氘代氯乙烯-d₃,VCM-d₃
vinyl chloride-d3
| 别称: | 氘代氯乙烯 | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | 17061-62-4 | 产品货号: | XF0801010056 |
| 分子式: | C₂D₃Cl | 溶解性: | 乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等 |
| 性状: | 无色气体 | 纯度: | 95%+ |
| 储存条件: | -20°C,避光 | 保质期: | 1年 |
*本站全线产品仅供科研使用 |
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氘代氯乙烯-d₃,VCM-d₃
vinyl chloride-d3
| 别称: | 氘代氯乙烯 | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | 17061-62-4 | 产品货号: | XF0801010056 |
| 分子式: | C₂D₃Cl | 溶解性: | 乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等 |
| 性状: | 无色气体 | 纯度: | 95%+ |
| 储存条件: | -20°C,避光 | 保质期: | 1年 |
*本站全线产品仅供科研使用 |
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氘代氯乙烯-d₃作为聚氯乙烯(PVC)的全氘代单体形式,其分子中的三个乙烯基质子全部被氘原子取代,氯原子保留,是服务于高分子科学、环境科学和工业研发的高端特种气体试剂。该单体为易燃易爆气体,且氯乙烯为已知致癌物,其操作、储存和使用必须在严格的安全规程和专用设施下进行。
氘代氯乙烯-d₃的分子设计使其成为在原子和分子水平上深入探究PVC这一结构复杂、性能多样且应用广泛材料之根本科学问题的独特而强大的探针。在高分子物理与表征科学中,由VCM-d₃聚合得到的氘代PVC具有不可替代的价值。PVC作为无定形聚合物,其性能(如刚性、热稳定性、加工性)强烈依赖于其微观结构,包括立构规整度、缺陷结构(如头-头结构、叔氯支化点)以及链的动态行为,而常规分析手段难以清晰解析这些结构细节。氘代PVC的引入,使得固态²H NMR技术得以大显身手,²H核的四极矩耦合对分子运动敏感,通过分析氘代主链的NMR谱线线形和弛豫时间,可直接定量研究PVC主链在玻璃化转变温度附近的链段运动速率、幅值及分布,并将这些动态信息与材料的宏观力学松弛行为关联起来。
在聚合反应化学与工艺优化领域,VCM-d₃的示踪功能至关重要。PVC工业生产中,向单体的链转移是控制分子量和产生支化结构的关键步骤,直接影响最终产品的加工性能和热稳定性。使用VCM-d₃进行模型聚合研究,结合高分辨NMR和先进质谱技术,能够清晰区分并定量分析由链转移反应产生的各种含氘端基(如-CH₂CDCl-)和支化结构,从而准确评估不同工艺条件(温度、引发剂、添加剂)对这些复杂反应的影响,为优化聚合配方和工艺、生产高性能PVC树脂提供分子层面的指导。此外,该产品在环境毒理学研究中可作为安全示踪剂。