Entdecken Sie hochreines Hexafluoroisopropylidenediphthalsäureanhydrid (CAS 1107-00-2) für fortschrittliche Anwendungen

Beziehen Sie erstklassiges 4,4'-(Hexafluoroisopropyliden)diphthalsäureanhydrid, ein entscheidendes Dianhydrid-Monomer für die Entwicklung von Polyimiden und Elektronikmaterialien der Spitzenklasse. Unser hochreines Angebot garantiert überlegene Leistung in anspruchsvollen Anwendungen. Kontaktieren Sie uns als führenden Hersteller und Lieferant für Preisangebote.

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Hauptvorteile unseres Hexafluoroisopropylidenediphthalsäureanhydrids

Überlegene thermische Stabilität

Die Anwesenheit stabiler Benzolringe und Fluoratome trägt zur ausgezeichneten thermischen Stabilität von Polymeren bei, die mit diesem Dianhydrid synthetisiert werden, und macht sie für Hochtemperaturanwendungen geeignet.

Verbesserte mechanische Eigenschaften

Die starren Benzolringstrukturen innerhalb des Monomers führen zu Polymeren mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften, die für langlebige Materialien in fortschrittlichen Technologiesektoren unerlässlich sind.

Niedrige Dielektrizitätskonstante

Seine einzigartige chemische Struktur minimiert die Elektronen-Delokalisierung, was zu Polyimiden mit einer niedrigen Dielektrizitätskonstante führt, ideal für Hochfrequenz-Telekommunikationsanwendungen, bei denen Signalverluste minimiert werden müssen.

Vielseitige Anwendungen in der fortschrittlichen Materialwissenschaft

Elektronikmaterialien

Nutzen Sie dieses Hochleistungsmonomer bei der Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Komponenten und Materialien und profitieren Sie von seinen thermischen und elektrischen Eigenschaften.

Gastrennmembranen

Es ist eine Schlüsselkomponente bei der Herstellung von thermisch umgewandelten Polybenzoxazol (TR-PBO)-Membranen mit ausgezeichneter Gastrennung und hoher Permeabilität für kritische Trennverfahren.

Hochleistungs-Polyimide

Dieses Dianhydrid ist essentiell für die Synthese von Hochmolekulargewichts-Polyimiden, die als Substrate für tragbare Geräte und mehrschichtige Isolierungen in rauen Umgebungen verwendet werden.

Verkapselung von Solarzellen

Seine Anwendung bei der Verkapselung von Solarzellen verbessert die Leistungsumwandlungseffizienz von siliziumbasierten Solarzellen und demonstriert seinen Wert in erneuerbaren Energietechnologien.

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