Bis(2-methoxyethoxy)methan

Ausgeprägte Polyetherstruktur mit vier Etherbindungen, die dem Molekül eine erhöhte Flexibilität und strukturelle Vielseitigkeit verleiht.

Gute Löslichkeit in einer breiten Palette von Lösungsmitteln, was auf das Vorhandensein mehrerer Etherfunktionsgruppen zurückzuführen ist.

Breites Anwendungspotenzial, wodurch es als wichtiger Baustein in der Materialwissenschaft, der chemischen Synthese und der pharmazeutischen Forschung nützlich ist.

Hervorragender Vorläufer für die Polymersynthese, der die Herstellung komplexerer Polymere und funktioneller molekularer Strukturen erleichtert.

Produktbeschreibung
Chemische Eigenschaften
Produktanwendung

Produktbeschreibung

2,5,7,10-Tetraoxaundecan (CAS 4431-83-8) ist eine synthetische organische Verbindung, die durch ein Undecan-Grundgerüst mit vier Etherbindungen gekennzeichnet ist. Ihr molekulares Skelett ist aus einer elf Kohlenstoffatome umfassenden Undecan-Hauptkette aufgebaut, in die vier Sauerstoffatome eingefügt sind, um wiederkehrende Etherbindungen zu bilden, wodurch eine typische Polyether-Architektur mit regelmäßig verteilten Ether-Funktionsgruppen entsteht. Als Mitglied der Polyether-Familie weist sie eine flexible Molekülstruktur und eine günstige Löslichkeit in einer Vielzahl organischer Lösungsmittel auf. Die Rotationsfreiheit der C–O–C-Etherbindungen verleiht dem Molekül eine große Kettenflexibilität, was weitere einzigartige rheologische und Grenzflächeneigenschaften mit sich bringt. Es löst sich leicht in vielen gängigen organischen Medien wie Alkoholen, Estern, Ketonen und aromatischen Kohlenwasserstoffen, während seine Löslichkeit in Wasser durch die Anzahl der Ether-Sauerstoffatome im Molekül eingestellt werden kann.

Das Vorhandensein mehrerer Ethergruppen eröffnet auch Möglichkeiten für seinen Einsatz in der chemischen Synthese, den Materialwissenschaften und pharmazeutisch relevanten Anwendungen. Die Etherbindungen sind unter neutralen und mild alkalischen Bedingungen chemisch stabil und können unter spezifischen katalytischen Bedingungen an gezielten Derivatisierungsreaktionen teilnehmen, was Wege für molekulare Modifikation und funktionelle Pfropfung eröffnet. In der chemischen Synthese kann es als Reaktionsmedium oder Baustein dienen; in den Materialwissenschaften hilft sein flexibles Polyethersegment, die Zähigkeit, Hydrophilie und Verarbeitbarkeit von Polymermaterialien einzustellen. In der pharmazeutischen Forschung macht sein biokompatibles Polyether-Grundgerüst es zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Erforschung von Arzneimittelträgern und die Entwicklung von Formulierungshilfsstoffen.

Es kann als nützliches Zwischenprodukt für die Herstellung von Polymeren und anderen strukturell komplexen Verbindungen dienen. Es kann Polymerisations-, Pfropf- oder Vernetzungsreaktionen eingehen, um polyethermodifizierte Makromoleküle aufzubauen, und es kann auch zur Konstruktion komplexer organischer Molekülgerüste durch Verbindung mit anderen funktionellen Monomeren verwendet werden, was Chemikern hilft, maßgeschneiderte funktionelle Polymermaterialien und feinchemische Derivate zu entwerfen.

Je nach Reinheit, Formulierung und physikalischem Zustand kann 2,5,7,10-Tetraoxaundecan unter Umgebungsbedingungen als farblose Flüssigkeit oder als Feststoff vorliegen. Hochreine Proben neigen dazu, ein deutlicheres Phasenübergangsverhalten zu zeigen; Spurenverunreinigungen beeinflussen die Kristallisationsneigung, sodass Handelsqualitäten bei Raumtemperatur als transparente, frei fließende Flüssigkeit oder als kristalliner Feststoff erscheinen können. Seine physikalischen und chemischen Eigenschaften, einschließlich Schmelzpunkt, Siedepunkt und Reaktivität, können je nach Molekülstruktur, Zusammensetzung und den beteiligten funktionellen Gruppen variieren. Geringfügige Unterschiede in der Isomerenzusammensetzung oder Restverunreinigungen verschieben thermische Parameter wie Schmelz- und Siedepunkt. Gleichzeitig dominieren die zahlreichen Ethergruppen seine chemische Reaktivität: Unter milden Bedingungen zeigt es eine gute Hydrolysebeständigkeit, doch unter stark sauren, hohen Temperaturen oder speziellen katalytischen Umgebungen kann es zur Spaltung von Etherbindungen kommen. Diese abstimmbare thermische Stabilität und Reaktivität machen diese Polyetherverbindung zu einem vielseitigen Baustein für diversifizierte feinchemische F&E- und Fertigungsszenarien.

Bis(2-methoxyethoxy)methan

BIS(2-METHOXYETHOXY)METHAN Chemische Eigenschaften

Siedepunkt 60 °C 1,5 mm
Dichte0,995 g/cm³
Dampfdruck 22 Pa bei 25 °C
Brechungsindex 1.414
Flammpunkt 60 °C/1,5 mm
Form Flüssigkeit
Farbe Farblos
WasserlöslichkeitVollständig mit Wasser mischbar.
BRN 1700087
LogP-0,69 bei 22 °C
EPA-Stoffregistrierungssystem2,5,7,10-Tetraoxaundecan (4431-83-8)
Sicherheitssätze24/25
HS-Code 2909199090
Bis(2-methoxyethoxy)methan

Produktanwendung von BIS(2-METHOXYETHOXY)METHAN CAS#4431-83-8

In der Beschichtungs- und Druckfarbenindustrie dient es als hochleistungsfähiges langsam verdunstendes Co-Lösungsmittel und filmbildendes Hilfslösungsmittel. Es kann Polyurethanharze, Acrylharze und verschiedene Beschichtungsbindemittel wirksam auflösen und die Systemviskosität sowie die Verdunstungsgeschwindigkeit während der Verarbeitung präzise einstellen. Es optimiert deutlich die Verlaufsleistung des Films, beseitigt übliche Beschichtungsfehler wie Schrumpflöcher, Orangenschalen und Nadelstiche und verbessert die Oberflächenglätte, Haftung und Gesamtoptik von Lackfilmen. Für wasserbasierte PU-Lacke und hochwertige Druckfarben stabilisiert es das Formulierungssystem der Farbe, verhindert schnelles Oberflächentrocknen und Verkrusten und gewährleistet eine gleichmäßige Farbgebung und einen kontinuierlichen Verarbeitungseffekt.

Im Bereich des digitalen Tintenstrahldrucks ist es ein zentrales funktionelles Lösungsmittel für hochwertige Tintenstrahltinten. Mit seinen Eigenschaften geringer Flüchtigkeit und Nicht-Verstopfung verzögert es wirksam die Lösungsmittelverdunstung an der Düse, verhindert Pigmentagglomeration und Düsenverstopfung während des Langzeit-Standby-Betriebs und verbessert die Stabilität und Druckflüssigkeit von Tintenstrahlsystemen erheblich. Gleichzeitig erfüllen seine geruchsarmen und umweltfreundlichen Eigenschaften die Produktions- und Verwendungsstandards hochwertiger Haushalts- und Industrie-Tintenstrahlprodukte.

Bei der Herstellung von Lithiumbatterien für neue Energien wirkt es als fortschrittliches Elektrolytlösungsmittel und Lithiumionen-Chelatbildner. Seine spezielle Polyetherstruktur kann stabile Koordinationskomplexe mit Lithiumkationen bilden und die Übertragungseffizienz von Lithiumionen sowie die Grenzflächenstabilität der Elektrode optimieren. Es verbessert wirksam die Zyklusstabilität der Batterie, erhält eine hohe Kapazitätsretention nach langfristigen Lade- und Entladezyklen aufrecht und unterstützt eine stabile Lithiumabscheidungsleistung. Mit einem breiten elektrochemischen Fenster und ausgezeichneter thermischer und chemischer Stabilität ist es eine ideale grüne Alternative zu traditionellen giftigen Batterielösungsmitteln und wird häufig in Elektrolytsystemen für Hochspannungs- und Hochstabilitäts-Lithiumbatterien eingesetzt.

In der elektronischen Präzisionsreinigungsindustrie wird dieses Produkt zur Feinstreinigung von PCB-Leiterplatten, optischen Komponenten und präzisen elektronischen Teilen eingesetzt. Es kann restlichen Fotolack, Harzverschmutzungen und Druckfarbenrückstände auf der Oberfläche elektronischer Komponenten effizient auflösen und entfernen, ohne präzise Materialien zu korrodieren und ohne sekundäre Rückstände, wodurch die Sauberkeit und Betriebszuverlässigkeit elektronischer Geräte gewährleistet wird.

In der Klebstoffformulierung fungiert es als Viskositätsregler und Benetzungshilfsmittel. Es stellt die offene Zeit von Klebstoffen angemessen ein, verbessert die Benetzungs- und Ausbreitungsfähigkeit des Klebers auf verschiedenen Substratoberflächen und verbessert deutlich die Verbindungsfestigkeit und Grenzflächenhaftung von Klebstoffprodukten.

Bis(2-methoxyethoxy)methan