Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est un liquide transparent incolore utilisé comme apprêt ou additif et pour la modification chimique des produits d'étanchéité et des adhésifs.
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane peut également être utilisé dans les peintures et les revêtements comme additif et apprêt pour améliorer l'adhérence au substrat.
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane, agent de couplage Silane SCA-A30M, est un propyltriméthoxysilane triamino-fonctionnel.
Numéro CAS : 35141-30-1
Formule moléculaire : C10H27N3O3Si
Poids moléculaire : 265,43
Numéro EINECS : 252-390-9
Synonymes : 35141-30-1, N1-(2-Aminoéthyl)-N2-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthane-1,2-diamine, (3-triméthoxysilylpropyl)diéthylènetriamine, Dynasylan TRIAMO, N'-[2-(3-triméthoxysilylpropylamino)éthyl]éthane-1,2-diamine, 1,2-éthanediamine, N-(2-aminoéthyl)-N'-[3-(triméthoxysilyl)propyl]-, 4,7,10-triazadecyltriméthoxysilane, EINECS 252-390-9, 3W3E2D4706, 3-(2-(2-aminoéthyl)éthylamino)propyltriméthoxysilane, 3-diéthylènetriaminopropyltriméthoxysilane, 1,2-éthanediamine, N-(2-aminoéthyl)-N'-(3-(triméthoxysilyl)propyl)-, triméthoxy silylpropyldiéthylènetriamine, 10-triméthoxysilyl-1,4,7-triazadecan, n-(2-aminoéthyl)n'-[3-(triméthoxysilyl)propyl]éthylènediamine, J289.914K, N-(2-aminoéthyl)N'-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthane-1,2-diamine, 1,2-éthanediamine, N1-(2-aminoéthyl)N2-(3-(triméthoxysilyl)propyl)propyl)diéthylènetriamine, N-3-(TRIMÉTHOXYSILYL)PROPYL)DIÉTHYLÈNETRIAMINE, TRIMÉTHOXY(9-AMINO-4,7- DIAZANONANE-1-YL)SILANE, N-(2-Aminoéthyl)-N'-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine, N'-(2-(3-TRIMÉTHOXYSILYLPROPYLAMINO)ÉTHYL)ÉTHANE-1,2-DIAMINE, N-(2-Aminoéthyl)N'-[3-(triméthoxysilyl)propyl]éthane-1,2-diamine, (2-(2-AMINOÉTHYL)AMINO)ÉTHYL(3-(TRIMÉTHOXYSILYL)PROPYL)AMINE, (3-(2-(2-AMINOÉTHYLAMINO)ÉTHYL)AMINO)PROPYL)TRIMÉTHOXYSILANE, N-(2-AMINOÉTHYL)-N'-(3-(TRIMÉTHOXYSILYL)PROPYL)-1,2-ÉTHANEDIAMINE, 1,2-ÉTHANEDIAMINE, N1-(2-aminoéthyl)-N2-[3-(triméthoxysilyl)propyl]-, AEEA cpd, 3propyltriméthoxysilane, (3(Triméthoxysilyl)propyl)diéthylènetriamine, N(2Aminoéthyl)N'(3(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine, 1,2Éthanediamine, N(2aminoéthyl)N'(3(triméthoxysilyl)propyle), 1,2Éthanediamine, N1(2aminoéthyl)N2(3(triméthoxysilyl)propyle), 3-(2-(2-aminoéthyl)-éthylamino)-propyl-triméthoxysilane, 3-[2-(2-Aminoéthylamino)éthylamino]propyl-triméthoxysilane, 2-[2-(3- Triméthoxysilylpropylamino)éthylamino]éthylamine, N1-(3-Triméthoxysilylpropyl)diéthylènetriamine, DTXSID2044422, (3-(Triméthoxysilyl)propyl)diéthylènetriamine, UNII-3W3E2D4706, MFCD00069173, 3-[2-(2-Aminoéthylamino)éthylamino]propyltriméthoxysilane, TRIMÉTHOXYSILYLPROPYLDIÉTHYLÈNETRIAMINE, n-[3-(triméthoxysilyl)propyl]diéthylènetriamine, SCHEMBL37873, CHEMBL3561898, DTXCID0024422, NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N, Tox21_303768, AKOS015901807, Diéthylènetriaminopropyltriméthoxysilane, 3-Triméthoxysilylpropyldiéthylènetriamine, s18300, NCGC00357015-01, CAS-35141-30-1, CS-0451534, NS00055389, F71294, 2-[2-(3-Triméthoxysilylpropylami)éthylami]éthylamine, Q27258112, 3-[2-(2-(2-(2-aminoéthylamino)-éthylamino]-propyl triméthoxysilane, N'-[2-(3-triméthoxysilylpropylamino)éthyl]éthane-1,2-diamine, N1-(3-Triméthoxysilylpropyl)diéthylènetriamine, qualité technique, (3-(TRIMÉTHOXYSILYL)PROPYL)DIÉTHYLÈNETRIAMINE, DIÉTHYLÈNETRIAMINO PROPYLTRIMÉTHOXYSILANE, TRIMÉTHOXYSILYLPROPYLDIÉTHYLÈNETRIAMINE, N-[3-(Triméthoxysilyl)propyle][2,2'-iminobis(éthanamine)], N-[3-(Triméthoxysilyl)propyl]-N'-(2-aminoéthyl)éthylènediamine, Triméthoxy(9-amino-4,7-diazanonane-1-yl)silane, 3-[2-(2-Aminoéthylamino)éthylamino]propyl-triméthoxysilane,95 %, GE A-1130
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est un agent de couplage aminofonctionnel polyvalent utilisé dans une large gamme d'applications pour fournir des liaisons supérieures entre les substrats inorganiques et les polymères organiques.
La fonction amine primaire réagit avec un large éventail de matériaux thermodurcissables, thermoplastiques et élastomères.
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane, également écrit 3-(2-(2-(2-aminoethylamino)ethylamino)propyltrimethoxysilane, est un composé organosilane spécialisé qui appartient à la famille des silanes amino-fonctionnels, largement utilisé dans la science des matériaux, la chimie de surface et les industries des polymères en raison de sa capacité à se lier aux matériaux inorganiques et organiques grâce à ses groupes fonctionnels distincts.
Le 3-2-2-aminoéthylamino(éthylamino)propyltriméthoxysilane est constitué d'un groupe triméthoxysilane attaché à une chaîne propyle, qui est en outre lié à une structure tri-amine composée de deux ponts d'éthylène portant trois atomes d'azote avec des fonctionnalités d'amine primaire et secondaire.
Ces groupes amines rendent la molécule très réactive envers une variété de substrats, en particulier les surfaces contenant des groupes hydroxyles, tels que le verre, les oxydes métalliques, les céramiques et la silice, ce qui lui permet de former de fortes liaisons covalentes grâce à des liaisons siloxanes après des réactions d'hydrolyse et de condensation.
L'extrémité triméthoxysilyle de la molécule subit une hydrolyse en présence d'humidité pour former des groupes silanol (Si-OH), qui peuvent ensuite réagir avec les groupes -OH de surface ou subir une condensation pour former des liaisons Si-O-Si stables, ancrant efficacement la molécule aux surfaces inorganiques.
Pendant ce temps, le côté contenant des amines peut interagir chimiquement avec les époxydes, les isocyanates, les acides carboxyliques ou d'autres groupes réactifs, ce qui permet à ce composé de servir d'agent de couplage, de promoteur d'adhésion ou de modificateur de surface dans une large gamme d'applications, en particulier lorsque des composants organiques et inorganiques doivent être intégrés.
En raison de cette double réactivité, le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est souvent utilisé pour améliorer l'adhérence entre des matériaux différents, améliorer la dispersion des charges ou des pigments dans les polymères et modifier les propriétés de surface telles que l'hydrophilie, la réactivité ou la résistance à la corrosion.
Son application est particulièrement courante dans la formulation de revêtements avancés, de produits d'étanchéité, d'adhésifs, de composites et de plastiques renforcés de fibres, ainsi que dans les domaines biomédicaux où la fonctionnalisation de surface de matériaux tels que les nanoparticules de silice ou les dispositifs en verre est requise.
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est un agent de couplage de silane organofonctionnel avancé et multifonctionnel qui contient à la fois des groupes fonctionnels alcoxysilane et polyamine, ce qui lui permet de servir de puissant pont moléculaire entre les substrats inorganiques (tels que les oxydes métalliques, le verre ou les minéraux) et les polymères organiques ou les résines, qui n'adhèrent normalement pas bien les uns aux autres sans modification chimique.
La molécule est structurée avec un squelette propyle central lié à un groupe triméthoxysilyle à une extrémité, et une chaîne tri-amine étendue, composée d'une séquence linéaire de groupes éthylène interconnectés avec des amines primaires et secondaires, à l'autre, créant un agent modificateur de surface hautement réactif et adaptable.
La fonctionnalité du triméthoxysilane à une extrémité de la molécule est hydrolytiquement active, ce qui signifie qu'elle réagit facilement avec l'humidité ambiante ou l'eau ajoutée pour former des groupes silanol (Si-OH), qui se condensent ensuite avec des surfaces contenant des hydroxyles telles que des fibres de verre, des particules de silice, de l'aluminium, de l'acier inoxydable et des oxydes céramiques, formant des liaisons siloxanes durables (Si-O-Si).
Ce processus de liaison ancre efficacement la molécule d'organosilane à la surface inorganique, créant une couche d'interface stable, liée de manière covalente, à la fois chimiquement et mécaniquement robuste.
À l'extrémité opposée, la chaîne polyamine contient des atomes d'azote nucléophiles qui peuvent interagir ou former des liaisons covalentes avec une grande variété de groupes fonctionnels organiques trouvés dans les résines thermodurcissables (tels que les époxydes, les polyuréthanes, les composés phénoliques), les isocyanates, les acrylates ou les acides carboxyliques.
Ces interactions permettent à ce composé d'agir comme un compatibilisant chimique, améliorant considérablement l'adhérence interfaciale et le transfert de contraintes entre les matériaux de renforcement (par exemple, les fibres de verre, les charges minérales) et les matrices polymères dans les matériaux composites.
Le 3-2-2-aminoéthylamino(éthylamino)propyltriméthoxysilane se distingue par le fait qu'il est l'un des aminés-silanes les plus réactifs et les plus polyvalents en raison de ses trois atomes d'azote, disposés dans une configuration linéaire en pont d'éthylène.
Les amines primaires et secondaires fournissent une forte densité de sites nucléophiles, ce qui permet à la molécule d'interagir avec une grande variété d'espèces chimiques, notamment des résines électrophiles, des surfaces réactives et des ions métalliques.
Chaque groupe méthoxy (–OCH₃) sur l'atome de silicium est capable de subir une hydrolyse en présence d'humidité, se convertissant en groupes silanol (–Si–OH).
Ces silanols se condensent facilement avec d'autres silanols ou avec des groupes -OH sur des surfaces de verre, de silice, d'alumine, de zircone ou de titane, formant des liaisons siloxanes covalentes fortes (Si-O-Si) ou Si-O-métalliques.
Cela permet d'ancrer le silane de manière irréversible aux surfaces, ce qui permet une modification durable de la surface, même en cas de stress thermique ou chimique.
Point d'ébullition : 114-118 °C/2 mmHg (lit.)
Densité : 1,03 g/mL à 25 °C (lit.)
Pression de vapeur : 1 mm Hg (20 °C)
Indice de réfraction : n20/D 1,459 (lit.)
Point d'éclair : 257 °F
Forme : Liquide
pKa : 10,17 ± 0,19 (prédit)
Poids spécifique : 1,03
Couleur : Jaune clair
Odeur : Odeur d'amine
Solubilité dans l'eau : 1000 g/L à 20 °C
Sensibilité hydrolytique : 7 : réagit lentement avec l'humidité/l'eau
BRN : 8421470
LogP : -3,9 – -0,74 à 20 °C
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est largement utilisé comme additif dans les adhésifs et les produits d'étanchéité pour améliorer l'adhérence aux substrats tels que l'aluminium, le béton, le verre et la céramique.
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est également utilisé comme agent de traitement de surface pour les charges, telles que le carbonate de calcium, la silice ou le dioxyde de titane, améliorant leur dispersion dans les matrices polymères et améliorant les propriétés mécaniques et barrières.
Dans l'industrie des revêtements et des peintures, le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane sert d'inhibiteur de corrosion et de promoteur d'adhérence, aidant les revêtements à adhérer plus efficacement aux surfaces métalliques et à résister au délaminage, même dans des environnements humides ou chimiquement agressifs.
Dans les plastiques renforcés de fibres, tels que les composites à base de fibres de verre utilisés dans les industries de l'automobile, de l'aérospatiale et de la construction, le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane garantit que la matrice de résine se lie étroitement aux fibres de renforcement, ce qui permet d'obtenir des matériaux plus solides, plus légers et plus résistants à la dégradation de l'environnement.
En raison de ses groupes aminés hydrophiles et de ses groupes alcoxy hydrolysables, le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est de nature amphiphile, ce qui signifie qu'il peut s'orienter aux interfaces des matériaux, réduire l'énergie interfaciale et favoriser le mouillage, la dispersion et l'adhésion.
Il convient donc parfaitement aux applications de fonctionnalisation de surface dans les nanotechnologies, l'ingénierie biomédicale et les revêtements de surface, où une réactivité chimique précise à la limite du matériau est requise.
Par exemple, il est couramment utilisé pour modifier les surfaces des nanoparticules de silice, des microbilles de verre ou des films d'oxyde métallique, les rendant plus compatibles avec les phases organiques ou améliorant leur capacité à lier des biomolécules, des colorants ou des médicaments.
De plus, sa structure multiamine permet de multiples interactions simultanées, ce qui augmente la densité de réticulation, améliore l'ancrage chimique et renforce la résistance au cisaillement mécanique et à la dégradation thermique.
Ces caractéristiques sont particulièrement précieuses dans les composites haute performance, où la durabilité et la fiabilité à long terme sont essentielles dans des conditions difficiles.
Dans la fabrication de produits électroniques et de semi-conducteurs, le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est utilisé pour modifier les plaquettes de silicium, les lames de verre et les systèmes microélectromécaniques (MEMS), améliorant ainsi la réactivité chimique et favorisant le dépôt de couches minces ou l'immobilisation de la couche de capteur.
Sa capacité à être davantage fonctionnalisé avec des biomolécules le rend également utile dans les biocapteurs, la microfluidique et le diagnostic médical, où il peut faciliter la liaison de protéines, d'enzymes, d'ADN ou d'anticorps à des substrats de verre ou de silicium.
Le 3-2-2-aminoéthylamino(éthylamino)propyltriméthoxysilane est un organosilane multifonctionnel couramment utilisé comme agent de couplage, promoteur d'adhérence et modificateur de surface dans diverses applications industrielles.
La molécule 3-[2-(2-aminoéthylamino)éthylamino]propyltriméthoxysilane (souvent abrégée en DETA-silane ou AEEA-silane) se distingue parmi les agents de couplage du silane en raison de sa forte densité de groupes amines réactives, ce qui augmente considérablement sa capacité à former des liaisons chimiques avec des résines organiques et des surfaces fonctionnelles.
Sa structure contient un groupe amine primaire et deux groupes amines secondaires, espacés à travers des ponts d'éthylène, ce qui élargit considérablement son profil de réactivité par rapport aux silanes mono-amines.
Cela signifie que le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane peut non seulement s'ancrer solidement sur des surfaces inorganiques via l'extrémité du silane, mais également former plusieurs interactions simultanées ou points de réticulation avec des chaînes de polymères organiques.
Cette multifonctionnalité lui confère une capacité exceptionnelle à agir comme un réticulant chimique, un prolongateur de chaîne ou un modificateur réactif dans les systèmes thermodurcissables tels que les époxydes, les polyuréthanes et les polyamides, améliorant ainsi leur flexibilité, leur ténacité et leur force d'adhérence.
En raison des trois amines, ce silane peut également chélater les ions métalliques, ce qui le rend utile pour modifier les surfaces pour la sorption des ions métalliques, l'activité catalytique ou les revêtements anticorrosion.
La forte nucléophilie des amines lui permet de se lier aux surfaces contenant des carbonyles (par exemple, les acides carboxyliques ou les anhydrides), tandis que le groupe triméthoxysilane lui permet de participer à la chimie sol-gel, produisant des matériaux hybrides de type silice avec des propriétés mécaniques, optiques ou de barrière sur mesure
Dans les stratifiés époxy renforcés de fibres de verre (utilisés dans les circuits imprimés ou les panneaux structurels), ce silane est appliqué comme agent d'encollage sur les fibres de verre.
Le 3-2-2-aminoéthylamino(éthylamino)propyltriméthoxysilane se lie chimiquement au verre et à la résine époxy, améliorant considérablement la résistance au cisaillement interlaminaire et empêchant le délaminage au fil du temps.
Dans les composites en fibre de carbone, en particulier pour les applications aérospatiales et automobiles, il améliore le mouillage de la matrice, réduisant les vides et améliorant le transfert de charge entre la résine et les fibres.
Dans les revêtements marins et les apprêts automobiles, ce silane améliore l'adhérence sur les surfaces en acier et en aluminium, offrant une meilleure résistance au brouillard salin, à l'exposition aux UV et à l'humidité.
Lorsqu'il est appliqué en couches minces, le 3-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane aide à créer des revêtements anticorrosion sur les métaux, agissant comme une barrière et une interface réactive qui lie les agents anticorrosifs ou les pigments.
Dans la fabrication de micropuces, il est utilisé pour fonctionnaliser des plaquettes de silicium et des lames de verre, ce qui les rend compatibles avec des photorésines, des polymères à visser ou des nanorevêtements.
Il peut être utilisé dans les technologies de capteurs, où ses groupes amines agissent comme des sites de liaison pour les enzymes, les anticorps ou les fluorophores dans les biocapteurs ou les dispositifs de laboratoire sur puce.
Dans les systèmes d'administration de médicaments, le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est utilisé pour enrober ou fonctionnaliser des nanoparticules de silice mésoporeuses, permettant la fixation de molécules bioactives ou ciblant des ligands.
En ingénierie tissulaire, ce silane est utilisé pour modifier les surfaces de matériaux bio-inertes comme le verre ou le titane, améliorant ainsi leur compatibilité avec les protéines ou les cellules pour la préparation d'échafaudages.
Dans les produits d'étanchéité de construction et les adhésifs à base de PU, il sert de prolongateur de chaîne et de promoteur d'adhérence, augmentant la force d'adhérence sur les substrats minéraux ou métalliques.
Dans les adhésifs de pare-brise et les vitrages structurels, ce silane améliore l'adhérence au verre et augmente la durabilité dans des conditions extérieures.
Les lames de verre silanisé et de quartz utilisant cette molécule sont souvent utilisées dans les capteurs optiques, les puces microfluidiques ou les équipements d'alignement laser, où une clarté optique et une fonctionnalité de surface élevées sont nécessaires.
Les surfaces aminofonctionnelles peuvent être utilisées pour l'immobilisation covalente de fluorophores, de points quantiques ou de colorants, permettant ainsi des plateformes d'imagerie par fluorescence ou de biodétection stables et performantes.
Utilise:
Le 3-2-2-aminoéthylamino(éthylamino)propyltriméthoxysilane est un organosilane multifonctionnel couramment utilisé comme agent de couplage, promoteur d'adhérence et modificateur de surface dans diverses applications industrielles.
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane peut être utilisé comme agent de greffe pour incorporer un groupe fonctionnel amine à la surface de diverses silice mésoporeuse ordonnée.
Il peut également être utilisé dans des applications de capture de CO2.
Le 3-2-2-aminoéthylamino(éthylamino)propyltriméthoxysilane a été utilisé dans la synthèse de divers silsesquioxanes polyédriques (RSiO1.5)n (SSQO).
Il peut être fonctionnalisé sur la silice mésoporeuse SBA-15 pour être utilisé comme matrices pour l'administration contrôlée de médicaments.
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est également utilisé dans la synthèse de polymère à base de silane, qui est utilisé dans la conduction d'adhésifs instantanés.
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est utilisé comme précurseur dans la création de matériaux hybrides flexibles et transparents avec des propriétés optiques ou de barrière sur mesure, adaptés aux revêtements antibuée ou résistants à l'abrasion.
La structure 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilanes permet une greffe facile sur de l'oxyde de graphène, des nanotubes de carbone ou des points quantiques, créant ainsi des nanomatériaux dispersibles et fonctionnalisés utilisés dans le stockage d'énergie, l'électronique et la purification de l'eau.
Il est étudié dans le développement de polymères auto-cicatrisants, de matériaux à mémoire de forme et de résines imprimables en 3D, en raison de sa capacité à former des liaisons réactives et réversibles sous des stimuli spécifiques.
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est utilisé pour dérivatiser les surfaces solides pour les milieux de séparation chromatographique, où ses groupes aminés peuvent se lier sélectivement à des analytes acides ou à des ions métalliques.
L'une des principales utilisations du 3-[2-(2-(2-aminoéthylamino)éthylamino]propyltriméthoxysilane est comme agent de traitement de surface pour les matériaux inorganiques tels que le verre, les oxydes métalliques, la silice et la céramique, où il fonctionne en se liant chimiquement aux groupes hydroxyles de surface par le biais de sa fraction triméthoxysilane, formant une couche de siloxane durable qui améliore la compatibilité du matériau avec les revêtements organiques. adhésifs et résines.
Cela le rend très efficace en tant que pont moléculaire qui améliore l'adhérence entre des surfaces autrement incompatibles, telles qu'entre les fibres de verre et les matrices polymères dans les matériaux composites.
Dans la fabrication de plastiques renforcés de fibres, en particulier ceux contenant des fibres de verre, ce silane agit comme un agent de couplage qui améliore considérablement l'intégrité mécanique du composite en formant des liaisons chimiques entre la surface de la fibre inorganique et la matrice polymère environnante.
Cela conduit à des matériaux composites plus solides, plus durables et plus résistants aux intempéries utilisés dans les pièces automobiles, les panneaux de construction, les pales d'éoliennes et les structures aérospatiales, où le rapport résistance/poids et la durabilité environnementale sont essentiels.
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est également largement utilisé dans les revêtements industriels et architecturaux, les apprêts, les produits d'étanchéité et les adhésifs, où il sert de promoteur d'adhérence qui améliore l'adhérence aux surfaces métalliques, béton, verre et céramiques.
En introduisant des groupes amines réactives sur la surface traitée, il permet des interactions plus fortes avec des résines telles que les polymères époxy, polyuréthane ou acryliques, améliorant ainsi la résistance au pelage, la résistance à l'eau et l'adhérence à long terme, même dans des conditions environnementales difficiles telles qu'une humidité élevée, un cycle de température ou une exposition aux produits chimiques.
Grâce à sa structure tri-amine, ce silane est utilisé comme agent de réticulation ou prolongateur de chaîne dans les systèmes de résines réactives, en particulier dans les formulations d'époxy et de polyuréthane, où il réagit avec des groupes isocyanates ou époxy pour former des réseaux de polymères hautement réticulés.
Il en résulte des matériaux avec une ténacité, une résistance chimique et une stabilité thermique améliorées, ce qui les rend adaptés aux revêtements haute performance, aux adhésifs structurels et aux composés d'enrobage utilisés dans les applications électroniques et automobiles.
Dans les domaines de la nanotechnologie et de la biomédecine, ce silane est utilisé pour fonctionnaliser des nanoparticules, telles que la silice, le titane ou l'oxyde de fer, en créant une coquille amino-fonctionnelle réactive qui permet une fixation supplémentaire de biomolécules, en ciblant des ligands ou des médicaments.
Cela le rend très précieux pour les systèmes d'administration de médicaments, l'imagerie diagnostique et les plateformes de biocapteurs, où des interactions spécifiques entre la surface des nanoparticules et les cibles biologiques sont nécessaires pour la fonctionnalité et la sélectivité.
Le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est également utilisé dans les industries des semi-conducteurs et de l'électronique pour modifier des plaquettes de silicium, des lames de verre ou d'autres substrats diélectriques, améliorant ainsi leur réactivité de surface pour le dépôt de couches minces, la fabrication de micro-motifs ou de capteurs.
Ses groupes amines peuvent être utilisés pour immobiliser des biomolécules ou des espèces conductrices, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des biocapteurs, des dispositifs de laboratoire sur puce ou des systèmes microfluidiques qui nécessitent une chimie de surface stable et réactive.
En raison de sa capacité à participer aux réactions sol-gel, il est souvent ajouté à des formulations de revêtement organosilicate ou hybride, où il contribue à la formation de films flexibles, transparents et chimiquement résistants.
Ces films sont utilisés dans des applications telles que les revêtements anti-buée, les couches optiques protectrices ou les films barrières pour l'emballage, où une combinaison de flexibilité et de résistance environnementale est souhaitée.
En chimie analytique, ce silane est utilisé pour modifier la surface des milieux chromatographiques à base de silice en introduisant des groupes amines qui peuvent se lier à des analytes acides ou polaires, modifiant ainsi la sélectivité et le comportement de rétention dans les applications de chromatographie liquide (LC) ou d'extraction en phase solide (SPE).
Sa haute densité de groupes réactifs le rend particulièrement efficace pour la préparation de phases stationnaires personnalisées avec des caractéristiques de liaison sur mesure.
Profil de sécurité :
Le 3-2-2-aminoéthylamino(éthylamino)propyltriméthoxysilane est classé comme irritant pour la peau et les yeux, principalement en raison de la présence de groupes amines, qui sont connus pour être corrosifs ou irritants pour les tissus biologiques.
Au contact, la fonctionnalité amine peut provoquer des rougeurs, des brûlures ou même des brûlures chimiques, en particulier lors d'une exposition prolongée ou répétée.
L'irritation est souvent plus grave si le composé est utilisé sous forme concentrée ou non neutralisée.
Pour cette raison, le contact direct avec la peau et les muqueuses doit être évité, et un équipement de protection approprié, tel que des gants, des lunettes de sécurité et des blouses de laboratoire, doit toujours être utilisé lors de la manipulation de la substance.
L'inhalation des vapeurs, des aérosols ou des produits de décomposition de ce silane peut irriter les voies respiratoires, provoquant des symptômes tels que la toux, l'inconfort de la gorge ou l'essoufflement, en particulier dans les espaces mal ventilés.
L'odeur d'amine est généralement forte et désagréable, et une exposition excessive peut entraîner des réponses inflammatoires dans les poumons, en particulier chez les personnes sensibles.
L'utilisation industrielle devrait avoir lieu dans des zones où la ventilation par aspiration locale devrait être envisagée, et une protection respiratoire devrait être envisagée lorsque les concentrations en suspension dans l'air pourraient dépasser les limites d'exposition professionnelle (le cas échéant).
Bien qu'il ne soit pas hautement inflammable dans des conditions normales, le 3-2-2-Aminoethylamino(ethylamino)propyltrimethoxysilane est combustible et, en cas d'incendie, il peut se décomposer en vapeurs toxiques, notamment en oxydes d'azote (NOₓ), en oxydes de carbone (CO, CO₂) et en oxydes de silicium (SiO₂).
Ces sous-produits peuvent présenter des risques respiratoires supplémentaires pour toute personne à proximité.
Lorsqu'il est exposé à l'humidité, que ce soit pendant l'utilisation ou le stockage, ce composé de triméthoxysilane peut s'hydrolyser, produisant du méthanol comme sous-produit.
Le méthanol est une substance hautement toxique, connue pour provoquer une dépression du système nerveux central, des troubles visuels et des lésions organiques potentiellement irréversibles en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'exposition cutanée importante.