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ビスフェノキエタノールフルオレンCAS 117344-32-8
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ビスフェノキエタノールフルオレンCAS 117344-32-8

ビスフェノキエタノールフルオレンCAS 117344-32-8

製品コード:BM-3-2-045
英語名:ビスフェノキシエタノールフルレン
CAS NO。:117344-32-8
分子式:C29H26O4
分子量:438.51
Einecs No。:672-704-1
Analysis items: HPLC>98.0%、gc - ms
HSコード:29094990
メインマーケット:米国、オーストラリア、ブラジル、日本、ドイツ、インドネシア、英国、ニュージーランド、カナダなど。
メーカー:Bloom Tech Changzhou Factory
テクノロジーサービス:R&D Dept.-1

 

ビスフェノキシエタノールフルオレンは、トルエン、絶対エタノール、アセトン、酢酸エチル、ジクロロメタンなどの有機溶媒に溶解できる白色粉末材料です。 dietherfluoreneは白い粉末材料であり、安定性が高い新しいタイプの有機化学原料です。主に、優れた耐熱性、透明性、高屈折率ポリマーモノマー(例、エポキシ樹脂、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエーテルまたはポリエーテル)を備えた材料を合成するために使用されます。

product introduction

化学式

C29H26O4

正確な質量

438

分子量

439

m/z

438 (100.0%), 439 (31.4%), 440 (2.7%), 440 (2.0%)

元素分析

C, 79.43; H, 5.98; O, 14.59

Bisphenoxyethanolfluorene CAS 117344-32-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Reference Chromatogram

ビスフェノキシエタノールフルオレンCOA

 

Bisphenoxyethanolfluorene COA | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Bisphenoxyethanolfluorene  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

usage

ビスフェノキシエタノールフルオレン、化学名は9,9 - di [(4-ヒドロキシエトキシ)フェニル]フルオレンです。これは、独自の化学構造と特性を持つ有機化合物であるBPEFとして略されます。化学の分野で重要な位置を占めており、その幅広い用途は、それについて非常に重要な研究を行っています。以下は、その目的の詳細な説明です。

光学材料の分野での適用

高屈折率光学樹脂の合成
 

BPEFは、高屈折率の光学樹脂を合成するための重要なモノマーの1つです。メチルメタクリレート(MMA)やビスフェノールAジメタクリレート(BIS GMA)などの他のモノマーと共重合することにより、高屈折率を持つ光学樹脂を準備できます。共重合プロセス中、BPEF分子の二重結合は、他のモノマーの二重結合と添加反応を受け、3 -寸法ネットワーク構造を持つポリマーを形成します。 BPEFの屈折率が高いため、BPEFで導入された光学樹脂の屈折率は大幅に改善されています。たとえば、眼鏡レンズ材料の調製では、従来の光学樹脂の屈折率は一般に1.50-1.56の間であり、BPEFを追加した高屈折指数光樹脂は1.60以上の屈折率を達成できます。高屈折率のインデックスレンズを同じ程度で薄くすることができ、レンズの重量を減らし、着用の快適さを改善できます。同時に、高屈折率のインデックスは、レンズのエッジの厚さを減らし、レンズの外観を改善し、グラスをより美しくすることもできます。

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

光学樹脂レンズの製造

 

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BPEFベースの高屈折率光学樹脂には、レンズ製造に幅広い用途があります。上記の眼鏡レンズに加えて、カメラレンズ、望遠鏡レンズ、顕微鏡レンズなどのさまざまな光学装置レンズを製造するためにも使用できます。製造プロセスでは、BPEFは最初に特定の割合で他のモノマーと混合され、補助剤を介したレンズの形状に加工され、樹脂が加えられます。 BPEFベースの光学樹脂レンズには、高い屈折指数の利点があるだけでなく、光学的および機械的特性も優れています。その高い透明性により、レンズが透明な画像を形成し、異常と光の歪みを減らすことができます。同時に、レンズの耐衝撃性も改善されており、使用中の安全性を高め、安全性を高める傾向がありません。さらに、BPEFベースの光学樹脂レンズには、UV吸収体やアンチブルー光剤などの機能的な添加剤を装備して、異なるユーザーのニーズを満たし、アンチUVおよびアンチブルーライト機能を提供することもできます。

光学樹脂包装材料の適用
 

光学および電子デバイスの分野では、BPEFベースの光学樹脂を使用して包装材料を製造することもできます。光-発光ダイオード(LED)、レーザーダイオード(LDS)などの光学電子デバイスは、動作中に熱を生成し、デバイスを保護し、光学効率を改善するために良好な熱散逸と光学特性を備えた包装材料を必要とします。 BPEFベースの光学樹脂包装材料は、屈折率と透明性が高いため、光放出の効率を効果的に改善し、包装材料内の光の反射と吸収損失を減らすことができます。一方、その優れた耐熱性と機械的特性により、包装材料が高温および複雑な環境で安定して動作し、外部の環境の影響からデバイスを保護することができます。たとえば、LED照明の分野では、BPEFベースの光学樹脂カプセル化材料の使用は、LEDの明るい輝度と効率を改善し、サービス寿命を延ばし、LED照明技術の開発を促進することができます。

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

光学薄膜の分野での適用

 

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反反射フィルムは、光学成分の表面反射損失を減らすために使用される光学薄膜であり、光学システムの透過率を改善できます。 BPEFは、特定の屈折率と光学特性を備えた薄膜材料を生成するために、他の機能的モノマーと共重合またはブレンドすることにより、反反射フィルム材料を調製するために使用できます。準備プロセス中に、溶液コーティング、真空蒸発、スパッタリングなどの技術を使用して、薄膜材料が光学成分の表面に堆積します。 BPEFベースのアンチリフレクションフィルムの実用的な原則は、薄膜の干渉効果を利用して反射光をキャンセルし、それによって反射損失を減らすことです。 BPEFの特性が高いため、フィルムの屈折率は光学要素の屈折指数に一致するように正確に制御でき、最高の反反射効果を実現できます。たとえば、太陽電池の分野では、太陽電池の表面上のBPEFベースの反反射フィルムをコーティングすると、日光の吸収効率を改善し、生産力を高めることができます。

 

反射フィルムの適用
 

反反射フィルムに加えて、BPEFは反射フィルムの準備にも使用できます。反射フィルムの機能は、特定の方向に光を反射することであり、レーザー、光学機器、照明機器などのフィールドで広く使用されています。BPEFベースの反射膜は、金属ナノ粒子を薄膜に導入したり、マルチ-層型フィルム構造を使用したりすることで高い反射率を達成できます。レーザーでは、高い反射率反射フィルムを使用してレーザー共振器を形成し、レーザーの出力電力とビーム品質を改善します。 BPEFベースの反射フィルムは、優れた光学特性と熱安定性を備えており、高-パワーレーザー照射の下で安定した反射性能を維持でき、レーザーの長い-用語の安定した動作要件を満たします。

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偏光フィルムの準備

 

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偏光フィルムは、偏光を特定の方向に選択できる光学薄膜であり、液晶ディスプレイ(LCD)、3Dディスプレイ、光学通信などのフィールドに重要な用途を持っています。 BPEFは、偏光機能を備えた光学薄膜材料の調製に参加できます。異方性分子構造またはナノ粒子をフィルムに導入することにより、フィルムは異なる偏光方向を持つ光に対して異なる透過率を持つことができます。 BPEFベースの偏光フィルムは、優れた偏光パフォーマンスと光学的安定性を備えており、ディスプレイデバイスのコントラストと色の飽和を改善し、ディスプレイ効果を高めることができます。 3Dディスプレイテクノロジーでは、3D視覚効果を達成するための重要なコンポーネントの1つであり、BPEFベースの偏光フィルムの適用により、3Dディスプレイテクノロジーの開発と革新が促進されました。

コーティングとインクの分野で

機能的なコーティング
 

海洋工学や船などの分野では、海洋生物がオブジェクトの表面に付着して成長するのを防ぎ、腐食と損傷を減らすために、アンチフーリングコーティングが必要です。 BPEFは、他の機能的モノマーと共重合して、アンチファウリング特性を備えたコーティングを調製できます。 BPEFベースのアンチフーリングコーティングは、良好な耐水性と化学的安定性を持ち、海洋環境で長い間防止効果を維持できます。同時に、BPEFの特性の高い屈折率の高いインデックスは、コーティングの光沢を改善し、船などのオブジェクトの出現をより美しくすることもできます。たとえば、船の船体にBPEFベースのアンチファウリングコーティングをコーティングすると、海洋生物の接着を効果的に防ぎ、船舶のナビゲーション抵抗を減らし、ナビゲーション効率を向上させることができます。電子技術の継続的な開発により、電子機器、電磁シールド、その他のフィールドでの導電性コーティングの適用がますます広まっています。 BPEFは、シルバーパウダー、カーボンナノチューブなどの導電性フィラーで調合して、導電性特性を備えたコーティングを調製することができます。

Bisphenoxyethanolfluorene use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

高光沢インク

 

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包装印刷インク:視覚効果の向上、製品グレードの改善、市場の競争力。 BPEFは、高光沢インク用の接続樹脂を調製するために使用でき、他の樹脂、顔料などと複合することにより、高光沢のあるインク製品を準備できます。 BPEFの高い屈折率と透明性特性により、インクは印刷後に滑らかで平らなインクフィルムを形成し、印刷製品の光沢と色の飽和を改善します。たとえば、食品包装、化粧品の包装などの分野では、BPEFベースの高光沢インクを印刷に使用すると、製品の包装がより絶妙になり、消費者の注目を集めることができます。ラベル印刷では、インクが良好な接着と耐久性を持つ必要がありますが、印刷された素材は、明確で読みやすく、審美的に心地よいラベルを確保するために高い光沢を持つ必要があります。 BPEFベースの高光沢インクは、ラベル印刷のニーズを満たし、さまざまなラベル素材に優れたインクフィルムを形成できます。その優れた耐熱性と化学的安定性により、ラベルは、簡単にフェードしたり落ちたりすることなく、さまざまな環境で安定した性能を維持できます。たとえば、電子製品ラベル、ドラッグラベルなどの分野では、BPEFベースの高光沢インクが広く使用されています。

manufacturing information

私たちはのサプライヤーですビスフェノキシエタノールフルオレン.

備考:Bloom Tech(2008年以降)、recion Chem - Techは米国の子会社です。

Discovering History

ビスフェノキシエタノールフルオレン(BPEF)は、フルオレン化合物ファミリーの重要なメンバーであり、中心フルオレン環と両側のフェノキシエタノール基で構成される分子構造を備えています。 BPEFのこのユニークな構造設計は、芳香族化合物の安定性とエーテル化合物の柔軟性を兼ね備えており、材料科学の分野で広範囲にわたる注目を集めています。 1990年代の最初のレポート以来、BPEFは、高-パフォーマンスポリマー、有機光-発光ダイオード(OLED)、ドラッグデリバリーシステム、およびその優れた光電子特性、良好な熱安定性、および制御可能な溶解性のために、高-パフォーマンスポリマー、-エミッティングダイオード、およびその他のフィールドに大きな可能性を示しています。

 

フルオレンは、重要な多環式芳香族炭化水素であり、19世紀後半にさかのぼる研究史を持っています。 1885年、ドイツの化学者Baeyerは最初にコールタールからフルオレンを分離し、その基本構造を決定しました。 20世紀前半、有機化学理論の発達により、科学者はさまざまなフルオレン誘導体の合成と特性を体系的に研究し始めました。 1950年代、アメリカの化学者ポーリングは、フルオレンの電子構造に関する-深度研究で行われ、その独特の共役システムと剛性平面構成を明らかにしました。

 

1980年代、機能材料科学の増加により、フルオレン化合物に関する分子工学研究が推進されました。 1987年、日本の材料科学者山本は、フルオレンの9炭素原子の機能化を通じて材料特性を調節するという考えを最初に提案しました。これに関連して、科学者は、特別な機能を備えた誘導体を得るために、フルオレン環にさまざまな置換基を導入しようとし始めました。ジフェニルロキシエタノールフルオレンの設計概念は、そのような研究雰囲気で徐々に形成されました。

 

1992年、アメリカの化学者ミラーは、液晶材料を研究しながら、フルオレンの9番目の炭素にフェノキシエタノール群を導入するというアイデアを最初に提案しました。彼の理論的計算は、この構造がフルオレン環の共役特性を維持し、エーテル結合の柔軟性を通じて材料の加工性能を改善できることを示しています。この革新的な分子設計の概念は、BPEFの誕生に直接つながり、フルオレン官能材料の研究に新しい章を開きました。

 

1995年、米国の研究チームは、Journal of Organic ChemistryのBPEFの合成の成功を最初に報告しました。チームは、-ステップ合成戦略によってステップ-を採用しました。この初期合成経路の全体的な収量は約35%ですが、効率は高くありませんが、BPEF分子の合成性を確認します。

 

BPEFの構造的確認は、体系的な分析とテストプロセスを受けています。研究チームは、元素分析を通じて生成物の化学組成を決定し、赤外線分光法により、フルオレン環骨格(約1600cm ^ -1)の振動とエーテル結合の特徴的なピーク(1250cm ^ -1)が検出されました。核磁気共鳴水素スペクトルは、フルオレン環の典型的なプロトンシグナル(δ7.2-7.8)およびフェノキシエチルのメチレンシグナル(δ4.0-4.5)を示しました。質量分析分析は、分子量に一致する分子イオンピークを提供し、ターゲット構造の正しさをさらに確認しました。

 

1997年、日本の科学者は、x - ray単結晶回折を介してBPEFの結晶構造を最初に分析しました。結果は、2つのフェノキシエチル置換基がフルオレン環の平面と約60度の二面角を形成し、分子間π-πスタッキングを効果的に減少させ、BPEFの良好な溶解度を説明することを示しています。結晶構造解析により、分子におけるC - H··O間の弱い水素結合の存在も明らかになりました。これは、BPEFの固体-状態特性を理解するために非常に重要です。

 

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