硅酸酯英文解释翻译、硅酸酯的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 silicate; silicate ester
分词翻译:
硅酸的英语翻译:
silicic acid
【化】 silicic acid
【医】 silicic acid
酯的英语翻译:
ester
【化】 ester
【医】 compound ether; ester; lactam; lactan
专业解析
硅酸酯(Silicic Acid Ester)是指硅酸(H₄SiO₄ 或更常见其脱水形式)中的羟基(-OH)被烷氧基(-OR)取代后形成的一类有机硅化合物。其通式可表示为Si(OR)₄,其中 R 代表烷基(如甲基 -CH₃、乙基 -C₂H₅ 等)。
详细解释:
-
化学结构与命名:
- 硅酸酯的基本结构单元是硅原子(Si)通过氧原子(O)与四个有机基团(通常是烷氧基 -OR)相连。其核心是Si(OR)₄。
- 根据取代基 R 的不同和硅原子上连接的 OR 基团数目(当部分水解或形成低聚物时),硅酸酯可以有不同的具体名称:
- 原硅酸酯 (Orthosilicate): Si(OR)₄,如四乙氧基硅烷 (Tetraethoxysilane, TEOS),化学式 Si(OC₂H₅)₄。
- 聚硅酸酯 (Polysilicates): 由 Si(OR)₄ 水解缩合形成的含有 Si-O-Si 键的低聚物或聚合物。
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性质:
- 物理状态: 低级硅酸酯(如 TEOS)通常是无色液体,具有特殊气味。高级同系物可能是固体。
- 反应性: 硅酸酯,特别是低级烷基酯(如 TEOS),对水解非常敏感。暴露在空气中(湿气)或与水接触时,烷氧基(-OR)会逐渐被羟基(-OH)取代,并进一步缩合形成Si-O-Si 键,最终生成二氧化硅(SiO₂)凝胶或固体。这个水解-缩合反应是硅酸酯最重要的化学性质,是其广泛应用的基础。
- 溶解性: 通常可溶于有机溶剂(如醇、醚、烃类),不溶于水(但会与水反应)。
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主要应用:
- 制备二氧化硅材料: 硅酸酯(尤其是 TEOS)是溶胶-凝胶法合成各种二氧化硅基材料的关键前驱体。通过控制水解和缩合条件,可以制备出二氧化硅溶胶、凝胶、粉末、薄膜、纤维、多孔材料(如气凝胶)以及块状玻璃或陶瓷。
- 涂料与密封剂: 用作耐候性、耐化学性涂料的粘合剂或改性剂(如硅酸盐矿物涂料)。水解后形成的硅氧烷网络能提供良好的附着力和保护性能。
- 铸造粘结剂: 在精密铸造中,硅酸酯(如硅酸乙酯)的水解液用作型壳的粘结剂(如硅溶胶工艺)。
- 建筑材料: 用于混凝土表面处理(增加密实度、防水性)、石材保护等。
- 化学中间体: 用于合成其他有机硅化合物。
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安全与处理:
- 硅酸酯通常具有刺激性,接触皮肤、眼睛或吸入其蒸气可能引起不适。操作时需佩戴适当的防护装备(手套、护目镜、通风)。
- 低级硅酸酯(如 TEOS)易燃,应远离火源和热源。
硅酸酯是一类通式为 Si(OR)₄ 的有机硅化合物,由硅酸衍生而来。它们最重要的特性是对水解的敏感性,水解后通过缩合反应能形成 Si-O-Si 网络结构。这使得硅酸酯,特别是四乙氧基硅烷 (TEOS),成为制备高性能二氧化硅材料(如溶胶-凝胶产品、气凝胶、涂层)不可或缺的前驱体,广泛应用于材料科学、化学、建筑和铸造等领域。
参考来源:
- 《化工百科全书》 - "硅酸酯"、"溶胶-凝胶法" 条目 (概述化学性质与应用)
- 《Merck Safety Data Sheet (SDS) for Tetraethyl Orthosilicate (TEOS) - (提供物化性质与安全信息)
网络扩展解释
硅酸酯是一类有机硅化合物,由硅酸(H₄SiO₄)中的羟基(-OH)与醇类(R-OH)发生酯化反应生成,通式可表示为Si(OR)₄(R为烷基或芳基)。以下是其详细解析:
1.化学结构与特性
- 结构:硅酸酯的基本结构为硅原子通过氧原子与四个有机基团(如甲基、乙基等)连接,例如四乙氧基硅烷(TEOS)的分子式为Si(OCH₂CH₃)₄。
- 水解性:硅酸酯易与水反应(水解),生成硅酸低聚物或二氧化硅(SiO₂)。这一特性使其成为制备无机-有机杂化材料的前驱体。
- 润滑性能:部分硅酸酯具有合成润滑剂的优良性能,但传统硅酸酯存在水解安定性差的缺陷,需通过结构改性提升稳定性。
2.应用领域
- 材料合成:通过水解缩合反应制备低聚物或纳米二氧化硅材料,用于涂料、陶瓷、催化剂载体等领域。
- 润滑剂:改进型硅酸酯(如“硅酸酯团液体”)被开发为工业润滑剂,例如1978年上市的“S”系列商用产品。
3.改进与发展
针对传统硅酸酯的水解敏感问题,科研人员通过调整有机基团结构或引入稳定剂,开发出新型硅酸酯衍生物,例如低聚硅酸酯团(Silicate Cluster),兼具润滑性能与水解稳定性。
总结来说,硅酸酯在材料化学和工业润滑领域具有重要价值,其应用潜力与结构设计密切相关。如需更深入的研究案例,可参考学术文献或专业数据库。
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