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有关聚硅氧烷的知识大全

聚硅氧烷什么
  • 聚硅氧烷什么

  • 聚硅氧烷,是一类以重复的硅氧键为主链,硅原子上直接连接有机基团的聚合物。聚硅氧烷在历史上曾被称为硅酮,目前硅酮也会出现在某些场合,如商品目录中。在中国,习惯将硅烷单体和聚硅氧烷统称为有机硅化合物,并称聚硅氧烷液体为硅油,聚硅氧烷橡胶为硅橡胶,聚硅氧烷树脂为硅树脂。聚...
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环氧氯丙烷的沸点
  • 环氧氯丙烷的沸点

  • 一种有机化合物,主要用途是用于制环氧树脂,也是一种含氧物质的稳定剂和化学中间体,环氧基及苯氧基树脂之主要原料;制造甘油;熟化丙烯基橡胶;纤维素酯及醚之溶剂;纸业之高湿强度树脂。有毒,属于中等毒性,动物实验证明有潜在致癌作用,应避免长期接触。...
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环状聚二甲基硅氧烷贵不贵
  • 环状聚二甲基硅氧烷贵不贵

  • 环状聚二甲基硅氧烷不贵,是一种疏水类的有机硅物料。在药品、日化用品、食品、建筑等各领域均有应用,它的衍生物已达数百种,常用的聚硅氧烷主要有:聚二甲基硅氧烷、环甲基硅氧烷、氨基硅氧烷、聚甲基苯基硅氧烷、聚醚聚硅氧烷共聚物。其中环聚二甲基硅氧烷就为常用的聚硅氧烷...
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聚二甲基硅氧烷室温能固化吗
  • 聚二甲基硅氧烷室温能固化吗

  • 聚二甲基硅氧烷室温不能固化。羟基硅油才可能凝固、成膜,凝固可以通过酸催化。聚二甲基硅氧烷是一种疏水类的有机硅物料。在药品、日化用品、食品、建筑等各领域均有应用,它的衍生物已达数百种,常用的聚硅氧烷主要有聚二甲基硅氧烷、环甲基硅氧烷、氨基硅氧烷、聚甲基苯基硅...
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二氧化硅为什么有四个硅氧键
  • 二氧化硅为什么有四个硅氧键

  • 因为Si和O形成的是双键,Si=O=Si,SiO2是原子晶体,与金刚石的空间结构类似,只是相当硅硅键之间插了氧原子,所以一个硅原子的周围最近的与它成键氧原子是4个,即有4molSi-O键。二氧化硅是一种无机物,化学式为SiO₂,硅原子和氧原子长程有序排列形成晶态二氧化硅,短程有序或长程无序排列...
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硅烷是不是有机物
  • 硅烷是不是有机物

  • 无机物,硅烷是指的是碳烷烃的硅取代类似物,构成硅烷烃的是一条硅原子链接形成的主链和以共价键链接在主链上的氢原子,硅烷的化学性质比烷烃活泼得多,极易被氧化,在与空气接触时可发生自燃,25摄氏度以下与氮不起作用,室温下与烃类化合物不起反应,与氧反应异常激烈,即使在负180摄氏...
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硅烷浸渍剂是什么
  • 硅烷浸渍剂是什么

  • 硅烷浸渍剂是一种喷涂于混凝土表面起到钢筋混凝土结构防腐作用的高性能硅烷产品,属于相对稳定的小分子结构,涂刷到混凝土表面后可以渗透到基材内部,与基材内部的水分发生化学反应,形成网状的硅树脂聚合物防护结构,并最终在基材表面形成一层强有力的憎水层,从而阻止和抵制钢筋锈...
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硅单质怎么变成二氧化硅
  • 硅单质怎么变成二氧化硅

  • 硅和氧气,在加热条件下生成二氧化硅,因为硅不是很活泼所以这个反应很缓慢。二氧化硅,化学术语,纯的二氧化硅无色,常温下为固体,不溶于水。不溶于酸,但溶于氢氟酸及热浓磷酸,能和熔融碱类起作用。自然界中存在有结晶二氧化硅和无定形二氧化硅两种。二氧化硅用途很广泛,主要用于制玻...
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三氯甲硅烷与水反应
  • 三氯甲硅烷与水反应

  • 三氯甲硅烷与水反应非常剧烈,会生成甲基硅树脂沉淀凝胶。三氯甲硅烷简介:又名硅氯仿,在环境条件下无色液体,用于生产有机硅化合物、多晶硅等。溶于二硫化碳,四氯化碳、氯仿、苯等。由硅粉与氯化氢反应而得,遇水分解,易燃,在空气中能自燃。有刺激性臭味,有毒。...
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硅单质二氧化硅硅盐有哪些用途
  • 硅单质二氧化硅硅盐有哪些用途

  • 1、晶体管,集成电路,硅整流器,太阳能电池,硅合金等,晶体管集成电路在太阳能方面的利用,卫星的翅膀,汽车的尾巴。2、二氧化硅用途广,石英表中的压电材料,光导纤维等。3、纳米药物分子运输车,硅盐蓄电池,硅盐防火板等。...
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二氧化硅怎样制硅酸
  • 二氧化硅怎样制硅酸

  • 第一步,用氢氧化钠与二氧化硅加热制取硅酸钠:二氧化硅和氢氧化钠生成硅酸钠和水。第二步,用稀盐酸与硅酸钠反应得到硅酸:硅酸钠和氯化钠生成硅酸和氯化钠。因为硅酸不溶于水,所以过滤即可得到硅酸晶体。...
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1摩尔二氧化硅有多少硅氧键
  • 1摩尔二氧化硅有多少硅氧键

  • 4mol。二氧化硅是一种酸性氧化物,常温下为固体,不溶于水,不溶于酸,但是溶于氢氟酸及热浓磷酸,能和熔融碱类起作用。<br>二氧化硅用途很广泛,主要用于制玻璃、水玻璃、陶器、搪瓷等。纯净的天然二氧化硅晶体是一种坚硬、脆性、难溶的无色透明的固体。...
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什么叫做硅烷化
  • 什么叫做硅烷化

  • 硅烷化:以有机硅烷水溶液为主要成分对金属或非金属材料进行表面处理的过程。硅烷化处理与传统磷化相比具有以下多个优点:1、无有害重金属离子。2、不含磷。3、无需加温。4、硅烷处理过程不产生沉渣,处理时间短,控制简便。5、处理步骤少,可省去表调工序,槽液可重复使用。6、有效...
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如何鉴别甲烷和甲硅烷
  • 如何鉴别甲烷和甲硅烷

  • 甲烷:是结构最简单的碳氢化合物。广泛存在于天然气、沼气、煤矿坑井气之中,是优质气体燃料,也是制造合成气和许多化工产品的重要原料。从分子的层面上来说,甲烷是一种比二氧化碳更加活跃的温室气体,但它在大气中数量较少。硅烷:为一种提供硅组分的气体源,可用于制造高纯度多晶硅...
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甲烷和氧气反应
  • 甲烷和氧气反应

  • 反应原理:甲烷和氧气反应,生成二氧化碳和水。反应现象:放热,发出淡蓝色火焰。用蘸有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,石灰水浑浊,用一干而冷的烧杯罩在火焰上方,烧杯内壁出现水雾。甲烷简介:在自然界的分布很广,是最简单的有机物,俗称瓦斯。也是含碳量最小的烃,是天然气、沼气、油田气...
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环氧氯丙烷性质
  • 环氧氯丙烷性质

  • 环氧氯丙烷是无色液体,有似氯仿气味,易挥发,不稳定。能与乙醇、乙醚、氯仿、三氯乙烯和四氯化碳等混溶,不溶于水,不能与石油烃混溶。相对密度1、1812,熔点-25、6℃,沸点117、9℃,折光率1、43585,闪点40℃,易燃,中毒,有麻醉性。动物实验证明有潜在致癌作用。环氧氯丙烷主要用途是用于...
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二氧化硅和碳
  • 二氧化硅和碳

  • 二氧化硅和碳反应生成一氧化碳和硅单质;过量的碳会使反应进一步进行,生成碳化硅和一氧化碳。相关资料:二氧化硅是一种酸性氧化物,对应水化物为硅酸。二氧化硅不溶于水,不溶于酸,但溶于氢氟酸及热浓磷酸,能和熔融碱类起作用。自然界中有结晶二氧化硅和无定形二氧化硅两种。二氧化...
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甲硅烷与甲烷的热稳定性如何比较
  • 甲硅烷与甲烷的热稳定性如何比较

  • 甲烷的热稳定性比甲硅烷的热稳定性高。物质的热稳定性主要取决于键能的大小,键能越大越稳定,甲烷的键能较大,另外因为硅的非金属性弱于碳,所以甲硅烷的热稳定性低于甲烷。硅烷即硅与氢的化合物,是一系列化合物的总称,包括甲硅烷、乙硅烷和一些更高级的硅氢化合物。目前应用最多...
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二氧化硅可以叫做二氧化硅分子吗
  • 二氧化硅可以叫做二氧化硅分子吗

  • 二氧化硅是晶体,所以不能称为分子,纯的二氧化硅无色,常温下为固体,化学式为SiO₂,不溶于水。不溶于酸,但溶于氢氟酸及热浓磷酸,能和熔融碱类起作用。自然界中存在有结晶二氧化硅和无定形二氧化硅两种。二氧化硅用途很广泛,主要用于制玻璃、水玻璃、陶器、搪瓷、耐火材料、气凝胶...
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一摩尔二氧化硅有几摩尔硅氧键
  • 一摩尔二氧化硅有几摩尔硅氧键

  • 一摩尔二氧化硅有4摩尔硅氧键,硅原子和氧原子长程有序排列形成晶态二氧化硅,短程有序或长程无序排列形成非晶态二氧化硅,四个氧原子位于正四面体的四个顶角上。晶态是指固态物体存在的占主导地位的形态。晶态的各种物理性质,在各个方向上都是不同的,即各向异性。非晶态则显各...
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氧化硅导电吗
  • 氧化硅导电吗

  • 二氧化硅是原子晶体当固态的时候,硅原子与氧原子以共价键连接,没有游离的电子,故导电性很差当液态的时候,共价键断裂,游离出硅原子与氧原子,依然没有游离的电子,所以不能导电。...
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为什么甲硅烷比甲烷沸点高
  • 为什么甲硅烷比甲烷沸点高

  • 沸点高低主要是与分子间作用力有关!分子间作用力包括色散力、诱导力、取向力,对于甲硅烷和甲烷来讲,都是正四面体构型,都是非极性分子,以色散力为主。色散力越大,分子间作用力越大,甲硅烷的分子量比甲烷的分子量大,其色散力也越大,分子间力越大,沸点越高。...
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1mol二氧化硅有多少氧硅键
  • 1mol二氧化硅有多少氧硅键

  • 1mol二氧化硅晶体有1mol硅原子,2mol氧原子。二氧化硅的晶体为正四面体网络结构,四面体中心为硅原子,四个顶点为氧原子。每一个硅原子与四个氧原子相连,每个氧原子与2个硅原子相连。二氧化硅的最简式是SiO2,但SiO2不代表一个简单分子(仅表示二氧化硅晶体中硅和氧的原子个数之比)...
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聚二甲基硅氧烷是什么东西
  • 聚二甲基硅氧烷是什么东西

  • 聚二甲基硅氧烷是一种疏水类的有机硅物料,在药品、日化用品、食品、建筑等各领域均有应用,它的衍生物已达数百种,环聚二甲基硅氧烷就为常用的聚硅氧烷一种。聚二甲基硅氧烷的外观由无色透明的挥发性液体至极高黏度的液体或硅胶,无味,透明度高,具有耐热性、耐寒性、黏度随温度变...
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聚二甲基硅氧烷醇是硅油吗
  • 聚二甲基硅氧烷醇是硅油吗

  • 聚二甲基硅氧烷醇是聚二甲基硅氧烷(硅油)的衍生物,相当于就是这种硅油的衍生物,具有硅油的一定特性。硅油以及相应的衍生物是大多数护发素和发膜的主要成分,聚二甲基硅氧烷以及其衍生物是大部分护发素和发膜的主要成分。硅油有保护发丝的作用,包括保持发丝水分、防止发丝收到...
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