Le 1,6-hexanediol, couramment abrégé HDO, CAS 629-11-8, est un diol aliphatique cristallin pour la fabrication de résines polyester et polyuréthane. Confirmez la qualité requise, puis demandez un devis avec COA/TDS/SDS pour fourniture en vrac.
1,6-Hexanediol (HDO) CAS 629-11-8
- CAS : 629-11-8
- Synonymes : hexane-1,6-diol, 1,6-hexylène glycol, 1,6-HDO
- Einecs : 211-074-0
- Formule moléculaire : C6H14O2
- Qualité : Qualité industrielle
- Conditionnement : sacs de 25 kg (paillettes) ; fûts en acier de 190 kg / vrac (fondu)
Description du produit
Le 1,6-hexanediol (HDO) CAS 629-11-8 est l’hexane-1,6-diol, de numéro EC 211-074-0 et de formule moléculaire C6H14O2.
Synonymes : hexane-1,6-diol ; 1,6-hexylèneglycol ; 1,6-HDO.
CAS : 629-11-8.
Formule moléculaire : C6H14O2.
Il se présente sous forme de solide cristallin blanc à température ambiante.
Il est positionné comme diol aliphatique cristallin pour la fabrication de résines polyester et polyuréthane.
C’est un intermédiaire industriel et non un polyuréthane, un époxy ou un agent de durcissement formulé fini.
Il est utilisé dans les résines polyester et polyuréthane pour revêtements industriels.
Il est utilisé dans les voies de fabrication d’adhésifs et d’élastomères uréthane.
Il est utilisé dans la production de résines durcissables par rayonnement et d’intermédiaires fonctionnels.
Il est utilisé comme diluant réactif dans certains systèmes de formulation époxy.
Ses groupes hydroxyle terminaux réagissent dans le squelette du polymère tandis que la chaîne à six carbones apporte de la flexibilité.
Il apporte une cristallinité plus faible que les diols plus courts ou aromatiques, aidant à ajuster la dureté, l’allongement, la résistance à l’hydrolyse et les performances à basse température.
Il fond au-dessus d’environ 40-43 °C et est généralement fourni en paillettes ou en vrac fondu.
Confirmez les contrôles de pureté, d’eau, de couleur et de plage de fusion pour la voie de résine visée.
Conservez dans des récipients hermétiquement fermés, au frais, au sec et dans un endroit bien ventilé.
Utilisez un EPI adapté lors de la manipulation et suivez la FDS en vigueur.
La page est un point d'entrée de demande de devis et n'indique ni stock, ni prix, ni MOQ, ni délai fixe.
Pour une demande de devis, indiquez l'application prévue, la qualité requise, la quantité, le conditionnement, la destination et les besoins documentaires.
FAQ - Informations techniques et logistiques
-
Q :
Qu’est-ce que le 1,6-hexanediol HDO CAS 629-11-8 ?
R : Le 1,6-hexanediol, couramment abrégé HDO, est un diol aliphatique linéaire de formule moléculaire C6H14O2. Il sert de bloc réactif dans la fabrication de résines polyester, polyuréthane et durcissables par rayonnement, et non de produit formulé fini. -
Q :
Le 1,6-hexanediol est-il identique au 1,2-hexanediol ou au 1,4-butanediol ?
R : Non. Ces diols ont des longueurs de chaîne carbonée ou des positions de groupes hydroxyle différentes, ce qui modifie la flexibilité moléculaire, la réactivité et les propriétés finales de la résine. Le 1,6-hexanediol doit être choisi selon son identité chimique complète et adapté à la chimie du polymère cible. -
Q :
Quelles sont les principales applications du 1,6-hexanediol ?
R : Le HDO sert principalement à fabriquer des polyols polyester et des résines polyuréthane pour revêtements, adhésifs et élastomères. Il est aussi utilisé dans les oligomères durcissables aux UV et certains systèmes époxy où sa structure C6 linéaire apporte flexibilité, résistance au choc et cristallinité contrôlée. -
Q :
Quelle forme physique et quel comportement de fusion attendre ?
R : Le 1,6-hexanediol est un solide cristallin blanc à température ambiante et devient liquide au-dessus de sa plage de fusion d’environ 40-43 °C. Il est généralement fourni en paillettes ou en vrac fondu, de sorte que le procédé récepteur doit maintenir la température nécessaire à la forme choisie. -
Q :
Pourquoi le 1,6-hexanediol est-il utilisé pour améliorer les performances du polyester et du polyuréthane ?
R : Ses groupes hydroxyle terminaux réagissent dans le squelette du polymère tandis que la chaîne à six carbones apporte flexibilité et une cristallinité plus faible que les diols plus courts ou aromatiques. Cela aide à ajuster la dureté, l’allongement, la résistance à l’hydrolyse et les performances à basse température dans les systèmes de résine.
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