2,2-bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)-hexafluoropropane : Le Monomère Clé pour la Synthèse de Polymères Avancés

Débloquez une stabilité thermique et une résistance chimique supérieures pour vos matériaux de nouvelle génération. Contactez notre fabricant pour obtenir un prix compétitif.

Demande de Prix & Échantillon

Avantages Clés

Stabilité Thermique Améliorée

Le groupe hexafluoropropane confère une résistance thermique supérieure, rendant les polymères dérivés de ce monomère idéaux pour les environnements à haute température. C'est un facteur essentiel pour le développement de matériaux électroniques avancés.

Résistance Chimique Supérieure

Les polymères synthétisés avec ce composé présentent une excellente résistance à divers produits chimiques, assurant durabilité et performance dans des conditions industrielles difficiles. Cela en fait un intermédiaire chimique précieux.

Polymérisation Polyvalente

En tant que monomère clé pour la synthèse de polyimides, il permet la création de matériaux polymères fonctionnels spécialisés aux propriétés ajustables, y compris la sélectivité des gaz et la conductivité protonique, cruciales pour la technologie des membranes.

Applications Clés

Synthèse Polymère

Utilisé comme monomère crucial pour la synthèse de polyimides et de polybenzoxazoles haute performance, contribuant au domaine des applications polymères spécialisés. N'hésitez pas à nous contacter en tant que fabricant pour vos besoins.

Matériaux Électroniques

Sert de matière première pour la création de matériaux électroniques avancés, améliorant la performance et la fiabilité des composants dans les puces informatiques et autres appareils électroniques. Obtenez un prix compétitif auprès de notre fournisseur.

Technologie Membrane

Permet la production de membranes polyimides avec une conductivité protonique élevée et une bonne stabilité chimique/thermique, essentielles pour les applications de piles à combustible.

Modification Matériaux

Appliqué dans la modification de surface de fibres comme le PBO pour améliorer l'adhérence interfaciale, démontrant son utilité dans la modification des matériaux pour améliorer la performance des composites.

Articles et ressources techniques associés

Aucun article connexe trouvé.