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.

|
|
|
|
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 |

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.



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.


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.

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.

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







