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有机硅试剂

常见的有机硅试剂结构包括二硅烷、硅羟基、硅氮烷、硅酸盐、硅氧烷和三烷氧基硅烷

我们的有机硅及相关硅试剂不仅在合成领域具有广泛的实际应用,还广泛应用于粘合剂、密封剂、汽车润滑油、计算机芯片和干洗溶剂的生产,以及护肤品、小分子药物和隐形眼镜等医疗保健产品的制造。  

由于过渡金属催化的有机金属试剂与有机卤化物的交叉偶联反应存在固有的缺点,有机硅试剂已成为一种合适的替代品。 有机硅烷化合物无毒、化学稳定性高且分子量低,使其成为与有机卤化物和伪卤化物进行交叉偶联反应时理想的亲核配体。通过钯催化有机硅烷的交叉偶联反应构建新的C–C键的反应条件较为温和,但需要亲核促进剂来确保目标交叉偶联产物的高收率。 交叉偶联反应的副产物是聚硅氧烷,可通过色谱法(硅胶或反相色谱)或蒸馏等常规方法轻松去除。我们自豪地提供种类繁多的硅化合物,它们是钯催化交叉偶联反应中性能卓越的偶联伙伴,让您离科研突破更近一步。


Products







硅烷

二硅烷广泛应用于光伏器件(如硅片、薄膜晶体管、太阳能电池)的制造中,通过化学气相沉积法沉积非晶硅,而非晶硅正是二硅烷热分解后的沉积产物。二硅烷还用于在胶束催化条件下,通过与烯丙基碳酸酯发生硅烷基亲核取代反应,合成烯丙基硅烷。 基于水(H₂O)的反应条件温和,因此可应用于一锅法合成流程。

硅醇

钯(Pd)催化的硅化合物交叉偶联反应已迅速被广泛接受,作为更常见方法(如:斯蒂勒(Sn)、熊田(Mg)、铃木(B)和根岸(Zn)交叉偶联反应)的合适替代方案,这些方法通常使用硅醇。 在氟化物活化源存在下,烯基(二甲基)硅醇可与芳基和烯基卤化物轻松反应,以极高的收率生成偶联产物。此外,钯催化的交叉偶联反应也可在碱性活化条件下进行,利用 TMSOK 原位生成亲核性硅醇盐。 在碱性活化条件下进行交叉偶联的优势在于,该反应可在含氟敏感的硅烷基保护基存在下进行。在类似条件下,炔基硅醇也是活性偶联配体。

硅氮烷

硅氮烷是一类通过氯硅烷的氨解或胺解制备的有机-无机杂化材料。已合成了多种硅氮烷和硅氮烷聚合物,并作为碳氮化硅陶瓷的前驱体、涂层、表面改性剂以及有机硅橡胶的添加剂进行了研究。 它们利用SiAN键的反应性,通过去除微量水分或SiAOH基团,有效抑制聚硅氧烷链的重排降解,从而提高硅橡胶的热稳定性。硅氮烷还用于改性有机中间体,以使化学加工反应成为可能或更高效,并用于将硅化学物质引入成品中以改性其物理性能。

硅酸盐

大多数硅酸盐是氧化物,在材料科学与工程领域得到广泛应用。掺杂硅酸盐可赋予材料特定的性能。这些产品可应用于干凝胶和二氧化硅溶胶-凝胶合成、六方介孔二氧化硅层的形成、H+-马加迪石插层,以及混合金属生物活性玻璃和生物工程中使用的其他生物活性材料的研究。

硅氧烷

将硅化合物用作转金属化试剂已引起广泛关注,作为广受欢迎的斯蒂尔(Stille)和铃木(Suzuki)偶联反应的可行替代方案,这主要归因于其生成的副产物无毒,且该试剂在多种反应条件下均具有良好的稳定性。基于硅的偶联反应可在钯或铑催化剂存在下,使用芳基、杂芳基或烯基卤化物与烷氧基硅烷进行。 在现有的各类硅化合物中,烷氧基硅烷在偶联反应中最为有效。三烷氧基硅烷是重要的硅烷化试剂,广泛用于在标准溶液沉积条件下通过基底改性实现表面功能化。作为斯蒂尔和铃木偶联反应的实用替代方案,铑催化下三烷氧基硅烷与羰基化合物的加成反应是一种可行的替代方法。


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