Bisphenoxyethanolfluoreneer hvítt duftefni sem hægt er að leysa upp í lífrænum leysum eins og tólúeni, algeru etanóli, asetóni, etýlasetati og díklórmetani. Dietherfluorene er hvítt duftefni, sem er ný tegund lífræns efnafræðilegs hráefnis með mikinn stöðugleika. Það er aðallega notað til að mynda efni með framúrskarandi hitaþol, gegnsæi og háu ljósbrotsvísitölu fjölliða einliða (td epoxýplastefni, pólýkarbónat, pólýester, pólýeter eða pólýeter), sem einnig er hægt að nota sem OLED hráefni.

|
Efnaformúla |
C29H26O4 |
|
Nákvæm messa |
438 |
|
Mólmassa |
439 |
|
m/z |
438 (100.0%), 439 (31.4%), 440 (2.7%), 440 (2.0%) |
|
Elemental greining |
C, 79.43; H, 5.98; O, 14.59 |


Bisphenoxyethanolfluorene coa



Bisphenoxyethanolfluorene, Efnaheitið er 9,9 - di [(4-hýdroxýetoxý) fenýl] flúor, stytt sem BPEF, sem er lífræn efnasamband með einstaka efnafræðilega uppbyggingu og eiginleika. Það gegnir mikilvægri stöðu á sviði efnafræði og fjölbreytt úrval af forritum gerir ítarlegar rannsóknir á því sem hefur mikla þýðingu. Eftirfarandi er ítarleg skýring á tilgangi þess:
Notkun á sviði sjónefna
BPEF er einn af mikilvægum einliða til að samstilla hábrotsvísitölur. Með því að samfjölliðun með öðrum einliða eins og metýlmetakrýlat (MMA) og bisphenol A dimethakrýlat (BIS GMA) er hægt að útbúa sjónplastefni með mikla ljósbrotsvísitölu. Meðan á samfjölliðunarferlinu stendur gangast tvítengin í BPEF sameindum viðbótarviðbrögðum við tvítengi annarra einliða og mynda fjölliða með þriggja - víddarskipulagi. Vegna mikils ljósbrotsvísitölu BPEF er ljósbrotsvísitala sjónplastefnsins, sem kynnt var með BPEF, verulega bætt. Til dæmis, við undirbúning glerlinsuefna, er ljósbrotsvísitala hefðbundinna sjónplóma yfirleitt á bilinu 1,50-1,56, en hábrotsvísitala sjónplóma með BPEF bætt við getur náð ljósbrotsvísitölu 1,60 eða jafnvel hærri. Hægt er að gera háar ljósbrotalinsur þynnri á sama mæli, draga úr þyngd linsunnar og bæta þægindin við að klæðast. Á sama tíma getur mikil ljósbrotsvísitala einnig dregið úr brúnþykkt linsunnar, bætt útlit linsunnar og gert gleraugun fallegri.

Framleiðsla á linsum á sjónplastefni

BPEF byggt á háu ljósbrotsvísitölu sjónrænu plastefni hefur breitt úrval af forritum í linsuframleiðslu. Til viðbótar við gleraugu linsurnar sem nefndar eru hér að ofan, er einnig hægt að nota þær til að framleiða ýmsar sjónlinsur eins og myndavélarlinsur, sjónauka linsur, smásjárlinsur osfrv. Í framleiðsluferlinu er BPEF fyrst blandað saman við aðra einliða í ákveðinni hlutfalli, frumkvæði og viðbót, og er bætt við að plata. BPEF byggðar sjónplastefni linsur hafa ekki aðeins þann kost að hafa mikla ljósbrotsvísitölu, heldur hafa einnig góða sjón- og vélrænni eiginleika. Mikið gegnsæi þess tryggir að linsan geti myndað skýrar myndir, dregið úr frávikum og léttum röskun. Á sama tíma hefur einnig verið bætt höggþol linsanna, sem gerir þær minna tilhneigingu til að brjóta og auka öryggi þeirra við notkun. Að auki geta BPEF byggðar sjónplastefni linsur einnig verið búnir með hagnýtum aukefnum eins og UV -gleypni og andstæðum ljósum ljósum til að veita and -UV og andstæðu ljósaljósaðgerðir og mæta þörfum mismunandi notenda.
Á sviði sjón- og rafeindatækja er einnig hægt að nota BPEF -rela til að framleiða umbúðaefni. Optical rafeindatæki, svo sem ljós - sem gefur frá sér díóða (LED), leysir díóða (LDS) osfrv., Búðu til hita meðan á notkun stendur og þurfa umbúðaefni með góða hitaleiðni og sjón eiginleika til að vernda tækin og bæta lýsandi skilvirkni þeirra. BPEF byggð sjónrænu plastefni umbúðaefni eru með mikla ljósbrotsvísitölu og gegnsæi, sem getur í raun bætt skilvirkni ljóslosunar og dregið úr speglun og frásogsljósi í umbúðinni. Á sama tíma tryggja framúrskarandi hitaviðnám og vélrænni eiginleika að umbúðaefnið geti virkað stöðugt í háum hita og flóknu umhverfi og verndað tækið gegn ytri umhverfisáhrifum. Til dæmis, á sviði LED -lýsingar, getur notkun BPEF byggð sjónrænu uppsöfnunarefni bætt lýsandi birtustig og skilvirkni LED, lengt þjónustulíf sitt og stuðlað að þróun LED lýsingartækni.

Notkun á sviði sjónþunna kvikmynda

Andstæðingur hugsandi filmu er sjónþunn filma sem notuð er til að draga úr yfirborðsspeglun á sjónþáttum, sem getur bætt flutning sjónkerfa. Hægt er að nota BPEF til að útbúa and -endurskinsmyndaefni með samfjölliðun eða blanda þeim saman við aðra virkni einliða til að framleiða þunnt filmuefni með sérstökum ljósbrotsvísitölum og sjón eiginleikum. Meðan á undirbúningsferlinu stendur eru þunnt filmuefni sett á yfirborð sjónhluta með því að nota tækni eins og lausnhúð, lofttæmisuppgufun og sputtering. Vinnureglan um BPEF byggða and -spegilmynd er að nýta truflunaráhrif þunnrar kvikmyndar til að hætta við endurspeglað ljós og draga þannig úr speglunartapi. Vegna mikils ljósbrotsvísitölu BPEF er hægt að stjórna nákvæmlega ljósbrotsvísitölu myndarinnar til að passa við ljósbrotsvísitölu sjónþáttarins og ná bestu and -speglun. Til dæmis, á sviði sólarfrumna, getur húða BPEF byggðar and -endurskinsmyndir á yfirborði sólarfrumna bætt frásogs skilvirkni þeirra sólarljóss og aukið afköst þeirra.
Til viðbótar við and -endurskinsmyndir er einnig hægt að nota BPEF til að útbúa hugsandi kvikmyndir. Hlutverk hugsandi filmu er að endurspegla ljós aftur í ákveðna átt og hún er mikið notuð á sviðum eins og leysir, sjónhljóðfæri, lýsingarbúnað o.s.frv. Í leysir eru mikil endurspeglun endurspeglunarmyndir notaðar til að mynda leysir resonators, bæta afköst og geisla gæði leysisins. BPEF byggðar endurskinsmyndir hafa framúrskarandi sjónrænu eiginleika og hitauppstreymi og geta viðhaldið stöðugum íhugunarafköstum undir háum - Power Laser geislun, sem uppfyllir langa - stöðugt kröfur um aðgerðir leysir.

Undirbúningur skautandi kvikmynda

Polarization film er sjón -þunn filmu sem getur valið valið skautað ljós í ákveðna átt og hefur mikilvæg forrit á sviðum eins og fljótandi kristalskjáum (LCD), 3D skjám og sjónsamskiptum. BPEF getur tekið þátt í undirbúningi sjón -þunnra filmuefna með skautunaraðgerð. Með því að setja anisotropic sameindavirki eða nanóagnir í myndina getur myndin haft mismunandi umbreytingu fyrir ljós með mismunandi skautunarleiðbeiningum. BPEF byggð polarizing kvikmynd hefur góða afköst og sjónrænan stöðugleika, sem getur bætt andstæða og litamettun skjábúnaðar og aukið skjááhrif. Í 3D skjátækni er skautandi kvikmynd einn af lykilþáttunum til að ná 3D sjónrænu áhrifum og notkun BPEF byggðrar skautandi kvikmyndar hefur stuðlað að þróun og nýsköpun 3D skjátækni.
Á sviði húðun og blek
Á reitum eins og sjávarverkfræði og skipum er þörf á andstæðingur húðun til að koma í veg fyrir að lífverur sjávar festist og vaxi á yfirborði hluta, sem dregur úr tæringu þeirra og skemmdum á þeim. Hægt er að fá samfjölliðun BPEF með öðrum hagnýtum einliða til að útbúa húðun með andstæðingum. BPEF byggð andstæðingur -logandi húðun hefur góða vatnsþol og efnafræðilegan stöðugleika og getur viðhaldið andstæðingur -logandi áhrifum í sjávarumhverfi í langan tíma. Á sama tíma getur hábrotsvísitalan sem einkennir BPEF einnig bætt gljáa lagsins, sem gerir útlit hlutar eins og skip fallegri. Sem dæmi má nefna að húða BPEF byggð andstæðingur -logandi húðun á skrokki skipa getur í raun komið í veg fyrir viðloðun sjávarlífvera, dregið úr leiðsöguþolum skipa og bætt skilvirkni siglingar. Með stöðugri þróun rafrænnar tækni verður beiting leiðandi húðun í rafeindatækjum, rafsegulhlífar og aðrir reitir sífellt útbreiddari. BPEF er hægt að blanda saman við leiðandi fylliefni eins og silfurduft, kolefnis nanotubes osfrv. Til að útbúa húðun með leiðandi eiginleika.

Hátt gljáa blek

Pökkunarprentun blek: Betri sjónræn áhrif, bæta samkeppnishæfni vöru og markaður. Hægt er að nota BPEF til að útbúa tengingu plastefni fyrir háglansblek og með því að blanda því saman við önnur kvoða, litarefni osfrv., Hægt er að útbúa blekvörur með háglans. Hátt ljósbrotsvísitala og gegnsæi einkenni BPEF gera kleift að mynda slétt og flatt blekfilmu eftir prentun, bæta gljáa og litamettun prentaðra vara. Til dæmis, á sviðum matvælaumbúða, snyrtivörum umbúðum osfrv., Með því að nota BPEF byggt háglansblek til prentunar getur það gert vöruumbúðir stórkostlegri og vakið athygli neytenda. Merkiprentun krefst þess að blek hafi góða viðloðun og endingu, en krefst þess einnig að prentuð efni hafi mikla gljáa til að tryggja skýr, læsileg og fagurfræðilega ánægjuleg merkimiða. BPEF byggt háglansblek getur mætt þörfum prentunar á merkimiðum og myndað góðar blekmyndir á mismunandi merkimiða. Framúrskarandi hitaþol og efnafræðileg stöðugleiki gerir merkimiðanum kleift að viðhalda stöðugum afköstum í ýmsum umhverfi, án þess að hverfa eða falla auðveldlega af. Til dæmis, á sviðum rafrænna vörumerkja, lyfjamerki osfrv., Hefur BPEF byggt háglansblek verið mikið notað.

Við erum birgirBisphenoxyethanolfluorene.
Athugasemd: Bloom Tech (síðan 2008), náðu Chem - tækni er dótturfyrirtæki okkar.

Bisphenoxyethanolfluorene(BPEF) er mikilvægur meðlimur í flúorasamsettu fjölskyldunni, með sameindauppbyggingu sem samanstendur af miðlægum flúorhring og fenoxýetanólhópum á báðum hliðum. Þessi einstaka burðarvirki BPEF sameinar stöðugleika arómatískra efnasambanda við sveigjanleika eterasambanda, sem hefur vakið víðtæka athygli á sviði efnafræðinnar. Frá fyrstu skýrslu sinni á tíunda áratugnum hefur BPEF sýnt mikla möguleika á forritum í háum - frammistöðu fjölliður, lífrænu ljósi - sem gefur frá sér díóða (OLEDs), lyfjagjafarkerfi og önnur svið vegna framúrskarandi optoelectronic eiginleika, góðra hitauppstreymis og andstæða leysir.
Fluorene, sem mikilvægur fjölhringa arómatísk kolvetni, hefur rannsóknarsögu frá síðari hluta 19. aldar. Árið 1885 einangraði þýski efnafræðingurinn Baeyer fyrst flúor úr kolatjöru og ákvarðaði grunnbyggingu þess. Á fyrri hluta 20. aldar, með þróun lífrænna efnafræði kenningar, fóru vísindamenn að rannsaka kerfisbundið myndun og eiginleika ýmissa flúorafleiður. Á sjötta áratugnum framkvæmdi bandaríski efnafræðingurinn Pauling í - dýptarrannsóknum á rafrænu uppbyggingu flúors, sem leiddi í ljós einstaka samtengdu kerfi og stífar planar stillingar, sem lögðu fræðilegan grunn fyrir hönnun síðari flúorískra virkni sameinda.
Á níunda áratugnum knúði hækkun á virkniefni vísinda til sameinda verkfræðirannsókna á flúorasamböndum. Árið 1987 lagði japanskir efnafræðingar Yamamoto fyrst til hugmyndarinnar um að stjórna eiginleikum efnis með virkni 9 kolefnisatóms flúoren. Í þessu samhengi fóru vísindamenn að reyna að kynna ýmsa staðgengla á flúorhringnum til að fá afleiður með sérstakar aðgerðir. Hönnunarhugtakið dífenýloxýetanól flúor var smám saman myndað í slíkri rannsóknar andrúmslofti.
Árið 1992 lagði bandaríski efnafræðingurinn Miller fyrst til hugmyndarinnar um að kynna fenoxýetanólhópa á 9. kolefni flúoren meðan hann rannsakaði fljótandi kristal efni. Fræðilegir útreikningar hans benda til þess að þessi uppbygging geti viðhaldið samtengingareiginleikum flúorhringsins og bætt vinnsluárangur efnisins með sveigjanleika eterbindinga. Þetta nýstárlega sameindahönnunarhugtak leiddi beint til fæðingar BPEF og opnaði nýjan kafla í rannsóknum á Fluorene virkni.
Árið 1995 tilkynnti bandarískt rannsóknarteymi fyrst árangursríka myndun BPEF í Journal of Organic Chemistry. Teymið samþykkti skref - eftir - skrefmyndun stefnuna: í fyrsta lagi, 9 - flúorenól var fengin með því að draga úr flúorenóni, og þá var Williamson eter myndunarviðbrögð framkvæmd með P-brómófenetýl eter við alkalínskilyrði til að fá loksins markafurðina. Heildarafrakstur þessarar fyrstu myndunarleiðar er um það bil 35%, þó að skilvirkni sé ekki mikil, staðfestir það samstillingu BPEF sameinda.
Uppbygging staðfestingar BPEF hefur gengist undir kerfisbundna greiningar- og prófunarferli. Rannsóknarteymið ákvarðaði efnasamsetningu vörunnar með frumgreiningu og innrauða litrófsgreining greindi titring flúors hring beinagrindarinnar (um 1600 cm ^ -1) og einkennandi tindar eterbindinga (1250 cm ^ -1). Kjarnasegulómun vetnisrófsins sýndi dæmigerð róteindarmerki flúorhringsins (Δ 7,2-7,8) og metýlenmerki fenoxýetýls (δ 4,0-4,5). Greining á massagreiningum gaf sameindajónatoppa sem samsvaruðu mólmassa og staðfestu enn frekar réttmæti markbyggingarinnar.
Árið 1997 greindu japanskir vísindamenn fyrst kristalbyggingu BPEF í gegnum x - geisla stakan kristaldreifingu. Niðurstöðurnar benda til þess að tveir fenoxýetýlaskiptaefni mynda hallarhorn sem er um það bil 60 gráður með plan flúorhringsins, sem dregur í raun úr intermolecular π - π stafla og útskýrir góða leysni BPEF. Kristalbyggingargreining leiddi einnig í ljós tilvist veikra vetnistenginga milli C - h ··· o í sameindinni, sem hefur mikla þýðingu til að skilja fast - ástand eiginleika BPEF.
maq per Qat: Bisphenoxyethanolfluoren


