结构特点:
DTPES分子中包含十二烷基、三苯乙炔基和硅烷三个主要部分。
制备方法:
DTPES的制备通常通过格利雅反应(Grignard反应)进行。以镁条、溴乙烷和苯乙炔为原料制备格利雅试剂苯乙炔基溴化镁,再将其与十二烷基三氯硅烷在适当的溶剂(如四氢呋喃)中发生取代反应,生成DTPES单体。通过洗涤、干燥等步骤对产物进行后处理,得到高纯度的DTPES单体。
性质:
DTPES具有较低的介电常数和损耗角正切值,表明其在电子材料领域具有潜在应用。
DTPES及其树脂(如聚十二烷基三苯乙炔基硅烷树脂PDTPES)表现出良好的热稳定性。例如,PDTPES树脂在升温速率为10℃/min的条件下,质量损失5%的温度(Td5)为440℃,800℃下的残炭率可达48.1%。
DTPES单体及其聚合物在高温下可以裂解生成SiC陶瓷材料,这一特性使得DTPES在陶瓷前驱体材料领域具有重要的应用价值。
应用前景:
电子材料:DTPES的低介电常数和损耗角正切值使其适合作为透波材料的基体树脂,用于制备雷达天线罩等电子部件。
耐高温涂层:DTPES及其树脂的良好热稳定性使其适合作为耐高温涂层的原料,提高材料在高温环境下的使用寿命和性能。
高性能复合材料:DTPES在复合材料领域也具有潜在的应用价值,可以提升复合材料的整体性能。
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