Date published: 2025-9-12

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1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyltriethoxysilane (CAS 146090-84-8)

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Alternative Namen:
Triethoxy-1H,1H,2H,2H-perfluorododecylsilane
Anwendungen:
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyltriethoxysilane ist ein fluoriertes Alkan mit einem Silananalogon
CAS Nummer:
146090-84-8
Molekulargewicht:
710.39
Summenformel:
C18H19F21O3Si
Ergänzende Informationen:
Dieses Produkt wird als Gefahrgut eingestuft und unterliegt möglicherweise zusätzlichen Versandkosten.
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
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1H,1H,2H,2H-Perfluordodecyltriethoxysilan ist eine hochspezialisierte Organosilanverbindung, die sich durch ihre perfluorierte Alkylkette und Triethoxysilangruppe auszeichnet. Diese Verbindung zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, Oberflächeneigenschaften zu verändern und sie sowohl hydrophob als auch oleophob zu machen. Der Wirkmechanismus besteht in der kovalenten Bindung der Silangruppe an ein Substrat, in der Regel Glas- oder Siliziumdioxidoberflächen, durch einen Prozess, der als Silanisierung bezeichnet wird. Diese Reaktion führt zur Bildung einer dünnen, dauerhaften Schicht, die die Oberflächenenergie erheblich senkt und dadurch die Haftung von Wasser und ölhaltigen Substanzen verhindert. In der Forschung wird 1H,1H,2H,2H-Perfluordodecyltriethoxysilan ausgiebig bei der Entwicklung von selbstreinigenden Oberflächen, mikrofluidischen Geräten und bei der Herstellung von Antifouling-Beschichtungen für verschiedene Anwendungen eingesetzt. Seine Fähigkeit, Oberflächen außergewöhnliche abweisende Eigenschaften zu verleihen, hat es für die Untersuchung und Herstellung fortschrittlicher Materialien und nanotechnologischer Produkte nützlich gemacht, bei denen die Kontrolle über Oberflächenwechselwirkungen entscheidend ist.


1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyltriethoxysilane (CAS 146090-84-8) Literaturhinweise

  1. Wie funktionalisiert man Keramiken durch Perfluoralkylsilane für Membrantrennverfahren? Eigenschaften und Anwendung von hydrophobierten keramischen Membranen.  |  Kujawa, J., et al. 2016. ACS Appl Mater Interfaces. 8: 7564-77. PMID: 26925614
  2. Molekulares Pfropfen von fluorierten und nicht-fluorierten Alkylsiloxanen auf verschiedene keramische Membranoberflächen zur Entfernung von flüchtigen organischen Verbindungen unter Verwendung von Vakuum-Membrandestillation.  |  Kujawa, J., et al. 2017. ACS Appl Mater Interfaces. 9: 6571-6590. PMID: 28124901
  3. Herstellung von robusten wässrigen superamphiphobischen Beschichtungen mit Antifouling, Wärmedämmung und Korrosionsschutz.  |  Qiao, Z., et al. 2023. ACS Omega. 8: 804-818. PMID: 36643432
  4. Herstellung hydrophober Monoschichten durch Langmuir-Blodgett- und chemische Adsorptionsverfahren  |  K Paso, RML Helberg, S Raaen, J Sjöblom - Journal of Colloid and …, 2008 - Elsevier. 1 September 2008,. Journal of Colloid and Interface Science. Volume 325, Issue 1,: Pages 228-235.
  5. Hydrophobe Keramikmembranen für die Membrandestillation: Ein kleiner Überblick über Herstellung, Charakterisierung und Anwendungen  |  SK Hubadillah, ZS Tai, MHD Othman, Z Harun… - Separation and …, 2019 - Elsevier. 15 June 2019. Separation and Purification Technology. Volume 217,,: Pages 71-84.
  6. Untersuchung der Stabilität von Metalloxidpulvern und Keramikmembranen, die mit Perfluoralkylsilanen gepfropft sind  |  J Kujawa, S Cerneaux, W Kujawski - Colloids and Surfaces A. 20 February 2014,. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Volume 443,: Pages 109-117.
  7. Der Einfluss der Oberflächenmodifikation auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften von Keramikmembranen  |  J Kujawa, A Rozicka, S Cerneaux… - Colloids and Surfaces A …, 2014 - Elsevier. 20 February 2014,. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Volume 443,: Pages 567-575.

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