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| 1570062-61-1

中文名称
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中文别名
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英文名称
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英文别名
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化学式
CAS
1570062-61-1
化学式
C42H40N2O6
mdl
——
分子量
668.789
InChiKey
RZTIGNYHVCGBFY-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    9.46
  • 重原子数:
    50.0
  • 可旋转键数:
    12.0
  • 环数:
    7.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.19
  • 拓扑面积:
    61.86
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    8.0

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    对苯二酚 在 iron(III) chloride hexahydrate 、 potassium carbonate甲烷 作用下, 以 乙醇二甲基亚砜N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 反应 19.0h, 生成
    参考文献:
    名称:
    Synthesis and characterization of novel bio-based benzoxazines from eugenol
    摘要:
    多苯并噁嗪是一种类似酚醛的材料,具有尺寸和热稳定性,并且在聚合过程中不释放副产物。在本研究中,从可再生资源(丁香油中获得的天然酚类化合物丁子香酚)、多聚甲醛和各种芳香二胺合成了一类新型的含苯并噁嗪单体。通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、核磁共振(1H-NMR和13C-NMR)光谱分析验证了单体的结构,证实了其分子结构中存在含有丁子香酚部分的苯并噁嗪环。如FT-IR和差示扫描量热法(DSC)所示,单体通过加热开环聚合/固化。这一过程通过消失的噁嗪环特征峰(942 cm−1)得到证实。固化相关的放热峰在170 °C到250 °C之间被观察到。通过热重分析(TGA)和动态力学分析(DMA)研究了多苯并噁嗪的热性能和机械性能。对应于5%和10%质量损失的温度分别在240到295 °C和290到340 °C之间。在氮气气氛下,完全固化的材料在800 °C时可以达到高达36.5%的炭化产率。DMA显示,PBz-SUL和PBz-PHE的玻璃化转变温度高于PBz-DDS和PBz-OXY。
    DOI:
    10.1039/c3ra46582a
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文献信息

  • Functionalized MWCNTs, an efficient reinforcement for the preparation of eugenol based high performance PBz/BMI/CNT nanocomposites exhibiting outstanding thermo-mechanical properties
    作者:Thirukumaran Periyasamy、Shakila Parveen Asrafali、Seong-Cheol Kim
    DOI:10.1039/c7nj00357a
    日期:——
    exothermic maxima, corresponding to benzoxazine and allyl group polymerization. Furthermore, by the incorporation of F-MWCNTs into the PBz/BMI system, the properties of the PBz/BMI/F-MWCNT nanocomposites were improved significantly. The enhancement in the material properties is due to the strong interaction between the F-MWCNTs and PBz, resulting in the formation of interpenetrating polymer networks. The
    苯并恶嗪合成的化学性质提供了广泛的分子设计灵活性,因此有助于制备各种基于聚苯并恶嗪的复合材料。在本文中,我们报道了聚苯并恶嗪/ BMI共混物的制备以及随后用胺官能化的多壁碳纳米管(F-MWCNTs)制备纳米复合材料的过程。对共混物和纳米复合材料的固化机理以及材料性能进行了广泛的研究。DSC分析显示出两个放热最大值,分别对应于苯并恶嗪和烯丙基聚合。此外,通过将F-MWCNT掺入PBz / BMI系统中,PBz / BMI / F-MWCNT纳米复合材料的性能得到了显着改善。材料性能的提高归因于F​​-MWCNT与PBz之间的强相互作用,导致形成互穿的聚合物网络。通过扫描电子显微镜研究了纳米复合材料的形貌和断裂表面。与纯PBz和PBz / BMI共混物相比,发现纳米复合材料的热,机械和介电性能非常出色。
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