硅烷偶联剂:原理、合成与应用作者:张先亮,唐红定,廖俊 编著出版时间:2012年内容简介 《硅烷偶联剂:原理、合成与应用》介绍了硅烷偶联剂的原理、合成与应用的相关知识,具体内容包括:硅烷偶联剂基础知识,合成硅烷偶联剂的基础原料,硅氢化反应,氯代烃基氯硅烷,3氯丙基烷氧基硅烷,具有硅官能团的氰烃基硅烷化合物,氨(胺)烃基硅烷偶联剂,烯烃基硅烷偶联剂,甲基丙烯酰氧烃基硅烷偶联剂,硅烷偶联剂的其他重要品种,硅烷偶联剂用于有机聚合物复合材料中的原理,硅烷偶联剂在有机聚合物复合材料中的应用,硅烷偶联剂用于聚合物改性和功能材料的制备,硅烷偶联剂用于金属表面处理。 《硅烷偶联剂:原理、合成与应用》可供从事硅烷偶联剂研究、生产和拓展应用领域的工程技术人员和管理人员使用,也可供大专院校相关专业师生参考。目录第1章 硅烷偶联剂基础知识1.1 硅烷偶联剂发展简述1.1.1 硅烷偶联剂产生及其发展1.1.2 硅烷偶联剂应用领域拓展1.2 硅烷偶联剂含义、命名和分类1.2.1 硅烷偶联剂含义和通式1.2.2 硅烷偶联剂命名与分类1.3 硅烷偶联剂合成路线概述1.3.1 含氢氯硅烷为原料的合成路线1.3.2 三烷氧基硅烷为原料的合成路线1.3.3 卤代烃基烷氧基硅烷为原料的合成路线1.3.4 硅烷偶联剂为中间体的合成路线1.4 硅烷偶联剂的化学通性1.4.1 硅官能团的化学反应1.4.2 碳官能团的化学共性1.4.3 碳官能团与硅的连接基团对性能的影响1.5 硅烷偶联剂溶液1.5.1 中性硅烷偶联剂水溶液1.5.2 氨(胺)烃基硅烷偶联剂水溶液1.5.3 硅烷偶联剂的非水溶液1.6 硅烷偶联剂生产绿色化1.6.1 化学品生产绿色化含义1.6.2 绿色化学、化工的基本概念1.6.3 硅烷偶联剂合成反应绿色化举例1.6.4 催化剂选择性的提高是硅烷偶联剂生产绿色化的关键1.6.5 硅烷偶联剂生产过程连续化是降低E因子的有效办法1.6.6 副产物综合利用是间接提高合成反应原子利用率的有效途径1.7 促进硅烷偶联剂持续发展的相关工作1.7.1 应用技术研究可促进潜在应用领域的拓展1.7.2 硅/醇直接反应合成烷氧基硅烷产业链的延伸参考文献第2章 合成硅烷偶联剂的基础原料2.1 硅及其工业生产简述2.1.1 硅的性质2.1.2 硅的炼制化学及其生产2.1.3 工业硅国家标准2.2 含氢氯硅烷2.2.1 含氢氯硅烷物理化学性质2.2.2 三氯硅烷的合成及影响因素2.2.3 含氢甲基氯硅烷的制备2.3 含氢烷氧基硅烷2.3.1 含氢烷氧基硅烷的物理化学性质2.3.2 醇解反应合成含氢烷氧基硅烷2.3.3 直接法合成三烷氧基硅烷的国内外概况2.4 硅/醇直接反应合成三烷氧基硅烷的产业化开发2.4.1 硅/醇直接反应合成三烷氧基硅烷过程中的一些反应及其影响2.4.2 硅/醇直接反应合成三烷氧基硅烷的工艺过程及反应装置2.4.3 硅/醇直接反应合成三烷氧基硅烷的催化剂2.4.4 硅/醇直接反应合成三烷氧基硅烷的原料2.4.5 硅/醇直接反应合成三烷氧基硅烷的助剂2.4.6 硅/醇直接反应合成三烷氧基硅烷的分离和纯化2.4.7 硅/醇直接反应合成的三烷氧基硅烷的稳定性参考文献第3章 运用于硅烷偶联剂合成的硅氢化反应3.1 硅氢化反应概述3.1.1 自由基引发硅氢化反应3.1.2 亲核亲电催化硅氢加成反应3.1.3 过渡金属及其配合物催化硅氢化反应3.2 过渡金属或它的配合物催化硅氢化反应及其机理3.2.1 过渡金属及其配合物催化反应过程基础知识简述3.2.2 过渡金属及其配合物催化硅氢反应及其机理3.3 过渡金属对催化硅氢化反应的影响3.3.1 铂催化剂3.3.2 铑催化剂3.3.3 钌催化剂3.3.4 铱催化剂3.3.5 其他过渡金属催化剂3.3.6 过渡金属催化剂反应活性比较3.4 配体或助剂对过渡金属及其配合物催化硅氢化反应的影响3.4.1 配体及其影响3.4.2 硅氢加成反应促进剂3.4.3 硅氢加成抑制剂3.5 反应底物对硅氢化反应的影响3.5.1 不饱和化合物结构对硅氢化反应的影响3.5.2 含氢硅烷结构对硅氢化反应的影响3.6 硅氢化反应在硅烷偶联剂合成中的应用简述参考文献第4章 氯代烃基氯硅烷4.13 氯丙基氯硅烷概述4.1.13 氯丙基氯硅烷性质和应用4.1.23 氯丙基氯硅烷的合成方法4.2 Speier催化剂催化硅氢化反应合成3 氯丙基氯硅烷的研究4.2.1 Speier催化剂催化合成3氯丙基氯硅烷的反应条件优化4.2.2 Speier催化剂及其用于3氯丙基氯硅烷合成的活化4.2.3 胺对Speier催化剂催化3氯丙基氯硅烷合成的影响4.2.4 膦对Speier催化剂催化3氯丙基氯硅烷合成的影响4.33 氯丙基氯硅烷产业化开发4.3.1 国内用活化的Speier催化剂生产3氯丙基氯硅烷4.3.2 国外用活化的Speier催化剂制备3氯丙基氯硅烷4.3.3 Pt/C催化硅氢化反应连续合成3氯丙基氯硅烷4.3.4 采用催化硅氢加成反应蒸馏过程连续制备3氯丙基氯硅烷4.3.5 离子液体催化相用于连续合成3氯丙基氯硅烷的装置及工艺过程4.43 氯丙基氯硅烷有关合成的其他研究4.4.1膦配位铂络合物催化3氯丙基氯硅烷的合成4.4.2高分子负载过渡金属配位络合物催化合成3氯丙基氯硅烷4.4.3硅氢化反应合成3氯丙基氯硅烷的副反应讨论4.5氯代甲基氯硅烷4.5.1氯代甲基氯硅烷性质和应用4.5.2氯代甲基氯硅烷的合成参考文献第5章 3氯丙基烷氧基硅烷5.13 氯丙基烷氧基硅烷概述5.1.13 氯丙基烷氧基硅烷及其特性和利用5.1.23 氯丙基烷氧基硅烷合成路线述评5.2醇解法制备3氯丙基烷氧基硅烷5.2.13 氯丙基氯硅烷醇解的实验室工作5.2.23 氯丙基氯硅烷醇解工艺过程开发5.3 硅氢化反应一步合成3氯丙基三烷氧基硅烷5.3.1 硅氢化反应一步合成3氯丙基三烷氧基硅烷的催化剂5.3.2 硅氢化反应合成3氯丙基三烷氧基硅烷的副反应及其产物5.3.3 催化硅氢化反应合成3氯丙基三烷氧基硅烷的反应条件优化5.3.4 硅氢化反应合成3氯丙基三烷氧基硅烷生产工艺过程简述参考文献第6章 具硅官能团的氰烃基硅烷化合物6.1 具硅官能团的氰烃基硅烷化合物概述6.1.1 具硅官能团的氰烃基硅烷化合物6.1.2 氰基对有机硅腈化合物稳定性的影响6.1.3 具硅官能团的氰烃基硅烷合成方法述评6.1.4 常用有机硅腈化合物物理常数6.2 具硅官能团的β氰乙基硅烷化合物合成6.2.1 硅氢加成反应合成β氰乙基氯硅烷的初期研究6.2.2 三元催化体系催化硅氢化反应合成β氰乙基氯硅烷6.2.3 二元催化体系催化硅氢化反应合成β氰乙基氯硅烷6.2.4 β氰乙基烷氧基硅烷的合成6.3 具硅官能团的氰烃基硅烷化合物反应性和物性的利用6.3.1 利用具硅官能团的氰烃基硅烷制备硅烷偶联剂6.3.2 具硅官能团的氰烃基硅烷水解缩聚合成具羧酸侧基的聚硅氧烷6.3.3 利用硅腈化合物中氰基加成反应合成含氮碳官能团的有机硅化合物6.3.4 具硅官能团的β氰乙基硅烷用于制备有机硅材料及其特性参考文献第7章 氨(胺)烃基硅烷偶联剂7.1 氨(胺)烃基硅烷偶联剂概述7.1.1 氨(胺)烃基硅烷偶联剂主要类型、通式及命名7.1.2 氨(胺)烃基硅烷偶联剂的物理化学特性7.1.3 氨(胺)烃基硅烷偶联剂的化学反应性及其利用7.1.4 氨(胺)烃基硅烷偶联剂的合成方法述评7.2 氨(胺)解合成法制备氨(胺)烃基硅烷偶联剂7.2.1 卤代烃基硅烷的氨(胺)解7.2.2 氨解反应合成3氨丙基硅烷偶联剂的研究及产业化开发7.2.3 常用的胺烃基硅烷偶联剂合成及其产业化开发7.3 催化氢化有机硅腈制备氨烃基硅烷偶联剂7.3.1 腈的还原反应7.3.2 催化氢化有机硅腈制备氨烷基硅烷偶联剂7.3.3 氰烃基硅烷加氢催化剂及其反应操作与安全7.4 烯丙胺硅氢化反应制备3氨丙基烷氧基硅烷7.4.1 硅氢化反应一步合成3氨丙基烷氧基硅烷及其问题7.4.2 均相络合催化烯丙胺硅氢化反应研究7.4.3 多相催化烯丙胺硅氢化反应研究7.5 氨(胺)烃基烷氧基硅烷为合成中间体衍生的硅烷偶联剂7.5.1 异氰酸烷基烷氧基硅烷偶联剂合成及应用7.5.2 脲(硫脲)烃基烷氧基硅烷偶联剂合成及其应用7.5.3 具叠氮基的硅烷偶联剂合成及其性质[66~70]7.5.4 氨烃基硅烷为原料制备特色的硅烷偶联剂或助剂参考文献第8章 烯烃基硅烷偶联剂8.1 烯烃基硅烷偶联剂概述8.1.1 烯烃基硅烷偶联剂化学结构、通式与性能8.1.2 常用烯烃基硅烷偶联剂物理常数8.1.3 烯烃基硅烷偶联剂化学反应性及其应用8.1.4 烯烃基硅烷偶联剂合成方法述评8.2 热缩合法合成乙烯基氯硅烷的研究与产业化8.2.1 研发历史与进展8.2.2 热缩法合成乙烯基氯硅烷的影响因素8.2.3 热缩合法生产乙烯基氯硅烷工艺过程开发8.3 催化硅氢化反应合成乙烯基硅烷偶联剂研究及其工艺过程开发8.3.1 多相催化硅氢化反应合成乙烯基氯硅烷8.3.2 均相络合催化硅氢化反应合成乙烯基氯硅烷8.3.3 均相络合催化硅氢化反应合成乙烯基烷氧基硅烷8.3.4 聚合物负载金属络合物催化硅氢化反应合成乙烯基硅烷偶联剂8.3.5 固载液相催化体系催化气相硅氢化反应合成乙烯基烷氧基硅烷偶联剂参考文献第9章 甲基丙烯酰氧烃基硅烷偶联剂9.1 (甲基)丙烯酰氧烃基硅烷偶联剂概述9.1.1 化学结构、反应性及其利用9.1.2 合成方法述评9.2 催化硅氢化反应制备甲基丙烯酰氧丙基硅烷偶联剂9.2.1 硅氢化反应合成甲基丙烯酰氧丙基硅烷偶联剂的原料9.2.2 催化硅氢化反应合成甲基丙烯酰氧丙基硅烷化合物的副反应9.2.3 催化硅氢化反应制备甲基丙烯酰氧丙基烷氧基硅烷9.2.4 催化硅氢化反应制备甲基丙烯酰氧丙基氯硅烷及其醇解9.2.5 制备甲基丙烯酰氧烃基硅烷偶联剂的阻聚及其机理9.3 相转移催化反应及其用于甲基丙烯酰氧烃基硅烷偶联剂的合成9.3.1 相转移催化反应及其催化剂概述9.3.2 相转移催化合成甲基丙烯酰氧烃基硅烷偶联剂参考文献第10章 硅烷偶联剂的其他重要品种10.1 环氧烃基硅烷偶联剂10.1.1 环氧烃基硅烷偶联剂概述10.1.2 环氧烃基硅烷偶联剂反应性及其应用10.1.3 均相络合催化硅氢化反应合成环氧烃基硅烷偶联剂10.1.4 多相催化硅氢化反应制备环氧烃基硅烷偶联剂10.1.5 高分子负载配位络合物催化硅氢化反应合成环氧烃基硅烷偶联剂10.2 巯烃基硅烷偶联剂10.2.1 巯烃基硅烷偶联剂概述10.2.2 硫脲为原料合成巯烃基硅烷偶联剂10.2.3 氢硫化钠用于制备巯烃基硅烷偶联剂10.2.4 制备巯烃基硅烷偶联剂的其他方法10.3 多硫烃基硅烷偶联剂10.3.1 多硫烃基硅烷偶联剂概述10.3.2 多硫烃基硅烷偶联剂合成方法述评10.3.3 无水溶剂中多硫化物的亲核取代法制备多硫烃基硅烷偶联剂10.3.4 相转移催化合成法制备多硫烃基硅烷偶联剂10.3.5 新型的多硫烃基硅烷偶联剂10.4 含季铵烃基硅烷偶联剂10.4.1 含季铵烃基硅烷偶联剂化学结构及其特性和应用10.4.2 具季铵基团的硅烷偶联剂合成参考文献第11章 硅烷偶联剂运用于有机聚合物基复合材料中的原理11.1 有机聚合物基复合材料及其界面11.1.1 有机聚合物基复合材料11.1.2 有机聚合物基复合材料界面及有关性质11.2 硅烷偶联剂用于有机聚合物复合材料的理论基础11.2.1 化学键合理论11.2.2 物理吸附理论11.2.3 界面形成可变形层或约束层11.3 有机聚合物基复合材料中的无机物料及其表面性质11.3.1 有机聚合物基复合材料中无机物料的表面性质11.3.2 硅烷偶联剂适于表面改性的无机物料及品种11.3.3 具硅官能团的有机硅化合物在无机物料表面化学键合与成膜11.4 硅烷偶联剂在有机聚合物基复合材料界面层的作用11.4.1 硅烷偶联剂改善有机聚合物在无机物料表面的润湿性11.4.2 硅烷偶联剂在有机/无机复合材料界面中化学键合11.4.3 硅烷偶联剂在有机聚合物基复合材料中形成互穿网络界面层11.4.4 硅烷偶联剂在有机聚合物基复合材料界面的其他作用参考文献第12章 硅烷偶联剂在有机聚合物复合材料中的应用12.1 硅烷偶联剂的选择及其使用方法12.1.1 适用于有机聚合物复合材料中的硅烷偶联剂12.1.2 硅烷偶联剂在有机聚合物复合材料中的使用方法12.2 硅烷偶联剂用于无机物料表面改性12.2.1 概述12.2.2 硅烷偶联剂在无机物料表面改性中的应用12.3 硅烷偶联剂用于热固性树脂基复合材料12.3.1 概述12.3.2 硅烷偶联剂在热固性树脂基复合材料中的应用12.4 硅烷偶联剂用于热塑性树脂基复合材料12.4.1 概述12.4.2 硅烷偶联剂在热塑性树脂基复合材料中的应用12.5 硅烷偶联剂在橡胶中的应用12.5.1 概述12.5.2 硅烷偶联剂在橡胶中的应用12.6 硅烷偶联剂在涂料、胶黏剂和密封胶中的应用12.6.1 硅烷偶联剂在涂料中的应用12.6.2 硅烷偶联剂在胶黏剂中的应用12.6.3 硅烷偶联剂在密封胶中的应用参考文献第13章 硅烷偶联剂用于聚合物改性和功能材料的制备13.1 硅烷偶联剂用于有机高分子化合物改性13.1.1 硅烷偶联剂用于制备端硅烷基聚氨酯13.1.2 硅烷偶联剂用于制备端硅烷基聚醚13.1.3 硅烷偶联剂用于聚烯烃交联改性13.1.4 硅烷偶联剂用于丙烯酸树脂改性13.1.5 硅烷偶联剂用于合成有机硅改性环氧聚合物13.2 硅烷偶联剂用于有机硅高分子合成13.2.1 硅烷偶联剂用于合成氨烃基改性硅油13.2.2 硅烷偶联剂用于合成环氧烃基改性硅油13.2.3 硅烷偶联剂用于合成(甲基)丙烯酸酯烃基改性硅油13.2.4 硅烷偶联剂用于合成氯烃基改性硅油13.3 硅烷偶联剂用于合成大分子单体13.3.1 大分子单体概述13.3.2 硅烷偶联剂用在大分子单体合成中的应用13.4 硅烷偶联剂用于含功能基的笼型倍半硅氧烷的制备13.4.1 笼型倍半硅氧烷概述13.4.2 硅烷偶联剂在笼型倍半硅氧烷制备中的应用13.5 硅烷偶联剂用于功能材料制备13.5.1 硅烷偶联剂用于酶的固定化13.5.2 硅烷偶联剂用于过渡金属催化剂的固载化13.5.3 硅烷偶联剂用于光电功能材料的合成13.5.4 硅烷偶联剂用于分离材料的制备参考文献第14章 硅烷偶联剂用于金属表面处理14.1 金属表面处理概述14.1.1 硅烷偶联剂用于金属表面处理的作用机理14.1.2 用于金属表面处理的硅烷偶联剂品种14.1.3 硅烷化技术相对于磷化技术的优势14.2 硅烷化处理工艺14.2.1 硅烷化技术工艺流程14.2.2 硅烷化技术工艺中的影响因素14.3 各类金属的有机硅烷表面处理实例14.3.1 铝合金表面硅烷化处理14.3.2 钢铁表面硅烷化防腐涂层14.3.3 镀锌钢板表面硅烷化处理14.4有机硅烷涂层的结构和性能表征14.4.1 结构和性能表征的主要方法14.4.2 结构和性能表征实例14.5 有机硅烷化处理金属表面技术的具体应用14.5.1 汽车行业中的应用14.5.2 家电行业中的应用14.5.3 航空、航天行业中的应用14.5.4 金属文物保护中的应用参考文献 上一篇: 绿色车用涂料有毒有害物质检测技术 下一篇: 新型高分子合成与制备工艺