聚异丁烯结构式
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常用名 | 聚异丁烯 | 英文名 | polyisobutylene |
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CAS号 | 9003-27-4 | 分子量 | 56.10630 | |
密度 | 0.92 g/mL at 25 °C(lit.) | 沸点 | N/A | |
分子式 | C4H8 | 熔点 | N/A | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | N/A |
聚异丁烯用途主要应用于石油添加剂、胶黏剂等许多领域。用于制造压敏胶和密封胶。也可用作增稠剂,与其他材料并用提高粘接力、柔韧性、耐老化性、气密性和电绝缘性。还用于制造电线电缆、增塑剂等。胶姆糖胶基咀嚼料。 |
中文名 | 聚异丁烯 |
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英文名 | Poly(isobutylene) |
英文别名 | 更多 |
密度 | 0.92 g/mL at 25 °C(lit.) |
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分子式 | C4H8 |
分子量 | 56.10630 |
精确质量 | 56.06260 |
LogP | 1.70180 |
外观性状 | slab/chunk |
折射率 | n20/D 1.51 |
储存条件 | 密闭于阴凉干燥环境中,远离火种、热源。 |
稳定性 | 无色至淡黄色粘稠液体或有弹性的橡胶状半固体(低分子量者呈柔软胶状,高分子量者呈韧性和弹性)。均无味,无臭或稍有特异臭气。平均分子量20万~8700万。溶于苯和二异丁烯,可与聚醋酸乙烯酯、蜡等互溶,不溶于水、醇等极性溶剂。可使胶姆糖在低温下有极好的柔软性,在高温时,有一定的塑性,以弥补聚醋酸乙烯酯冷时过硬、天热和遇口温时过度软化等缺点。 有良好的耐光性、耐热性、抗氧化性。 |
分子结构 | 1、摩尔折射率:无可用 2、 摩尔体积(cm3/mol):无可用 3、 等张比容(90.2K):无可用 4、 表面张力(dyne/cm):无可用 5、 极化率:无可用 |
计算化学 | 1、 疏水参数计算参考值(XlogP):2.1 2、 氢键供体数量:0 3、 氢键受体数量:0 4、 可旋转化学键数量:0 5、 拓扑分子极性表面积(TPSA):0 6、 重原子数量:4 7、 表面电荷:0 8、 复杂度:23 9、 同位素原子数量:0 10、 确定原子立构中心数量:0 11、 不确定原子立构中心数量:0 12、 确定化学键立构中心数量:0 13、 不确定化学键立构中心数量:0 14、 共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:无色至淡黄色粘稠液体或有弹性的橡胶状半固体(低分子量者呈柔软胶状,高分子量者呈韧性和弹性) 2. 密度(g/mL,25/4℃):0.92 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):无可用 4. 熔点(ºC):无可用 5. 沸点(ºC,常压):无可用 6. 沸点(ºC,5.2kPa):无可用 7. 折射率:1.51 8. 闪点(ºC):110~263 9. 比旋光度(º):无可用 10. 自燃点或引燃温度(ºC):无可用 11. 蒸气压(kPa,25ºC):无可用 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):无可用 13. 燃烧热(KJ/mol):无可用 14. 临界温度(ºC):无可用 15. 临界压力(KPa):无可用 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:无可用 17. 爆炸上限(%,V/V):无可用 18. 爆炸下限(%,V/V):无可用 19. 溶解性:无可用 |
个人防护装备 | Eyeshields;Gloves |
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安全声明 (欧洲) | S24/25 |
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | UD1010000 |
~% 聚异丁烯 9003-27-4 |
文献:US2008/199420 A1, ; Page/Page column 40-41 ; |
聚异丁烯上游产品 1 | |
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聚异丁烯下游产品 0 |
由液体乙烯、氯甲烷或己烷用氯化铝作催化剂,进行低温聚合而成。聚合结束后,提高反应混合物的温度以除去挥发性组分。
由石脑油裂解而得异丁烯,再经催化聚合而成。
将C4馏分先用适应的二元醇醚化成相应的二元醇单丁叔醚中间体,然后在高温下分解,得到纯异丁烯,并回收二元醇。该工艺的优点是催化剂为固体,不使用溶剂,由于催化选择性,不存在平衡限制。
以C4馏分中分离或从乙烯生产中副产的异丁烯为原料(见“异丁烯”),在三氟化硼体系或三氯化铝等路易氏酸体系中聚合制得聚异丁烯,可得到以异丁烯为主,并以少量的1-丁烯共聚的相对分子质量为250~2500的液状聚合物。聚合温度为-28.5~27℃,聚合温度较高时制得聚合物分子量低,聚合温度低时制得的聚合物分子量高。工艺流程为:
Microencapsulation of hydroxyzine HCl by thermal phase separation: in vitro release enhancement and in vivo pharmacodynamic evaluation.
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Identification of a mixed microparticle by combined microspectroscopic techniques: a real forensic case study in the biopharmaceutical industry.
Appl. Spectrosc. 64(8) , 895-900, (2010) Identification of foreign microparticles in drug products is one of the first steps in evaluating the nature of particle contamination and its consequences for product quality. To characterize various... |
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Modifying the response of a polymer-based quartz crystal microbalance hydrocarbon sensor with functionalized carbon nanotubes.
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EINECS 204-066-3 |
poly(1,1-dimethylethylene) |
MFCD00084436 |