Molekulárna štruktúra DMDPB (2,3-dimetyl-2,3-difenylbután) je spojený s reťazcom so štyrmi uhlíkami dvoma fenyl (benzénový kruh) a dvoma metylovými skupinami, ktoré tvoria makromolekulu. Vďaka jeho jedinečnej štruktúre je nielen vysoko reaktívna pri chemických reakciách, ale tiež jej dáva silnú stabilitu. Ako aromatická uhľovodíková zlúčenina má DMDPB vysokú tepelnú stabilitu a chemickú odolnosť proti korózii, čo umožňuje udržiavať svoje chemické vlastnosti v rôznych prísnych chemických reakčných prostrediach a stať sa ideálnym medziproduktom.
Počas reakcie mu molekulárna štruktúra DMDPB umožňuje ľahko sa zúčastňovať rôznych organických reakcií, ako je nukleofilná substitúcia, pridaná reakcia, reakcia krížovej väzby atď. Jeho vynikajúca chemická stabilita a vysoká molekulárna hmotnosť z neho robia ideálnu voľbu pre organickú syntézu, polymerizáciu a kompozitnú syntézu. Nízka volatilita DMDPB okrem toho zaisťuje, že nestratí výkon počas dlhodobého skladovania a používania, čo je rozhodujúce pre určité procesy priemyselnej výroby s vysokým dopytom.
DMDPB sa široko používa pri syntéze polymérnych materiálov. Ako stabilný medziprodukt sa môže použiť na výrobu polyesteru, polyuretánu a iných vysoko výkonných polymérov. Jeho aplikácia v polymerizačnej reakcii môže účinne zlepšiť tepelnú odolnosť, mechanickú pevnosť a chemickú stabilitu polyméru. Preto DMDPB hrá dôležitú úlohu pri výrobe plastov, gumov a iných kompozitných materiálov, najmä v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoká pevnosť a vysoká stabilita.
Vďaka nepretržitému vývoju elektronických výrobkov, najmä popularizáciou ekologických optoelektronických zariadení, je aplikácia DMDPB v tejto oblasti čoraz dôležitejšia. Vďaka svojej konkrétnej molekulárnej štruktúre sa DMDPB môže použiť ako jeden zo surovín pre organické fotoelektrické materiály. Môže efektívne vylepšiť stabilitu zariadenia a zlepšiť fotoelektrický výkon, ktorý výrazne zlepšuje účinnosť a životnosť produktov, ako sú organické fotovoltaické bunky a OLED.
Pri organických chemických reakciách je použitie katalyzátorov rozhodujúce. DMDPB sa môže použiť ako katalyzátorový ligand na zlepšenie selektivity a účinnosti reakcie. V niektorých organických reakciách katalyzovaných kovmi môže pridanie DMDPB podporovať progresiu reakcie a znížiť spotrebu energie, čím sa chemická reakcia zvyšuje účinnejšou a ekologickejšou a ekologickejšou. Táto vlastnosť ju široko používa v priemyselných katalytických reakciách, najmä pri petrochemickej a jemnej chemickej výrobe.
Ako organická zlúčenina so silnou chemickou stabilitou a jedinečnou štruktúrou má DMDPB široké vyhliadky na uplatnenie v syntéze nových chemických materiálov. Prostredníctvom primeranej chemickej modifikácie sa DMDPB môže použiť na syntézu rozsahu vysoko výkonných organických chemických materiálov, ktoré sa široko používajú pri povlakoch, lepidlách, zložených kompozitných materiáloch zosilnených vláknami a iných polí. V týchto aplikáciách sú hlavnými dôvodmi jeho prospechu vysoká stabilita, nízka volatilita a dobré mechanické vlastnosti DMDPB.
Dopyt po materiáloch v elektronických výrobkoch sa postupne zvyšuje a výkon DMDPB z neho robí ideálnu surovinu. Počas výroby LCD displeje, dotykových obrazoviek a iných elektronických zariadení môže DMDPB zlepšiť mechanickú pevnosť a elektrické vlastnosti materiálu, čím sa zlepší kvalita konečného produktu. V priemysle elektroniky umožňuje aplikácia DMDPB výrobky udržiavať dobrú stabilitu a trvanlivosť v zložitejších a extrémnych prostrediach využívania.
V modernej priemyselnej výrobe sa ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj stali problémami, ktoré nemožno ignorovať. Výrobný proces a aplikácia DMDPB majú malý vplyv na životné prostredie, neobsahuje žiadne škodlivé chemikálie a počas rutinného používania neuvoľňuje toxické plyny. Okrem toho vďaka svojej účinnej chemickej stabilite vyžadujú DMDPB počas používania menšiu výmenu alebo údržbu, čo pomáha znižovať odpad z zdrojov. Preto v oblasti organickej syntézy poskytuje DMDPB možnosti šetrnejšiu k životnému prostrediu.