ဆီလီကွန်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသမိုင်းက ဘာလဲ။

Sep 06, 2025 အမှာစကားထားခဲ့ပါ

၁၈၆၃ ခုနှစ်မတိုင်မီက၊ ဆီလီကွန်-အားလုံးသည် လူများသိရှိပြီး အသုံးပြုသည့် ဒြပ်ပေါင်းများပါဝင်သည့် သဘာဝဆီလီကွန်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပြီး၊ သဘာဝဆီလီကွန်-အခြေခံထုတ်ကုန်များဖြစ်သည့် ကြွေထည်၊ ဘိလပ်မြေနှင့် ဖန်ကဲ့သို့သော ခေတ်မီထုတ်ကုန်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ 1863 ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်ဓာတုဗေဒပညာရှင် C. Feidedel နှင့် JM ဖေါင်တို့သည် အလုံပိတ်ပြွန်အတွင်း အီသီးလ်သွပ်၏တုံ့ပြန်မှုဖြင့် tetraethyl silane ကို ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် သမိုင်းတွင် ပထမဆုံး organosilicon ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် organosilicon ဓာတုဗေဒ၏အစကို အမှတ်အသားပြုခဲ့သည်။

 

ထိုအချိန်မှစ၍ ဓာတုဗေဒပညာရှင်များသည် organosilicon ဒြပ်ပေါင်းအသစ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင်၊ mono -, II -, နှင့် III ဆီလီကွန်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပထမဆုံးသော thesilane များကို ပေါင်းစပ်ပေးသော A.Polis နှင့် C.A.Polis တုံ့ပြန်မှု။ 1903 ခုနှစ်အထိ အနှစ် 40 အတွင်း၊ ဆီလီကွန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အမှန်တကယ် မြှင့်တင်ပေးသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများ မထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ထိုကာလအတွင်း ဓာတုဗေဒပညာရှင်များသည် ရှေ့ဆောင်လုပ်ငန်းများစွာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအဆင့်သည် ဆီလီကွန်စတင်တည်သည့်ကာလဟု မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

နာမည်ကျော်ဗြိတိန်ဓာတုဗေဒပညာရှင် FSKipping ကို organosilicon ဓာတုဗေဒ၏တည်ထောင်သူအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ 1898 မှ 1944 ခုနှစ်အထိ၊ သူသည် ဤနယ်ပယ်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် -နက်နဲသော သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ပြီး United Kingdom of the Chemical Society of the Journal တွင် ဆက်စပ်စာတမ်း 51 ခုကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။

201903111411450041

1904 ခုနှစ်တွင် W နှင့် German ဓာတုဗေဒပညာရှင် Dithey တို့သည် organosilicon ဒြပ်ပေါင်းများကို Grignard တုံ့ပြန်မှုမှတစ်ဆင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်ကို သီးခြားတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ယခင်သတ္တု-သြဂဲနစ်ပေါင်းစပ်မှုနည်းလမ်းများထက် သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာကာ ၎င်း၏ လည်ပတ်ရလွယ်ကူမှု၊ အထွက်နှုန်းမြင့်မားမှု၊ ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချပရိုဂရမ်အကွာအဝေးနှင့် လုံခြုံမှုအတော်လေးမြင့်မားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကို မတူညီသော ဆီလီကွန်လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် organosilicon ဒြပ်ပေါင်းများကို ပေါင်းစပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။

 

Kip-ping သည် ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသော organosilicon ဒြပ်ပေါင်းများစွာကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အနာဂတ်တွင် organosilicon လုပ်ငန်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာပြီး ယနေ့ organosilicon အတွက် အရေးကြီးဆုံးပေါင်းစပ်မှုနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ RMgCl+SiCl- RSiCl:+RSiCl+R:SiC1+ RSi +MgCl,(2.3)Grignard ဓာတ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော organochlorosilanes များကို Kipping ပြုလုပ်ပြီး ဆီလန်နောများဖွဲ့စည်းရန် ဟိုက်ဒရိုလစ်ဇစ်ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ silanediol နှင့် siltriol တို့သည် ပိုလီမာများဖြစ်လာစေရန် intermolecular condensation ကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို သူသတိပြုမိခဲ့သည်။ သို့သော် အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ဤတုံ့ပြန်မှုကို လုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲ ဤပိုလီမာထုတ်ကုန်များကိုပင် စက်ဆုပ်ရွံရှာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် ၎င်းတို့ကို မလေ့လာခဲ့ပေ။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍၊ Dilthey သည် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ခဲ့သည်၊ သူသည် hexaphenylcyclotrisiloxane ကိုရရှိရန် diphenylsilanediol ကို condensed လုပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ သမိုင်းတွင် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သော ပထမဆုံး စက်ဘီးလစ် polysiloxane ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် linear silicon{17}}oxane ပေါင်းစပ်မှုတွင် ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ထွန်းကားလာမှုသည် organosilicon ပိုလီမာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရာတွင် အလွန်အပြုသဘောဆောင်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။

 

1904 မှ 1937 ခုနှစ်အတွင်း သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ရိုးရှင်းသော organosilicon ဒြပ်ပေါင်းများစွာကို ပေါင်းစပ်ရုံသာမက စက်ဝိုင်းနှင့် မျဉ်းသားပိုလီစီရိုစီဆက်ခရိုက်များကိုလည်း တီထွင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ A.Stock သည် အခြေခံသုတေသနတွင် silanhydrides အများအပြားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အချိုးမညီသော ဆီလီကွန်အက်တမ်ဒြပ်ပေါင်းများကို ပေါင်းစပ်မှုကို စတင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုသည် ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကာလဖြစ်သည်။

 

1930 ခုနှစ်များနောက်ပိုင်းတွင် ဓာတုဗေဒပညာရှင်များသည် မြင့်မားသော-မော်လီကျူး organosilicon ဒြပ်ပေါင်းများ၏ အသုံးချမှုအလားအလာကို အသိအမှတ်ပြုလာသည်။ ဤနယ်ပယ်တွင် အစောဆုံး သုတေသီများသည် United States ရှိ Corning Glass ကုမ္ပဏီမှ JFHyde၊ WJ Petnode နှင့် United States ရှိ General Electric (GE) မှ EGRochow နှင့် ယခင် ဆိုဗီယက် ယူနီယံ Andrianov နှင့် BNDolgov မှ KA၊ ဂျာမနီမှ R. Miller စသည်တို့ ပါဝင်သည်။

 

Hyde သည် Kipping ၏အမြင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး organosilicon ဓာတုဗေဒကို ပေါ်လီမာဓာတုဗေဒနှင့် ပထမဆုံးပေါင်းစပ်သူဖြစ်သည်။ သူ၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် Corning Inc. သည် ဆီလီကွန်အစေးများ၊ အပေါ်ယံအလွှာများ၊ ပိုးမွှားအေးဂျင့်များနှင့် လျှပ်စစ်အကာအရံဖန်ထည်များအတွက် အခြား polyorganosiloxane ထုတ်ကုန်များစွာကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်း၊ United States ၏ DowChemicals သည် polyorganosiloxanes သုတေသနကို စတင်ခဲ့ပြီး 1942 ခုနှစ်တွင် dimethyl ဆီလီကွန်ဆီနှင့် methyl phenyl silicone resin အတွက် ရှေ့ပြေးအပင်များကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ organochlorosilane monomers များကို Grignard method ဖြင့် အဓိကပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် monomers ၏ထောက်ပံ့မှုသည် ပိုလီမာပုလင်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ 1940 ခုနှစ်တွင် Rochow သည် methylsilane ၏ တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်မှုနည်းလမ်းကို တီထွင်ခဲ့ပြီး မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ဖျော်ရည်များကို အသုံးမပြုပါ။ ကလိုရိုမီသိန်းကို ကြေးနီဓာတ်ကူပစ္စည်း (Equation 2.4) ပါဝင်သော ဆီလီကွန်မှုန့်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းသည့် ဓာတ်ငွေ့-အစိုင်အခဲအဆင့် တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ဂျာမန်ဓာတုဗေဒပညာရှင် Muller သည် အလားတူမူပိုင်ခွင့်ကို လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း ဦးစားပေးရက်စွဲသည် Rochow ထက် ကိုးလနောက်ကျခဲ့သည်။ ဤထူးခြားသောပံ့ပိုးကူညီမှုသည် ဆီလီကွန်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ကြီးမားသောတော်လှန်ရေးတစ်ရပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ဆီလီကွန်လုပ်ငန်း၏ နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်။

 

1943 ခုနှစ်တွင် Dow Chemical Company နှင့် Corning Inc. တို့ ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့သည့် -နာမည်ကြီး ဆီလီကွန်ကျွမ်းကျင်ကုမ္ပဏီ - Dow Corning Corporation သည် ကမ္ဘာနှင့် တစ်နှစ်တည်းတွင် polyorganosiloxanes ထုတ်လုပ်မှုအတွက် စက်ရုံတစ်ရုံကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Mdand၊ Michigan တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် မကြာမီတွင် DC#4 စက်နှိုးပိတ်စေမည့် ပစ္စည်းကို တီထွင်ခဲ့ပြီး မြင့်မားသော-အမြင့်လေယာဉ်များတွင် အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီသည် ဆီလီကွန်အစေး၊ အပေါ်ယံ၊ ရှော့တိုက်နိုင်သောဆီ၊ ချောဆီ၊ အမြှုပ်ထစ်များနှင့် အခြားထုတ်ကုန် အမျိုးအစားများစွာကို တီထွင်ခဲ့သည်။ 1947 ခုနှစ်တွင် General Electric ကုမ္ပဏီသည် organosilicon ဓာတ်ငွေ့ကို တိုက်ရိုက်နည်းလမ်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ပြီး polysiloxane ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သည့် organosilicon ဌာနခွဲကိုလည်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။ General Electric ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို နောက်ဆက်တွဲ ဆီလီကွန်စက်ရုံများမှ လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။

 

ယခင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံရှိ ဆီလီကွန်ပိုလီမာများ၏ သုတေသနသည် အထူးသဖြင့် Andrianov တွင် အလွန်ထူးချွန်သည်။ polysiloxane ပေါ်လီမာများနှင့် များစွာသော organosilicon ပိုလီမာများကို လက်တွေ့အသုံးချတန်ဖိုးဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းအပြင်၊ ပြုပြင်မွမ်းမံရန်အတွက် polysiloxane တည်ဆောက်ပုံတွင် အခြားဒြပ်စင်များဖြစ်သည့် ဘိုရွန်၊ အလူမီနီယမ်၊ တိုက်တေနီယမ်၊ သံဖြူနှင့် ဖော့စဖရပ်တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ရေစိုခံအလွှာအဖြစ် silazane ကို ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။

 

ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံးပြီးနောက်၊ စစ်ဘက်တွင် ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များကို အောင်မြင်စွာ အသုံးချမှုကြောင့် ဆီလီကွန်လုပ်ငန်းသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ၎င်း၏ ထုတ်လုပ်မှုအားလုံးသည် ပုံမှန်လမ်းကြောင်းအတိုင်း စတင်ခဲ့သည်။ 1950 ခုနှစ်များတွင် ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများကို နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ဆက်တိုက်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆီလီကွန်ရော်ဘာကဲ့သို့သော ဆီလီကွန်ပေါ်လီမာပစ္စည်းများ (မြင့်မားသော-အပူချိန်ကုသရာဘာ၊ အခန်းအပူချိန် vulcanizing ရော်ဘာ၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဆီလီကွန်ရော်ဘာ၊ ဆီ-ခံနိုင်ရည်ရှိသော fluorosilicone ရော်ဘာစသည်ဖြင့်))၊ ပျံ့နှံ့မှုပန့်ဆီ၊ ကြမ်းပြင်အစေး၊ ဆီလီကွန် emulsion၊ ဆီလီကွန် surfactant၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ပစ္စည်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်၊ ဆီလီကွန်ရော်ဘာ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

 

1938 နှင့် 1965 အကြား၊ သီအိုရီနှင့်အသုံးချမှုနှစ်ခုလုံး; Organosilicon ဓာတုဗေဒသည် မိုနိုမာများနှင့် ပိုလီမာများတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ ဤတွင်၊ အလေးပေးရမည့် အဓိကအချက်များ ပါဝင်သည်- silicylation တုံ့ပြန်မှု၊ hydrosilylation တုံ့ပြန်မှု၊ photoactive organosilicon ဒြပ်ပေါင်းများကို သုတေသနပြုခြင်း၊ ကာဗွန်လုပ်ဆောင်နိုင်သော အုပ်စုများပါရှိသော organosilicon ဒြပ်ပေါင်းများကို ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ တုံ့ပြန်မှုယန္တရားများကို ရှာဖွေခြင်း၊ ပိုလီမာပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ဆီလီကွန်ဆီ၊ ဆီလီကွန်ရော်ဘာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းစသည်ဖြင့် ဤအဆင့်တွင် ဆီလီကွန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးစဥ်ကာလ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

 

1965 ခုနှစ်မှစ၍ လက်ရှိအောင်မြင်မှုများကို စုစည်းခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်းအပြင် လူများသည် organosilicon ဓာတုဗေဒနယ်ပယ်သစ်သို့လည်း လှည့်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင်၊ ထင်ရှားသော အရာများ တွင်- အော်ဂဲနစ်ဆီလီကွန် stereochemistry၊ ဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော organosilicon ဒြပ်ပေါင်းများ၊ cyclic နှင့် linear polysilanes၊ အမျိုးမျိုးသော ဆီလီကွန်-တုံ့ပြန်မှုကြားခံများ ပါဝင်သော၊ ဆီလီကွန်၏ မပြည့်ဝသောနှောင်ကြိုးဒြပ်ပေါင်းများ၊ ဆီလီကွန်၊ ဆီလီကွန်ကွန်ပေါင်းများ ပါဝင်သော ပိုလီစီကွန်ပိုလီနီယမ် ကွန်ပေါင်းစည်းများ{3}၊ sesquiloxanes၊ silicon-dendritic နှင့် hyperbranched polymer ဒြပ်ပေါင်းများ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဆီလီကွန်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်၊ ဆီလီကွန်မိုနိုမာနှင့် ပိုလီမာများ၏ ထုတ်လုပ်မှုအတိုင်းအတာသည် အဆက်မပြတ် ချဲ့ထွင်နေပြီး ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသည် အဆက်မပြတ်တိုးတက်နေပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များ အဆက်မပြတ် ကျဆင်းနေပါသည်။ ၎င်းသည် ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များကို ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်စေသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ လျှပ်ကူးမှုနှင့် အပူလျှပ်ကူးနိုင်သော polysiloxanes ကဲ့သို့သော ဘက်စုံ-လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့် မြင့်မားသော-စွမ်းဆောင်ရည်ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှုနယ်ပယ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များသည် ဆီလီကွန်ဆီ၊ ဆီလီကွန်ရော်ဘာ၊ ဆီလီကွန်အစေးနှင့် silane coupling အေးဂျင့်ကဲ့သို့သော အဓိကပုံစံများဖြင့် နိုင်ငံစီးပွားရေး၏ နယ်ပယ်အသီးသီးသို့ အဆက်မပြတ် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လျက်ရှိသည်။