Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina (TPO) CAS 75980-60-8

Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina (TPO) CAS 75980-60-8

Codice prodotto: BM-2-6-001
Nome inglese: ossido di difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina
N. CAS: 75980-60-8
Formula molecolare: c22h21o2p
Peso molecolare: 348,37
N. EINECS: 278-355-8
Analysis items: HPLC>99,0%, GC-MS (per i dettagli verificare il certificato di autenticità o contattare l'ufficio vendite)
Codice HS: 29319090
Mercato principale: USA, Australia, Brasile, Giappone, Germania, Indonesia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada ecc.
Produttore: BLOOM TECH XI'an Factory
Servizio tecnologico: Dipartimento R&S-1

 

Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina (TPO)è un composto organico del fosforo che contiene un gruppo fosfato e un gruppo 2,4,6-trimetilbenzoile nella sua struttura. Il peso molecolare è circa 498,58, CAS 75980-60-8 e la formula molecolare è C25H23O3P. Di solito si presenta come una polvere bianca crema o giallo chiaro. Insolubile in acqua, ma solubile in vari solventi organici come alcoli, eteri, esteri e idrocarburi aromatici. La sua elevata resistività elettrica allo stato solido indica che è un buon materiale isolante. Inoltre, TOPO può anche avere proprietà specifiche di trasferimento di elettroni, legate alla sua struttura molecolare e all'ambiente elettrico. Relativamente stabile alla luce, al calore e all'aria, ma possono verificarsi reazioni di idrolisi ad alte temperature e in presenza di acqua. Utilizzato principalmente per l'indurimento UV di stirene poliestere insaturo e resina acrilica. Il suo spettro ultravioletto si trova nella gamma di lunghezze d'onda lunghe e può polimerizzare completamente rivestimenti bianchi e rivestimenti spessi con biossido di titanio (TiO2) come pigmento.

product introduction

Formula chimica

C22H21O2P

Messa esatta

348

Peso Molecolare

348

m/z

348 (100.0%), 349 (23.8%), 350 (2.7%)

Analisi elementare

C, 75.85; H, 6.08; O, 9.18; P, 8.89

Punto di fusione

88-92 gradi C (lett.)

Punto di ebollizione

519,6 ± 60,0 gradi C (previsto)

Densità

1,12 g/ml a 25 gradi C (lett.)

Coefficiente di acidità (pKa)

PKA 3,20 (H2O t=23.0) (incerto)

punto d'infiammabilità

>230 gradi f

Indice di rifrazione

N20 / D 1.475 (lett.)

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Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina (TPO)ricercato da: BLOOM TECH

Nota: BLOOM TECH (dal 2008), ACHIEVE CHEM-TECH è la nostra filiale.

Questo metodo utilizza la difeniletossifosfina come materia prima principale e reagisce con toluene e 2,4,6-trimetilbenzoil cloruro per preparare il fotoiniziatore TPO attraverso una serie di fasi quali riscaldamento, fusione, raffreddamento, cristallizzazione, filtrazione ed essiccazione. Questo metodo presenta i vantaggi di una buona stabilità del prodotto, di un rendimento elevato, di un processo di produzione semplice, di bassi costi di produzione e di un minore inquinamento. Si prevede che il metodo di preparazione di questo fotoiniziatore TPO svolgerà un ruolo importante nel campo della tecnologia dei fotoiniziatori TPO e offrirà soluzioni più efficienti, economiche e rispettose dell'ambiente alle industrie correlate.

 

Passaggi specifici:

 
1

Passaggio 1: preparazione della difeniletossifosfina

Ph2P+CH3I + 2NaOH → Ph2P(O)CH3 + 2NaI + H2O

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Passaggio 2: preparare i reagenti: posizionare la difeniletossifosfina e il toluene preparati in un recipiente di reazione.

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Passaggio 3: aggiungere 2,4,6-trimetilbenzoil cloruro

PhCOC(CH3)3 + telefono2P(O)CH3→ PhCOP(O)Ph2 + C(CH3)3OH

4

Passaggio 4: Reazione di riscaldamento: controllare la temperatura di reazione e la velocità di agitazione in base a condizioni specifiche per consentire ai reagenti di reagire.

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Passaggio 5: fusione e raffreddamento: al termine della reazione, il prodotto viene fuso e raffreddato gradualmente a temperatura ambiente.

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Passaggio 6: cristallizzazione e filtrazione: cristallizzare il prodotto raffreddato e separare il prodotto solido mediante filtrazione.

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Fase 7: Asciugatura: Asciugare il prodotto filtrato per rimuovere solventi e umidità.

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Fotoiniziatore TPO è un efficiente fotoiniziatore di tipo radicale libero. Le sue caratteristiche principali includono un ampio spettro di assorbimento (350-420 nm), un doppio meccanismo di iniziazione radicalica (generazione di radicali benzoile e fosforile), effetto fotosbiancante (il rivestimento non ingiallisce) e bassa volatilità, che lo rendono un materiale fondamentale nel campo della polimerizzazione UV.

Applicazioni industriali: il fattore chiave della tecnologia di polimerizzazione UV
 

1. Industria dei rivestimenti e degli inchiostri
Photoinitiator TPO is a key component of UV curable coatings and inks, widely used in surface treatment of substrates such as paper, wood, metal, plastic, and glass. Its wide absorption spectrum characteristics make it excellent on white or high titanium dioxide pigment surfaces (such as white coatings, titanium dioxide based inks), achieving complete curing of thick films (>50 μ m) ed evitando il problema della secchezza superficiale e della secchezza interna causata dall'insufficiente penetrazione della luce degli iniziatori tradizionali. Per esempio:

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Inchiostro per serigrafia: nell'inchiostro per serigrafia UV su superfici in vetro e metallo, il TPO garantisce bordi chiari del motivo, forte adesione e assenza di ingiallimento dopo l'indurimento, rendendolo adatto alla stampa di imballaggi di fascia alta-.

Inchiostro per litografia/flessografia: nella stampa UV di giornali e riviste, il TPO è combinato con iniziatori amminici per migliorare la fluidità e la velocità di essiccazione dell'inchiostro, soddisfacendo le esigenze della stampa ad alta-velocità.
Rivestimento del legno: nella vernice UV sulle superfici dei mobili, la capacità di polimerizzazione profonda del TPO può prevenire la rottura del rivestimento, mentre le sue caratteristiche di basso odore soddisfano i requisiti ambientali.

 

2. Adesivi e sigillanti
Il TPO viene utilizzato negli adesivi polimerizzabili con raggi UV per l'imballaggio di componenti elettronici, l'incollaggio di componenti ottici e l'assemblaggio di apparecchiature mediche. Per esempio:

Imballaggio elettronico: nell'adesivo a polimerizzazione UV dei moduli fotocamera degli smartphone, l'indurimento rapido di TPO (<5 seconds) can improve production efficiency, while its low shrinkage rate (<1%) ensures component positioning accuracy.
Incollaggio ottico: nell'incollaggio interstrato dei display LED, la trasparenza del TPO (incolore dopo la fotolisi) può evitare la perdita di luce e migliorare le prestazioni del display.

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3. Fibre ottiche e materiali compositi
Rivestimento in fibra ottica: nel rivestimento acrilico indurito con raggi UV delle fibre ottiche, la capacità di indurimento profondo del TPO può prevenire la perdita di microflessione e migliorare la stabilità della trasmissione del segnale.
Materiali compositi: nella produzione di materiali compositi a base di resina rinforzata con fibra di carbonio, la rapida polimerizzazione del TPO può abbreviare il ciclo di stampaggio e ridurre il consumo di energia.

Scienza dei materiali: strumenti di sintesi per materiali polimerici funzionali
 

1. Fotoresist e Microelettronica
Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina (TPO)è un componente chiave del fotoresist semiconduttore utilizzato nei processi di fotolitografia nella produzione di chip. Il suo ampio spettro di assorbimento (compatibile con LED UV da 365 nm e 385 nm) può eguagliare la nuova generazione di apparecchiature litografiche e il suo effetto fotosbiancante può ridurre gli effetti delle onde stazionarie e migliorare la risoluzione del modello. Per esempio:

Fotoresist G-line/i-line: nei processi da 0,35 μm e superiori, la combinazione di TPO e PAG (generatore di fotoacido) può ottenere un trasferimento di pattern ad alto contrasto.
Resina fotosensibile per stampa 3D: nella tecnologia SLA (stereolitografia), la rapida polimerizzazione del TPO può migliorare la precisione della stampa e le sue caratteristiche di basso ingiallimento sono adatte per la produzione di componenti trasparenti.

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2. Materiali intelligenti e polimeri reattivi
Il TPO può essere utilizzato per sintetizzare materiali intelligenti come idrogel fotoreattivi e polimeri a memoria di forma. Per esempio:

Rilascio fotocontrollato del farmaco: nel gel d'acqua che trasporta il farmaco, l'innesco UV del TPO può innescare il rilascio del farmaco per ottenere un trattamento preciso.
Stampa 4D: nei polimeri a memoria di forma, il percorso di deformazione programmabile del materiale indurito localmente di TPO viene utilizzato per lo sviluppo di robot morbidi.
3. Rivestimenti e pellicole ad alte prestazioni
Rivestimento resistente ai graffi: nei rivestimenti a polimerizzazione UV su superfici verniciate di automobili e lenti per occhiali, il rapido indurimento del TPO può formare una fitta rete-reticolata, che migliora la resistenza all'usura.
Pellicola autoriparante: nelle pellicole polimeriche contenenti microcapsule, gli UV del TPO innescano il rilascio di agenti riparatori attivabili, prolungando la durata del materiale.

Biomedico: applicazioni innovative nella tecnologia medica e nella salute
 

1. Materiali per restauri dentali
Il TPO è il componente principale del materiale di otturazione dentale fotopolimerizzabile, utilizzato per il riempimento dei denti, il restauro di corone, ecc. I suoi vantaggi includono:

Polimerizzazione rapida: l'irradiazione UV nella cavità orale (10-20 secondi) può completare la polimerizzazione, riducendo il tempo di apertura della bocca del paziente.
Biocompatibilità: i prodotti della fotolisi non sono-tossici e sono conformi allo standard di biosicurezza ISO 10993.
Resistenza all'usura: il rivestimento ad alta-densità di reticolazione può resistere all'usura da masticazione e prolungare la durata del restauro.

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2. Imballaggio di apparecchiature mediche
Nell'imballaggio a polimerizzazione UV di apparecchiature mediche come cateteri ed endoscopi, la rapida polimerizzazione del TPO può evitare danni termici ai componenti sensibili, mentre la sua bassa volatilità può ridurre i difetti delle bolle e migliorare l'affidabilità della tenuta.

3. Biosensing e diagnosi
Chip microfluidico: nel fissaggio UV di chip microfluidici basati su vetro o PDMS, la trasparenza del TPO può evitare interferenze nel percorso ottico e migliorare la sensibilità di rilevamento.
Sonda fluorescente: i derivati ​​del TPO possono essere utilizzati come marcatori fluorescenti per il monitoraggio dinamico degli ioni calcio intracellulari, con vantaggi in termini di rapporto segnale-/rumore elevato.

Sostituzione ambientale: professionisti della chimica verde
 

1. Rivestimenti a basso contenuto di COV
La bassa volatilità (<0.1%) of TPO makes it an environmentally friendly alternative to traditional solvent based initiators, complying with the EU REACH regulation and the Chinese GB/T 23985-2009 standard, helping the coatings industry to transform from oil to water.

2. Nessun sistema di ingiallimento
L'effetto fotosbiancante del TPO può prevenire l'ingiallimento del rivestimento e sostituire gli iniziatori tradizionali (come il benzofenone) nell'applicazione di elettrodomestici, mobili di fascia alta- e altri settori, riducendo i reclami dei consumatori.

3. Sviluppo alternativo
Sebbene il TPO sia soggetto a restrizioni dovute alla tossicità riproduttiva (elenco SVHC dell'UE), i suoi prodotti strutturalmente ottimizzati (come TMO, OXT-221) hanno raggiunto la produzione di massa, mantenendo le prestazioni riducendo la tossicità, promuovendo lo sviluppo sostenibile nel settore.

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Campi emergenti: pionieri dell’integrazione tecnologica

 

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1. Elettronica flessibile
Negli inchiostri conduttivi essiccati agli UV per display flessibili e dispositivi indossabili, l'essiccazione rapida del TPO può evitare la deformazione del substrato e le sue caratteristiche di essiccazione a bassa-temperatura (<80 ℃) are suitable for flexible substrates such as PI and PET.

2. Materiali energetici
Celle fotovoltaiche: nell'incapsulamento a polimerizzazione UV delle celle solari in perovskite, l'indurimento profondo del TPO può migliorare la densità dello strato di incapsulamento e prolungare la durata della batteria.
Batteria agli ioni di litio: nel rivestimento della membrana, la polimerizzazione UVOssido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina (TPO)può formare una struttura dei pori uniforme, migliorando la conduttività ionica.
3. Aerospaziale
Nei rivestimenti protettivi a polimerizzazione UV per pannelli solari satellitari e rivestimenti di aerei, la resistenza agli agenti atmosferici del TPO (resistenza all'invecchiamento UV) garantisce stabilità a lungo-termine dell'apparecchiatura in ambienti estremi.

 

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