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1)  Hexamethyl disilylamine
六甲基二硅烷胺
2)  hexamethyldisilazane
六甲基二硅胺烷
1.
KF/TEBA preasented reaction of aromatic aldehydes with hexamethyldisilazane and oxidation of its products;
EF/TEBA存在下六甲基二硅胺烷和芳香醛的反应及其产物三芳基缩二胺的氧化反应
2.
Plasma Polymerization of Hexamethyldisilazane;
六甲基二硅胺烷的等离子体聚合
3.
80 as raw material and hexamethyldisilazane as reactant in a homogeneous reactive system.
本文选用能够溶于有机溶剂的甲基纤维素(MC)为原料,以六甲基二硅胺烷(HMDS)作为三甲基硅基化试剂,通过均相反应很容易地制备了具有较高的取代度和良好的有机溶剂溶解性能的三甲基硅基甲基纤维素(TMS MC)。
3)  hexamethyl disilazane
六甲基二硅胺烷
1.
The fresh plant leaves surfaces of more than 10 species were examined with scanning electron microscope after being treated by several drying methods such as hexamethyl disilazane drying microwave critical point drying and convertional critical point in order to find out suitable drying methods for different plant materials.
本实验采用六甲基二硅胺烷干燥法,单固定(戊二醛)微波辐射临界点干燥法,单固定(戊二醛)临界点干燥法及双固定(戊二醛、锇酸)临界点干燥法,对数十种植物叶片进行了干燥处理并用扫描电镜对其观察比较。
4)  HMDS and DCDMS
六甲基二硅胺烷和二氯二甲基硅烷
5)  hexamethyldisilazane
六甲基乙硅胺烷
1.
The Si/N/C nanopowder with a wide composition range was synthesized from hexamethyldisilazane and ammonia by laser induced gas phase reactions under the orthogonal design of laser power density and two reactant flow rates.
选择廉价的六甲基乙硅胺烷——(Me_3Si)_2NH和氨气为原料进行激光诱导气相反应,通过正交变化激光功率密度及反应气流量,制备出具有较宽组分变化范围的Si/N/C纳米粉。
2.
Organic silane hexamethyldisilazane and ammonia were used as the reactants to produce Si_3N_4/SiC nanopowders.
选择廉价的六甲基乙硅胺烷((Me_3Si)_2NH)和氨气为原料,采用正交设计试验参数的方法,研究了激光功率密度、六甲基乙硅胺烷蒸汽流量、氨气流量对粉体化学组成的影响。
6)  hexamethyldisilane
六甲基二硅烷
1.
Research on the synthesis of hexamethyldisilane;
六甲基二硅烷的研究进展
2.
Preparation and Demethylation of Hexamethyldisilane;
三甲基氯硅烷和金属锂在THF中通过还原偶合反应生成六甲基二硅烷,反应后的THF和未反应的金属锂可以回收再用,并对反应有明显地促进作用,六甲基二硅烷的产率从50%增加到70%以上。
补充资料:六甲基二硅烷胺

国标编号 32185
CAS号 999-97-3
分子式 C6H19NSi2;[(CH3)3Si]2NH
分子量 161.40

无色透明易流动液体,与空气接触会迅速分解为三甲基硅醇和六甲基二硅醚;闪 点 25℃;沸点 126℃;溶解性:溶于多数有机溶剂;密度:相对密度(水=1)0.77;稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体);主要用途:用作分析试剂和作为有机合成中间体

2.对环境的影响:
一、健康危害

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。液体及蒸气对眼、皮肤和呼吸系统有刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛,化学性肺炎、肺水肿等。

二、毒理学资料及环境行为

毒性:具刺激作用。
危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。遇低级醇和水起化学反应而分解。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氧化硅。

3.现场应急监测方法:
 

4.实验室监测方法:
 

5.环境标准:
 

6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。在确保安全情况下堵漏。用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴橡皮手套。
其它:工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。
眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入:误服者用水漱口,就医。

灭火方法:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条