfonsyre kan også anvendes som reaktionsopløsningsmidler eller katalysatorer. Bortrifluorid er en farveløs gas med en kvælende og irriterende lugt, moderat toksicitet, stærk korrosivitet og kan korrodere glas, selv når det er koldt. Det er termisk stabilt og gennemgår eksplosiv nedbrydning, når den er i kontakt med vand, hvilket producerer borsyre og brintfluor.

Methylsulfonsyre er en farveløs og gennemsigtig væske med stærk surhed og høj katalytisk aktivitet. Det har tiltrukket opmærksomhed som en homogen katalysator, men har svag evne til at oxidere organiske forbindelser, lav toksicitet og mindre korrosivitet end mineralsyrer. Det er let at adskille sig fra reaktionsblandinger og kan genbruges. Methansulfonsyre har en lav brugsomkostning, kan reducere forekomsten af ​​bivirkninger og kan sænke produktfarven, hvilket gør det til en miljøvenlig katalysator. Trifluormethansulfonsyre frigør ikke fluorioner og har funktionen af ​​en halogen - fri flydende organisk superacid. Hexafluoroaceton er en meget giftig gas, der forårsager ulemper i drift.

Hexafluoroaceton -trihydrat har meget lavere toksicitet, og stabilt trihydrat, der leveres til markedet, vælges normalt. Koncentreret syre kan dehydrere hydratet og omdanne det til hexafluoraceton. Reaktionsligningen er som følger:

product-1-1

2. Katalytisk kondensation af phenol og hexafluoroepichlorhydrin

I et trykbeholder, anvendelse af HF som opløsningsmiddel og katalysator, isomeriseres hexafluoroepichlorhydrin i hexafluoraceton, der reagerer direkte med phenol uden oprensning for at opnå bisphenol AF. Toksiciteten af ​​råmaterialet hexafluoroepichlorhydrin i denne metode er relativt lav, men den bruger HF som opløsningsmiddel og katalysator, kræver reaktion i en autoklav og skal udstyres med en køleskab. Operationen er besværlig og har visse risici, og der skal træffes gode forseglingsforanstaltninger. Denne metode ligner den katalytiske kondensation af phenol og hexafluoraceton, men har en højere industrielle omkostning og er ikke befordrende for store- skalaproduktion.

Lewis -syrekatalysatoren for hexafluoropropanisomerisering kan vælges fra A1C13, CR2O3, A12O3, A1F3 osv. CR2O3 eller blandede katalysatorer, der hovedsageligt er sammensat af CR2O3, er især effektive med høj aktivitet, god selektivitet og lang katalyseliv. Ved hjælp af vandfri HF til behandling af Cr O som en katalysator og kørsel kontinuerligt i 1000 timer, kan hexafluoroepichlorhydrin næsten kvantitativt konverteres til hexafluoraceton. Reaktionsligningen er som følger:

product-1-1

I en 250 ml autoklave rystede Rammell, Peter Paul og andre 100 g hexafluoroepichlorhydrin og 100 g HF ved 100 grader i 24 timer for at opnå hexafluoraceton med en konverteringsfrekvens og selektivitet på 98,9%. I nærvær af phenol opnås bisphenol AF gennem reaktion.

3. kondensation, diazotisering, hydrolyse og alkylering af anilin og hexafluoraceton

4-trins syntesemetoden bruger hexafluoracetontrihydrat og anilin som råmaterialer og syntetiserer bisphenol AF gennem kondensation, diazotisering, hydrolyse og stegelhåndværk alkylering i 4 trin ved atmosfæretryk. En ny metode til syntese af bisphenol AF er blevet etableret ved at optimere syntesebetingelserne for mellemprodukter.

Denne synteseproces er miljøvenlig med milde reaktionsbetingelser, god selektivitet og højt udbytte, der undgår behovet for industriel høj - trykudstyr og kølingsenheder. Reaktionsmellemprodukterne 4 - amino-phenylhexafluoroisopropanol og 4-hydroxyhexafluoroisopropanol er vidt brugt på mange felter, såsom medicin og syntetiske materialer. Denne metode har let adgang til råvarer, lav toksicitet og er let at betjene. Der er gjort en indsats inden for råmateriale -matching, katalysatorforskning og udvikling og produktseparation og rensning for at reducere omkostningerne. Flere produkter kan produceres CO, hvilket gør det mere konkurrencedygtige på markedet. Reaktionsligningen er som følger:

product-1-1

4. fluoreringsmetode for lav temperatur i bisphenol A

Fluorering af lav temperatur af bisphenol A i et passende opløsningsmiddel giver bisphenol AF. Forberedelsesprocessen er enkel med lavt energiforbrug, minimal forurening, høj effektivitet og har gode markedsudsigter. Denne metode tilvejebringer en ny tilgang til fremstilling af Bisphenol AF. Reaktionsligningen er som følger:

product-1-1

5. Forfining af bisphenol AF

Raffinering af reaktionsmellemprodukter og Bisphenol AF er en nøgleteknologi i produktionen af ​​Bisphenol AF. Almindelige raffineringsforanstaltninger inkluderer opløsning, filtrering, destillation, ekstraktion, affarvning, krystallisation og omkrystallisation. Opløs i natriumhydroxidopløsning i reaktionsproduktet af phenol og hexafluoraceton, filter, urenheder indeholdende jernhydroxid og tjære.

Fortynd filtratet med vand, behandl det derefter med saltsyreopløsning og kontroller pH til 7-9 ved 25 grader for at opnå raffineret bisphenol AF med en renhed på 99,8% og en absorbansforskel AAB'er på 0,025 mellem 555-700 nm. Varme bisphenol AF og vand, afkøl derefter opløsningen til opnåelse af udfældede bisphenol AF; Eller opvarm bisphenol AF og vand til en temperatur over 90 grader, adskiller den flydende fase fra den smeltede bisphenol AF -fase og afkøles den flydende fase for at opnå udfældning Bisphenol AF.

chemical property

Hexafluorobisphenol aHar følgende egenskaber og applikationer:

 

Stabilitet i høj temperatur:

Det har fremragende stabilitet med høj temperatur og kan opretholde sin kemiske stabilitet og fysiske egenskaber i lang tid i miljøer med høj temperatur, der er egnet til anvendelser i høje temperaturprocesser og miljøer.

 

Kemisk inerthed:

Det har høj kemisk inertitet, er resistent over for mange kemikalier, er ikke let korroderet og opløst og kan bruges som opbevaringsbeholder og rørledningsmateriale til kemikalier, opløsningsmidler osv.

 

Slidstyrke:

Det har høj slidstyrke og kan bruges til at fremstille slid - resistente og friktionsbestandige komponenter og smørematerialer, såsom lejer, tætninger osv.

 

Isoleringsydelse:

Det har god isoleringsydelse og kan bruges til at fremstille elektriske isoleringsmaterialer, såsom ledninger og kabler, isolatorer osv.

 

Biokompatibilitet:

Det har god biokompatibilitet og kan bruges som råmateriale til medicinsk udstyr og biomedicinske materialer, såsom kunstige led, implantater osv.

 

Miljøvenlighed:

Det har god miljøpræstation, er ikke let at nedbryde og kan bruges som råmateriale til miljøvenlige materialer, såsom filtre, isoleringsmembraner osv.

Bisphenol AF, også kendt somhexafluorobisphenol a, 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) hexafluoropropan, 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) hexafluoropropan osv., Er forkortet som BPAF. Det er lidt opløseligt i carbontetrachlorid, vanskeligt at opløses i vand og let opløselige i organiske opløsningsmidler, såsom ethanol, acetone, ether, toluen og stærke alkaliske opløsninger. Bisphenol AF kan nedbrydes og brænde, når den opvarmes til en temperatur på 510 grad.

Bisphenol AF opløses i fortyndet alkali til dannelse af tilsvarende metalsalte, som kan gennemgå nitreringsreaktion, nitroseringsreaktion, Friedel -håndværk alkylsubstitutionsreaktion, halogeneringsreaktion, carboxyleringsreaktion, esterificeringsreaktion. Det kan kondenseres med acetone til dannelse af polyfenoler, kondenseret med overskydende formaldehyd i alkalisk medium til dannelse af fenoliske estere og kondenseret med fedtalkoholer, epoxy -polymerer, epichlorhydrin osv. Til dannelse af tilsvarende ethere. Bisphenol AF er vidt brugt, men der er relativt få rapporter om dens syntese på grund af sikkerheds-, miljø-, omkostninger og tekniske fortrolighedsproblemer. Syntesemetoderne for bisphenol AF inkluderer katalytisk kondensation af phenol og hexafluoraceton, katalytisk kondensation af phenol og hexafluoroepichlorhydrin, kondensation, diazotisering, hydrolyse, alkylering af anilin og hexafluoroaceton og lav-}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Bisphenol A.

Der er stadig et stort potentiale til at optimere produktionsprocessen for Bisphenol AF. Forbedring af den eksisterende synteseproces, valg af egnede opløsningsmidler og katalysatorer, forkortelse af reaktionstid, kontrol af systemets bivirkninger, reduktion af mængden af ​​med - Produkter, der genereres, forenkler driften, raffinering af produkter og genanvendelse af - Produkter kan spare produktionsmateriale, reducere produktionsomkostningerne, beskytte det økologiske miljø, forbedre kvaliteten og udbyttet af bisphenol af og have et positivt påvirkning på et positivt påvirkning på et positivt på Forbedring af produktkonkurrenceevne og skaber enorme økonomiske og sociale fordele. Med forskningen, udviklingen og store - skalaanvendelsen af ​​fluororubber og fluorerede polymerer spiller Bisphenol AF en stadig vigtigere rolle, og efterspørgslen øges konstant. Det er stadig nødvendigt at forbedre forskningen og udviklingen af ​​synteseprocessen for Bisphenol AF, produktraffinering og ved - produktgenvinding og behandling.

Development prospects

Udviklingsmulighederne forhexafluorobisphenol a(HFBPA eller BPAF) påvirkes af forskellige faktorer, herunder markedets efterspørgsel, teknologisk fremskridt, politikmiljø osv. Følgende er en detaljeret analyse af dens udviklingsmuligheder:

Teknologisk fremskridt og industriel opgradering

Produktionsprocesoptimering

Med fremme af teknologi og opgradering af industrier vil produktionsprocessen for HFBPA kontinuerligt blive optimeret og forbedret. Forbedre markedets konkurrenceevne gennem foranstaltninger såsom forbedring af produktionseffektiviteten, reduktion af produktionsomkostninger og forbedring af produktkvaliteten.

 

Ny katalysator og reaktionsbetingelser

Udviklingen af ​​nye katalysatorer og reaktionsbetingelser vil hjælpe med at forbedre udbyttet og selektiviteten af ​​HFBPA, reducere produktionsomkostningerne og miljøpåvirkningen. Dette vil give stærk støtte til den udbredte anvendelse af HFBPA.

 

Udvidelse af industriel kæde og koordineret udvikling

Samarbejdsudviklingen mellem opstrøms og nedstrøms virksomheder i HFBPA -industrikæden vil hjælpe med at forbedre hele industrikædenes konkurrenceevne. Ved at styrke samarbejdet i råmaterialeforsyning, produktudvikling, markedsføring og andre aspekter, kan ressourcedeling og komplementære fordele opnås for at fremme den hurtige udvikling af HFBPA -industrien.

 

Udviklingsudsigter og Outlook

Markedsstørrelsen fortsætter med at udvide

Med den hurtige udvikling af nedstrøms industrier såsom fluororubber og halvledere og den kontinuerlige udvidelse af nye applikationsfelter, vil markedsstørrelsen af ​​HFBPA fortsætte med at udvide sig. Det forventes, at markedets efterspørgsel efter HFBPA vil opretholde en stabil væksttrend i de kommende år.

Teknologisk innovation og industriel opgradering

Teknologisk innovation og industriel opgradering er vigtige drivkræfter for udviklingen af ​​HFBPA -industrien. Virksomheder er nødt til at styrke deres teknologiske forsknings- og innovationsfunktioner, fremme optimering og forbedring af produktionsprocessen for hexafluorobisphenol A samt forskning og anvendelse af nye katalysatorer og reaktionsbetingelser.

Miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling

Miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling vil blive vigtige retninger for udviklingen af ​​HFBPA -industrien. Virksomheder er nødt til at styrke konstruktion og styring af miljøbeskyttelsesfaciliteter for at opnå grøn produktion; På samme tid undersøger aktivt bæredygtige udviklingsmodeller for at fremme den bæredygtige udvikling af HFBPA -industrien.

International udvikling og samarbejde

Med uddybningen af ​​globaliseringen vil HFBPA -industrien være mere opmærksom på international udvikling og samarbejde. Virksomheder er nødt til at styrke deres forbindelser og samarbejde med det internationale marked, udvide internationale markedskanaler og produktapplikationsområder; Deltag aktivt i formuleringen og implementeringen af ​​internationale standarder og regler og forbedrer international konkurrenceevne.

 

Populære tags: Hexafluorobisphenol A CAS 1478-61-1, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, pris, bulk, til salg

Send forespørgsel