Date published: 2025-9-11

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Bisphenol A cyanate ester (CAS 1156-51-0)

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Alternative Namen:
2,2-Bis(4-cyanatophenyl)propane
CAS Nummer:
1156-51-0
Molekulargewicht:
278.31
Summenformel:
C17H14N2O2
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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Bisphenol A-Cyanat-Ester, auch als BCP bekannt, präsentiert sich als weißer, kristalliner Feststoff, der sowohl in Wasser als auch in organischen Lösungsmitteln löslich ist. Die Anwendungen von BCP in der wissenschaftlichen Forschung sind vielfältig und spiegeln seine Anpassungsfähigkeit und Bedeutung wider. Es dient als Reagenz in der organischen Synthese, als Katalysator in der Polymersynthese und als Ligand in Koordinationskomplexen. Darüber hinaus dient BCP als Modellverbindung, um komplexe biochemische Prozesse zu untersuchen. Obwohl das vollständige Wirkungsmechanismus von BCP noch unbekannt ist, wird vermutet, dass es durch Interaktionen mit bestimmten Proteinen und Enzymen wirkt.


Bisphenol A cyanate ester (CAS 1156-51-0) Literaturhinweise

  1. Studie über die Beziehungen zwischen der mikroskopischen vernetzten Netzwerkstruktur und den Eigenschaften von selbstverstärkten Cyanat-Ester-Verbundwerkstoffen.  |  Cao, H., et al. 2019. Polymers (Basel). 11: PMID: 31159387
  2. Hohe thermische Beständigkeit von Epoxy/Cyanat-Ester-Hybriden, die ein anorganisches Doppeldecker-Nanomaterial in Form eines polyedrischen Silsesquioxans enthalten.  |  Kao, YC., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 36144673
  3. Verbesserung der Verarbeitbarkeit von Cyanatesterharz durch Copolymerisation mit Epoxidharz  |  Liang, G., & Zhang, M. 2002. Journal of Applied Polymer Science. 85(11): 2377-2381.
  4. Synthese und Charakterisierung von neuen Epoxid- und Cyanatesterharzen  |  Lakshmi, M. S., & Reddy, B. S. R. 2002. European polymer journal. 38(4): 795-801.
  5. Direkte Herstellung von Kohlenstoffschaum durch Pyrolyse von Cyanatesterharz bei Umgebungsdruck  |  Lin, Q., Luo, B., Qu, L., Fang, C., & Chen, Z. 2013. Journal of analytical and applied pyrolysis. 104: 714-717.
  6. Herstellung und Charakterisierung von Kohlenstoffschäumen aus Cyanatester-Gemischen  |  Chen, T., Lin, Q., Xiong, L., Lü, Q., & Fang, C. 2015. Journal of analytical and applied pyrolysis. 113: 539-544.
  7. Synthese, Eigenschaften und Aushärtungschemie eines neuen flüssigen Cyanatesters bei Raumtemperatur  |  Zhan, X., Wang, L., Zhang, J., & Cheng, J. 2015. Materials & Design. 88: 1100-1108.
  8. Synthese von Cyanatester-Mikrokapseln mittels Lösungsmittelverdampfungstechnik und ihre Anwendung in Epoxidharzen als Heilmittel  |  Gu, J., Yang, X., Li, C., & Kou, K. 2016. Industrial & Engineering Chemistry Research. 55(41): 10941-10946.
  9. Neuartige Ultra-Niedrig-K-Nanokomposite aus benzoxazinylmodifiziertem polyedrischen oligomeren Silsesquioxan und Cyanatester  |  Zhang, S., Yan, Y., Li, X., Fan, H., Ran, Q., Fu, Q., & Gu, Y. 2018. European Polymer Journal. 103: 124-132.
  10. Katalytische Wirkung von Poly(siliziumhaltigem Arylacetylen) mit endständigem Acetylen auf die Härtungsreaktion und die Eigenschaften eines Cyanatesters vom Bisphenol-A-Typ  |  Cai, M., Yuan, Q., & Huang, F. 2018. Polymer International. 67(11): 1563-1571.
  11. Kontrollierte Synthese und Bewertung eines Cyanatester/Epoxid-Copolymersystems für Hochtemperatur-Formmassen  |  Wu, F., Tuan, C. C., Song, B., Moon, K. S., & Wong, C. P. 2018. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry. 56(13): 1337-1345.
  12. Verbesserte Wellentransparenz und verbesserte mechanische Eigenschaften für fluoridhaltige PBO-Vorläufer, die mit Cyanatesterharzen modifiziert wurden, und ihre PBO-Fasern/Cyanatester-Verbundwerkstoffe  |  Liu, Z., Zhang, J., Tang, L., Zhou, Y., Lin, Y., Wang, R.,.. & Gu, J. 2019. Composites Part B: Engineering. 178: 107466.
  13. Cyanatesterharze, die Si-OC-hyperverzweigtes Polysiloxan enthalten, mit günstiger Härtungsfähigkeit und Zähigkeit für elektronische Verpackungen  |  Liu, R., Yan, H., Zhang, Y., Yang, K., & Du, S. 2022. Chemical Engineering Journal. 433: 133827.

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