Description du produit
Le 2,5,7,10-tétraoxaundécane (CAS 4431-83-8) est un composé organique synthétique caractérisé par un squelette undécane contenant quatre liaisons éther. Son squelette moléculaire est construit à partir d’une chaîne principale undécane à onze carbones, où quatre atomes d’oxygène sont insérés pour former des liaisons éther répétées, formant une architecture polyéther typique avec des groupes fonctionnels éther régulièrement répartis. En tant que membre de la famille des polyéthers, il présente une structure moléculaire flexible et une solubilité favorable dans divers solvants organiques. La liberté de rotation des liaisons éther C–O–C confère à la molécule une grande flexibilité de chaîne, ce qui apporte en outre des propriétés rhéologiques et interfaciales uniques. Il peut se dissoudre facilement dans de nombreux milieux organiques courants tels que les alcools, les esters, les cétones et les hydrocarbures aromatiques, tandis que sa solubilité dans l’eau peut être ajustée par le nombre d’atomes d’oxygène éther présents dans la molécule.
La présence de multiples groupes éther offre également des possibilités pour son utilisation en synthèse chimique, en science des matériaux et dans des applications liées au domaine pharmaceutique. Les liaisons éther sont chimiquement stables en milieu neutre et faiblement alcalin, et peuvent participer à des réactions de dérivatisation ciblées dans des conditions catalytiques spécifiques, ouvrant des voies pour la modification moléculaire et le greffage fonctionnel. En synthèse chimique, il peut servir de milieu réactionnel ou de bloc de construction ; en science des matériaux, son segment polyéther flexible aide à ajuster la ténacité, l’hydrophilie et les performances de mise en œuvre des matériaux polymères. Dans la recherche pharmaceutique, son squelette polyéther biocompatible en fait un candidat prometteur pour la recherche sur les vecteurs médicamenteux et le développement d’auxiliaires de formulation.
Il peut servir d’intermédiaire utile pour la préparation de polymères et d’autres composés structurellement complexes. Il peut subir des réactions de polymérisation, de greffage ou de réticulation pour construire des macromolécules modifiées par polyéther, et il peut également être utilisé pour construire des architectures moléculaires organiques complexes en se connectant à d’autres monomères fonctionnels, aidant les chimistes à concevoir des matériaux polymères fonctionnels sur mesure et des dérivés de chimie fine.
Selon sa pureté, sa formulation et son état physique, le 2,5,7,10-tétraoxaundécane peut exister sous forme de liquide incolore ou de solide dans des conditions ambiantes. Les échantillons de haute pureté ont tendance à présenter un comportement de transition de phase plus distinct ; les impuretés à l’état de traces affectent la tendance à la cristallisation, de sorte que les qualités commerciales peuvent apparaître à température ambiante sous forme de liquide transparent fluide ou de solide cristallin. Ses propriétés physiques et chimiques, notamment le point de fusion, le point d’ébullition et la réactivité, peuvent varier selon sa structure moléculaire, sa composition et les groupes fonctionnels impliqués. De légères différences dans la composition des isomères ou les impuretés résiduelles déplaceront les paramètres thermiques tels que les points de fusion et d’ébullition. Par ailleurs, les groupes éther abondants dominent sa réactivité chimique : il montre une bonne résistance à l’hydrolyse dans des conditions douces, mais peut subir un clivage des liaisons éther en milieu fortement acide, à haute température ou dans des environnements catalytiques particuliers. Cette stabilité thermique et cette réactivité ajustables font de ce composé polyéther un bloc de construction polyvalent pour des scénarios diversifiés de R&D et de fabrication en chimie fine.

Propriétés chimiques du bis(2-méthoxyéthoxy)méthane
| Point d’ébullition | 60 °C 1,5 mm |
| Densité | 0,995 g/cm³ |
| Pression de vapeur | 22 Pa à 25 °C |
| Indice de réfraction | 1.414 |
| Point d’éclair | 60 °C/1,5 mm |
| Forme | liquide |
| Couleur | Incolore |
| Solubilité dans l’eau | Entièrement miscible dans l’eau. |
| BRN | 1700087 |
| LogP | -0,69 à 22 °C |
| Système d'inventaire des substances de l'EPA | 2,5,7,10-Tétraoxaundécane (4431-83-8) |
| Phrases de sécurité | 24/25 |
| Code SH | 2909199090 |

Application du BIS(2-MÉTHOXYÉTHOXY)MÉTHANE, N° CAS 4431-83-8, dans les produits
Dans l’industrie des revêtements et des encres d’imprimerie, il sert de co-solvant à évaporation lente et de solvant auxiliaire filmogène à haute performance. Il peut dissoudre efficacement les résines polyuréthanes, les résines acryliques et divers liants de revêtement, ajuster avec précision la viscosité du système et la vitesse d’évaporation lors de l’application. Il optimise considérablement les performances de nivellement du film, élimine les défauts de revêtement courants tels que les retassures, la peau d’orange et les piqûres, et améliore la régularité de surface, l’adhérence et la finition globale des films de peinture. Pour les peintures PU à base aqueuse et les encres d’imprimerie haut de gamme, il stabilise le système de formulation de l’encre, empêche un séchage rapide en surface et la formation d’une croûte, et garantit une coloration uniforme ainsi qu’un effet d’application continu.
Dans le domaine de l’impression numérique à jet d’encre, il s’agit d’un solvant fonctionnel essentiel pour les encres à jet d’encre de haute qualité. Grâce à sa faible volatilité et à ses caractéristiques anti-colmatage, il retarde efficacement la volatilisation du solvant au niveau de la buse, empêche l’agglomération des pigments et le bouchage des buses lors d’une longue période de veille, et améliore grandement la stabilité et la fluidité d’impression des systèmes à jet d’encre. Par ailleurs, ses propriétés à faible odeur et respectueuses de l’environnement répondent aux normes de production et d’utilisation des produits à jet d’encre domestiques et industriels haut de gamme.
Dans la fabrication des batteries au lithium pour les nouvelles énergies, il agit comme solvant d’électrolyte avancé et agent chélatant des ions lithium. Sa structure polyéther particulière peut former des complexes de coordination stables avec les cations lithium, ce qui optimise l’efficacité de transmission des ions lithium et la stabilité interfaciale des électrodes. Il améliore efficacement la stabilité de cyclage de la batterie, maintient une rétention de capacité élevée après de longs cycles de charge et de décharge, et favorise des performances stables de dépôt du lithium. Avec une large fenêtre électrochimique et une excellente stabilité thermique et chimique, il constitue une alternative verte idéale aux solvants de batterie toxiques traditionnels, largement utilisée dans les systèmes d’électrolyte de batteries au lithium à haute tension et à haute stabilité.
Dans l’industrie du nettoyage de précision électronique, ce produit est appliqué au nettoyage fin des cartes de circuits imprimés PCB, des composants optiques et des pièces électroniques de précision. Il peut dissoudre et éliminer efficacement les résidus de photorésine, les salissures de résine et les résidus d’encre d’imprimerie à la surface des composants électroniques, sans corrosion des matériaux de précision et sans résidu secondaire, garantissant la propreté et la fiabilité opérationnelle des dispositifs électroniques.
Dans la formulation d’adhésifs, il fonctionne comme régulateur de viscosité et auxiliaire mouillant. Il ajuste raisonnablement le temps ouvert des adhésifs, renforce la capacité de mouillage et d’étalement de la colle sur différentes surfaces de substrat, et améliore significativement la force de liaison et l’adhérence interfaciale des produits adhésifs.
