名称:1,8-二溴十六氟辛烷,≥97%
品牌:PERFEMIKER
CAS号:812-58-8
货号:PA37139
规格:200mg/纯度:>≥97%/价格:¥120.00
规格:1g/纯度:>≥97%/价格:¥284.00
链接:https://www.perfemiker.cn/product/63382.html
1,8 - 二溴十六氟辛烷(1,8-Dibromohexadecafluorooctane,CAS:812-58-8),又称二溴全氟辛烷,是一款两端官能化的全氟长链烷基溴代功能单体,本品科研级纯度≥97%,广泛应用于含氟精细有机合成、氟表面活性剂制备、疏水疏油功能材料改性、氟化物中间体合成、光电含氟材料研发、高分子氟化改性等精细化工与新材料科研场景。分子式C8Br2F16,分子量 559.87,常温下为白色类白色结晶固体,同分异构体、卤素残留、含氢杂质严格受控,批次纯度、反应活性、热稳定性高度统一。熔点 40℃、沸点 180℃,密度约 2.0 g/cm3;可溶于甲醇、卤代烃、氟溶剂等有机溶剂,不溶于水、烷烃常规溶剂。密封常温避光干燥储存,远离高温热源、强氧化剂、强碱体系,规范存放条件下稳定保质期可达 24 个月。 本品为对称全氟长链双端溴代活性单体,分子主链为饱和全氟碳结构,兼具全氟链段超低表面能、耐温耐候、疏水疏油特性,两端溴原子具备高亲核取代反应活性,可作为核心氟化砌块参与偶联、取代、接枝聚合反应;规避普通氟单体活性位点单一、改性效率低、含氢杂质多、材料性能不稳定的痛点,无需二次提纯,可直接用于含氟功能分子设计、超低表面能涂层合成、氟高分子改性、有机氟中间体衍生等高精密合成科研实验。
双端溴代亲核取代机制:分子两端 C–Br 键反应活性优异,可与氨基、羟基、硫醇、格氏试剂等亲核试剂发生高效取代反应,精准引入功能官能团,制备对称双端功能化全氟中间体,是构建长链全氟功能分子的核心合成砌块。 全氟链段低表面能改性机制:饱和全氟碳链结构极性极低、分子间作用力弱,具备优异疏水、疏油、抗粘附、耐摩擦特性,接枝至高分子、涂层、纳米材料表面后,可大幅降低材料表面能,提升防水防污、耐酸碱腐蚀、耐老化性能。 高热稳定氟化骨架机制:全氟碳键键能高、结构稳定,耐高温、耐氧化、耐紫外老化,相较于碳氢烷基材料,可有效规避高温分解、黄变、失效问题,适配高温固化、光电材料制备严苛工艺条件。 对称结构规整聚合机制:对称双官能团结构反应位点均匀,聚合过程中可形成结构规整、交联密度均匀的含氟高分子网络,有效提升氟材料力学稳定性、致密性与耐溶剂性能,保障改性材料性能均一可控。
依托双端溴代活性,通过取代、偶联反应衍生氨基、巯基、烯基等功能氟化中间体,用于高端氟精细化学品、氟功能助剂开发。
作为氟化改性单体接枝树脂基材,制备防污、自清洁、耐腐蚀含氟涂层,探究全氟链段长度对涂层润湿性能、耐候性能的调控规律。
合成对称型长链含氟表面活性剂,优化体系界面张力、乳化分散性能,用于特种乳液、精密清洗、油气界面调控实验研究。
对聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂进行氟化接枝改性,提升高分子材料耐候性、疏水性、耐磨防腐性能,优化配方工艺。
制备低介电、低损耗含氟光电材料、薄膜封装材料,利用全氟结构绝缘稳定特性,探究氟化改性对光电材料性能的提升机制。
全氟化合物合成、卤代烃取代反应、功能高分子改性、低表面能材料制备等实训课程,试剂反应活性稳定,实验重复性优异。
使用方法:有机合成实验精准称量本品固体原料,采用无水甲醇、氟溶剂或卤代烃溶剂充分溶解,搭配亲核试剂、催化剂,控温开展取代、偶联、接枝反应,合成各类全氟功能衍生物;材料改性实验按配方比例投料,参与树脂共聚、表面接枝反应,制备氟化功能材料并测试疏水、耐候、力学性能。 注意要点:本品含高活性碳溴键,遇高温、强氧化剂易发生分解脱卤,储存与反应需严控温度、规避氧化环境;全程通风橱内操作,佩戴丁腈手套、护目镜,避免粉尘接触皮肤黏膜与口鼻吸入;本品不溶于水,禁止纯水体系投料配制,需选用适配有机溶剂;不可与浓强碱、强还原性试剂长时间混存,易引发副反应破坏分子结构;开封后密封干燥保存,防止受潮、氧化导致反应活性衰减;仅限实验室有机合成、材料改性科研使用,不可用于食品、医药、民用产品加工;实验有机废液、废渣归入有机危废统一处置;若物料出现发黄、熔融结块、纯度下降,说明试剂变质失效,禁止继续投料使用;批次性能稳定,无需预处理可直接用于合成实验。
1,8 - 二溴十六氟辛烷(≥97%)凭借对称双端高反应活性、全氟长链低表面能、热稳定性优异、氟化改性效果突出、批次反应活性统一等核心优势,成为含氟精细合成、低表面能功能涂层、氟高分子改性、光电氟材料研发领域的核心标准化氟化科研单体。有效解决普通氟单体官能化难度大、材料改性不均、耐候稳定性差、衍生合成路线单一的科研痛点,是高端含氟功能材料研发的关键基础砌块。 当前依托 1,8 - 二溴十六氟辛烷搭建的氟中间体衍生、疏水涂层改性、高分子氟化、界面功能材料科研体系,持续支撑绿色含氟精细化工、超低表面能防护材料、低介电光电材料、特种表面活性剂等热点科研课题。随着氟化新材料、精密表面改性、功能有机氟合成技术不断升级,高纯 1,8 - 二溴十六氟辛烷将在对称氟功能分子构建、高性能氟化材料配方优化、低表面能体系机理研究中持续发挥核心单体作用,为有机氟化学、功能材料学、精细化工方向基础科研与小试工艺开发提供反应活性稳定、结构纯正、批次统一的标准化全氟溴代科研试剂保障。