Date published: 2025-9-7

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

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Noms alternatifs:
2,2-Bis(4-cyanatophenyl)propane
Numéro CAS:
1156-51-0
Masse Moléculaire:
278.31
Formule Moléculaire:
C17H14N2O2
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'ester de cyanate de bisphénol A, également connu sous le nom de BCP, se présente sous la forme d'un solide cristallin blanc, soluble dans l'eau et les solvants organiques. Les applications de l'ester de cyanate de bisphénol A dans la recherche scientifique sont nombreuses, ce qui témoigne de son adaptabilité et de son importance. Il sert de réactif dans la synthèse organique, de catalyseur dans la synthèse des polymères et de ligand dans les complexes de coordination. En outre, l'ester cyanhydrique du bisphénol A sert de composé modèle, permettant l'étude de processus biochimiques complexes. Bien que le mécanisme d'action complet de l'ester cyanhydrique du bisphénol A reste insaisissable, on suppose qu'il agit par le biais d'interactions avec des protéines et des enzymes spécifiques.


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

  1. Étude des relations entre la structure microscopique du réseau réticulé et les propriétés des composites auto-renforcés à base d'esters de cyanate.  |  Cao, H., et al. 2019. Polymers (Basel). 11: PMID: 31159387
  2. Résistance thermique élevée des hybrides époxy/ester de cyanate incorporant un nanomatériau inorganique de type silsesquioxane polyédrique en forme de double étage.  |  Kao, YC., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 36144673
  3. Amélioration de l'aptitude à la transformation de la résine d'ester de cyanate par copolymérisation avec la résine époxyde  |  Liang, G., & Zhang, M. 2002. Journal of Applied Polymer Science. 85(11): 2377-2381.
  4. Synthèse et caractérisation de nouvelles résines époxy et cyanate ester  |  Lakshmi, M. S., & Reddy, B. S. R. 2002. European polymer journal. 38(4): 795-801.
  5. Préparation directe de mousse de carbone par pyrolyse de résine d'ester de cyanate à pression ambiante  |  Lin, Q., Luo, B., Qu, L., Fang, C., & Chen, Z. 2013. Journal of analytical and applied pyrolysis. 104: 714-717.
  6. Préparation et caractérisation de mousses de carbone à partir de mélanges d'esters de cyanate  |  Chen, T., Lin, Q., Xiong, L., Lü, Q., & Fang, C. 2015. Journal of analytical and applied pyrolysis. 113: 539-544.
  7. Synthèse, propriétés et chimie de durcissement d'un nouvel ester de cyanate liquide à température ambiante  |  Zhan, X., Wang, L., Zhang, J., & Cheng, J. 2015. Materials & Design. 88: 1100-1108.
  8. Synthèse de microcapsules d'ester de cyanate par la technique d'évaporation de solvant et son application dans les résines époxy comme agent de guérison  |  Gu, J., Yang, X., Li, C., & Kou, K. 2016. Industrial & Engineering Chemistry Research. 55(41): 10941-10946.
  9. Un nouveau nanocomposite à très faible coefficient K de silsesquioxane oligomérique polyédrique modifié par le benzoxazinyle et d'ester de cyanate  |  Zhang, S., Yan, Y., Li, X., Fan, H., Ran, Q., Fu, Q., & Gu, Y. 2018. European Polymer Journal. 103: 124-132.
  10. Effet catalytique du poly (arylacétylène contenant du silicium) avec acétylène terminal sur la réaction de durcissement et les propriétés d'un ester de cyanate de type bisphénol A  |  Cai, M., Yuan, Q., & Huang, F. 2018. Polymer International. 67(11): 1563-1571.
  11. Synthèse contrôlée et évaluation d'un système de copolymères cyanate ester/époxy pour les composés de moulage à haute température  |  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. Amélioration de la transparence des ondes et des propriétés mécaniques des résines d'esters de cyanate modifiées par un précurseur PBO contenant du fluorure et de leurs composites fibres PBO/esters de cyanate  |  Liu, Z., Zhang, J., Tang, L., Zhou, Y., Lin, Y., Wang, R.,.. & Gu, J. 2019. Composites Part B: Engineering. 178: 107466.
  13. Résines d'ester de cyanate contenant du polysiloxane hyperbranché Si-OC avec une capacité de durcissement et une résistance favorables pour les emballages électroniques  |  Liu, R., Yan, H., Zhang, Y., Yang, K., & Du, S. 2022. Chemical Engineering Journal. 433: 133827.

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25 g
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sc-285029A
100 g
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