Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA) CAS 868-77-9
video
Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA) CAS 868-77-9

Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA) CAS 868-77-9

Kod produktu: BM-1-2-038
Nazwa angielska: Metakrylan 2-hydroksylu/HEMA
Nr CAS: 868-77-9
Wzór cząsteczkowy: C6H10O3
Masa cząsteczkowa: 130,14
Nr EINECS: 212-782-2
Numer MDL:MFCD00002863
Kod HS: 29161490
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Główny rynek: USA, Australia, Brazylia, Japonia, Niemcy, Indonezja, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Kanada itp.
Producent: fabryka BLOOM TECH w Changzhou
Serwis technologiczny: Dział Badań i Rozwoju-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców metakrylanu 2-hydroksyetylu (hema) cas 868-77-9 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości metakrylanu 2-hydroksyetylu (hema) cas 868-77-9 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.

 

Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA), powszechnie określany w skrócie HEMA, jest monomerem o wszechstronnym zastosowaniu w dziedzinie chemii polimerów. Dzięki wzorowi chemicznemu C6H10O3 HEMA zawiera szkielet estru metakrylanowego podstawiony grupą hydroksyetylową, nadając mu unikalne właściwości i zastosowania.

HEMA znana jest ze swojej doskonałej biokompatybilności i hydrofilowości, co czyni ją preferowanym wyborem w produkcji materiałów biomedycznych. Znajduje szerokie zastosowanie w produkcji miękkich soczewek kontaktowych, gdzie zdolność zatrzymywania wilgoci zapewnia komfort noszenia. Reaktywność monomeru umożliwia jego kopolimeryzację z innymi monomerami w celu dostosowania właściwości fizycznych i chemicznych powstałych polimerów.

Co więcej, hydrofilowość HEMA sprawia, że ​​nadaje się on do stosowania w hydrożelach, które znajdują zastosowanie w opatrunkach na rany, systemach dostarczania leków i inżynierii tkankowej. Jego zdolność do tworzenia przezroczystych i elastycznych polimerów czyni go również atrakcyjnym do stosowania w powłokach i klejach.

Oprócz zastosowań biomedycznych HEMA jest również wykorzystywana do produkcji różnych polimerów przemysłowych, w tym stosowanych w farbach, lakierach i klejach. Jego kopolimeryzacja z innymi akrylanami może dać polimery o ulepszonych właściwościach mechanicznych i odporności na czynniki środowiskowe.

Ogólnie,Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA)to cenny monomer o szerokim zastosowaniu, dzięki unikalnemu połączeniu reaktywności, biokompatybilności i hydrofilowości.

 

Product Introduction

 

2-Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) CAS 868-77-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2-Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) CAS 868-77-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Wzór chemiczny

C6H10O3

Dokładna masa

130.06

Masa cząsteczkowa

130.14

m/z

130.06 (100.0%), 131.07 (6.5%)

Analiza elementarna

C, 55.37; H, 7.75; O, 36.88

Manufacture Information

 

metoda syntezy

 

  • Umieścić czterootworową kolbę o pojemności 1000 ml na łaźni wodnej, dodać trójtlenek żelaza, p-hydroksyanizol i kwas metakrylowy, podgrzać łaźnię wodną do temperatury 80 ~ 85 stopni C, wymienić powietrze w kolbie reakcyjnej na azot, po całkowitym rozpuszczeniu trójtlenku żelaza w kwasie metakrylowym wstrzyknąć gazowy tlenek etylenu, czas wentylacji wynosi 3,5 ~ 4,5 H i kontynuować reakcję przez 0,5 ~ 1,5 godziny po zakończeniu wentylacji;
  • Przenieść reagent do kolby destylacyjnej Kjeldahla, następnie dodać odpowiednią ilość p-hydroksyanizolu do destylacji próżniowej i zebrać frakcję o temperaturze 80 ~ 86 stopnia C / 4 ~ 6 mmhg jako gotowy produkt. Wynalazek wybiera nowy-inhibitor polimeryzacji o wysokiej wydajności, p-hydroksyanizol, który jest lepszy od innych inhibitorów polimeryzacji (takich jak hydrochinon). Jego największą zaletą jest to, że może bezpośrednio uczestniczyć w polimeryzacji, nie wymaga usuwania, ma znaczne działanie hamujące polimeryzację, zużywa mniej, może całkowicie spełnić wymagania użytkowe i zapewnia jakość produktu.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Usage

2-Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) CAS 868-77-9 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Medycyna i biomedycyna

  • Miękkie soczewki kontaktowe: HEMA jest podstawowym składnikiem w produkcji miękkich soczewek kontaktowych. Jego właściwości hydrożelowe sprawiają, że idealnie nadaje się do stosowania w urządzeniach okulistycznych wymagających komfortu i biokompatybilności.
  • Inżynieria tkankowa: Stosuje się go w implantach tkanek miękkich, syntetycznych przeszczepach chrząstki i kości oraz regeneracji tkanki nerwowej. Hydrożelowy charakter HEMA pozwala mu dobrze oddziaływać z tkankami biologicznymi.
  • Systemy dostarczania leków: Hydrożele-na bazie HEMA można stosować jako nośniki o kontrolowanym dostarczaniu leków przeciwnowotworowych i przeciwnowotworowych.

Przemysł polimerów i powłok

  • Modyfikacja żywic i powłok: HEMA może kopolimeryzować z innymi monomerami akrylowymi, tworząc żywice akrylowe z aktywnymi grupami hydroksylowymi w łańcuchach bocznych, które mogą ulegać reakcjom estryfikacji i sieciowania. Te modyfikowane żywice stosuje się w farbach i powłokach, szczególnie w-najwyższej jakości farbach samochodowych, w celu utrzymania lustrzanego-połysku przez dłuższy czas.
  • Kleje: HEMA jest również stosowana do produkcji klejów do tekstyliów syntetycznych i innych materiałów.
2-Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) CAS 868-77-9 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
2-Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) CAS 868-77-9 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Elektroniczne i analityczne

  • Środek odwadniający: W przemyśle elektronicznym HEMA jest stosowana jako środek odwadniający, zwłaszcza w mikroskopach elektronowych.
  • Agent osadzania: Stosowany jako mieszalny-wodny środek osadzający w chemii analitycznej i biologicznym przygotowaniu próbek do mikroskopii.

Inne zastosowania przemysłowe

  • Dodatki do smarów: W przemyśle olejowo-tłuszczowym HEMA służy jako dodatek do mycia smarów.
  • Drukowanie i obrazowanie: Materiały na bazie HEMA-są wykorzystywane w płytach drukarskich, tuszach i innych technologiach obrazowania.
2-Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) CAS 868-77-9 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

przypadki badawcze

 

Synteza i polimeryzacja

 

 

  • Syntezę HEMA i proces jej polimeryzacji opisano po raz pierwszy w patencie USA nr 2 028 012 z 1936 r.
  • HEMA można syntetyzować z kwasu metakrylowego w reakcji transestryfikacji z glikolem etylenowym lub w reakcji tlenku etylenu i kwasu metakrylowego.

 

Zastosowania w materiałach dentystycznych

 

 

  • Poli(metakrylan 2-hydroksyetylu) (PHEMA) jest jednym z najważniejszych polimerów otrzymywanych z HEMA.
  • PHEMA jest szeroko stosowana w syntezie dentystycznych materiałów kompozytowych ze względu na jej hydrofilowy charakter, biokompatybilność i odporność na degradację hydrolityczną.
  • Badanie przeprowadzone przez André Jochumsa i in. w 2021 r. zbadali wpływ ekspozycji na HEMA na angiogenne różnicowanie komórek macierzystych miazgi zębowej (DPSC). Badanie to podkreśla potencjalne skutki biologiczne HEMA w zastosowaniach dentystycznych.

 

Systemy hydrożelowe

 

 

  • Obecność grupy hydroksylowej w HEMA powoduje jej wysoką hydrofilowość, co czyni ją odpowiednim kandydatem do opracowania układów-podobnych do hydrożeli.
  • Systemy hydrożelowe na bazie PHEMA potrafią zatrzymać podobną ilość wody w porównaniu z żywą tkanką, co czyni je cennymi dla różnych zastosowań biomedycznych.

 

Horyzont

 

Zastosowania biomedyczne

 

 

Dzięki swojej biokompatybilności, brakowi-drażnienia i{1}}toksycznego działania HEMA i jej polimery mają znaczny potencjał w zastosowaniach biomedycznych, takich jak soczewki kontaktowe i soczewki wewnątrzgałkowe.

Właściwości zatrzymywania wody przez PHEMA w połączeniu z jego wytrzymałością mechaniczną i odpornością na degradację hydrolityczną sprawiają, że jest to obiecujący materiał do różnych urządzeń biomedycznych.

 

Innowacje w zakresie materiałów dentystycznych

 

 

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zaawansowane materiały dentystyczne prawdopodobnie zwiększy się zastosowanie polimerów na bazie HEMA-.

Naukowcy nieustannie badają nowe sposoby poprawy właściwości polimerów na bazie HEMA-, aby sprostać zmieniającym się potrzebom stomatologicznej opieki zdrowotnej.

 

Zrównoważone i ekologiczne-materiały

 

 

Syntezę HEMA i jej polimerów można potencjalnie uczynić bardziej zrównoważoną, badając-ekologiczne metody produkcji.

W miarę jak społeczność globalna staje się coraz bardziej świadoma znaczenia zrównoważonego rozwoju środowiska, rozwój-przyjaznych dla środowiska materiałów na bazie HEMA-może w przyszłości stać się przedmiotem badań.

 

Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA)stwarza duże nadzieje dla przyszłych przedsięwzięć badawczych, wykorzystując jego unikalne właściwości i wszechstronne zastosowania. Jako monomer szeroko stosowany w syntezie różnych polimerów, polimer HEMA, poli(metakrylan 2-hydroksyetylu) (PHEMA), wykazuje szeroki wachlarz potencjalnych zastosowań obejmujących wiele dziedzin nauki i przemysłu.

Jeden z obiecujących obszarów badań leży w sektorze biomedycznym. Biokompatybilność, hydrofilowość i zdolność PHEMA do tworzenia hydrożeli czynią go idealnym kandydatem do zaawansowanych zastosowań medycznych. Na przykład hydrożele PHEMA są już stosowane w miękkich soczewkach kontaktowych i systemach dostarczania leków. Przyszłe badania mogłyby pozwolić na dalsze udoskonalenia tych zastosowań, zwiększając ich skuteczność i komfort dla pacjentów.

Co więcej, potencjał PHEMA jako nośnika o kontrolowanym dostarczaniu leków, zwłaszcza w postaci nanocząstek, otwiera możliwości ukierunkowanych terapii przeciwnowotworowych i przeciwnowotworowych. Naukowcy mogą zagłębić się w optymalizację tych nanocząstek pod kątem lepszej biodostępności, zmniejszonej toksyczności i precyzyjnego ukierunkowania na chore tkanki.

Oprócz zastosowań biomedycznych polimery HEMA mogą odegrać kluczową rolę w opracowywaniu zaawansowanych materiałów do rekultywacji środowiska i magazynowania energii. Zdolność hydrożeli PHEMA do pęcznienia i pochłaniania znacznych ilości wody można wykorzystać przy projektowaniu nowych sorbentów do usuwania wycieków ropy lub usuwania metali ciężkich z zanieczyszczonych wód.

Co więcej, przestrajalne właściwości fizyczne i chemiczne PHEMA sprawiają, że jest to atrakcyjny materiał do badania nowych technologii magazynowania energii, takich jak superkondensatory i baterie. Naukowcy mogą zbadać sposoby poprawy przewodności i stabilności PHEMA, aby sprostać wymaganiom-wydajnych urządzeń do magazynowania energii.

Podsumowując,Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA)oferuje bogaty wachlarz możliwości badawczych, gotowych zrewolucjonizować różne dziedziny, od medycyny po nauki o środowisku i technologię energetyczną. W miarę odkrywania pełnego potencjału HEMA i jej polimery niewątpliwie odegrają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości odkryć naukowych i innowacji technologicznych.

Discovering History

Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA), złożona nazwa dla niechemistów, to kluczowa substancja chemiczna, która jest niemal wszechobecna we współczesnym społeczeństwie. Występuje w światłoutwardzalnej żywicy kompozytowej na naszych zębach, w soczewkach kontaktowych, które nosimy na co dzień, w cemencie kostnym i opatrunkach na salach operacyjnych, a także w powłokach, klejach i środkach do wykańczania tekstyliów w tysiącach gospodarstw domowych. HEMA jest cząsteczką „hybrydową” o różnych właściwościach chemicznych na obu końcach: jeden koniec to wysoce reaktywne wiązanie podwójne metakrylanu metylu, które chce przejść reakcję polimeryzacji; Drugi koniec to hydrofilowa i biokompatybilna grupa hydroksylowa, która nadaje jej zdolność wiązania i modyfikowania wodą. Ta wyjątkowa podwójna funkcjonalność sprawia, że ​​jest to pomost łączący światy hydrofobowy i hydrofilowy, materiały organiczne i nieorganiczne, a także zastosowania chemiczne i biomedyczne.

 

W 1843 roku francuski chemik Auguste Laurent po raz pierwszy zsyntetyzował kwas akrylowy poprzez utlenienie akroleiny. Jednakże prawie pół wieku później, w 1893 roku, niemiecki chemik Otto Röhm w swojej pracy doktorskiej rozpoczął systematyczne badanie zachowania polimeryzacyjnego kwasu akrylowego i jego estrów, co naprawdę otworzyło drzwi do nauki o kwasie akrylowym.

 

Rö hm przewidział potencjał tych materiałów i w 1907 roku wraz z partnerem biznesowym Otto Haasem założył firmę Rö hm&Haas, początkowo mając na celu produkcję przezroczystego arkusza zwanego „Pleksigum” przy użyciu estru akrylowego.

 

W 1901 roku studenci niemieckich chemików Wilhelma Rudolpha Fittiga i Paula Engelmanna po raz pierwszy zsyntetyzowali metakrylan metylu (MMA). Ale tym, co naprawdę uczyniło to praktycznym, była praca brytyjskich chemików Rowlanda Hilla i Johna Crawforda z Imperial Chemical Industry (ICI).

 

W 1934 roku opracowali wykonalną na skalę przemysłową metodę syntezy MMA i wkrótce odkryli, że podczas jej polimeryzacji można utworzyć niezwykle przezroczysty i wytrzymały materiał - polimetakrylan metylu (PMMA), sprzedawany jako „Perspex” (w Wielkiej Brytanii) i „Plexiglas” (produkowany przez Rö hm&Haas w Niemczech i USA). PMMA było szeroko stosowane w osłonach kabin samolotów, szybach przednich i wieżach podczas II wojny światowej, a jego doskonałe właściwości optyczne i odporność na uderzenia zostały w pełni wykorzystane.

 

Popularne Tagi: Metakrylan 2-hydroksyetylu (hema) cas 868-77-9, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż

Wyślij zapytanie