Bezwodnik metakrylowy CAS 760-93-0
video
Bezwodnik metakrylowy CAS 760-93-0

Bezwodnik metakrylowy CAS 760-93-0

Kod produktu: BM-1-2-009
Nazwa angielska: Bezwodnik metakrylowy
Nr CAS: 760-93-0
Wzór cząsteczkowy: C8H10O3
Masa cząsteczkowa: 154,17
Nr EINECS: 212-084-8
Analysis items: HPLC>99,5%, LC-MS
Kod HS: 29161900
Główny rynek: USA, Australia, Brazylia, Japonia, Niemcy, Indonezja, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Kanada itp.
Producent: BLOOM TECH XI'an Factory
Serwis technologiczny: Dział Badań i Rozwoju-4

 

Bezwodnik metakryloilu(i bezwodnik kwasu metakrylowego to dwie pozostałe jego nazwy) bezbarwna, przezroczysta ciecz, która jest kwaśną materią organiczną w temperaturze pokojowej. Jest to związek organiczny o wzorze cząsteczkowym C5H6O3, CAS 760-93-0 i względnej masie cząsteczkowej 114,10 g/mol. Jego zapach można opisać jako ostry i ostry, ostry zapach. Rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych, takich jak eter, alkohole i związki aromatyczne. Ma niską rozpuszczalność w wodzie. Stosunkowo stabilny w temperaturze pokojowej, ale reakcje rozkładu mogą zachodzić w wysokich temperaturach, ekspozycji na światło słoneczne i w obecności utleniaczy. Może również reagować z niektórymi mocnymi zasadami i utleniaczami. Jest łatwopalny i może palić się oraz wytwarzać toksyczne gazy, takie jak tlenek i dwutlenek węgla. Jest związkiem wysoce reaktywnym, który może ulegać różnym reakcjom, takim jak reakcje addycji, reakcje polimeryzacji itp. Może ulegać estryfikacji lub reakcjom podstawienia nukleofilowego ze związkami zawierającymi aktywne atomy wodoru, takimi jak alkohole i aminy. Może reagować z innymi związkami w celu uzyskania różnych cząsteczek funkcjonalnych, takich jak stabilizatory, stabilizatory światła, środki zmniejszające palność, przeciwutleniacze itp. stosowane w dziedzinie atramentu, gumy, tworzyw sztucznych itp. Można go również polimeryzować do estrów kwasu polimaleinowego, a następnie można przygotować włókna opóźniające palenie w wyniku reakcji zwłóknienia, która ma doskonałą ognioodporność. Jego polimery mają doskonałą odporność chemiczną i odporność na ciepło i mogą być stosowane do przygotowania różnych powłok, żywic, klejów itp.

Product Introduction

Wzór chemiczny

C8H10O3

Dokładna masa

154

Masa cząsteczkowa

154

m/z

154 (100.0%), 155 (8.7%)

Analiza elementarna

C, 62.33; H, 6.54; O, 31.13

CAS 760-93-0 Methacryloyl anhydride | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 760-93-0 Methacryloyl anhydride NMR | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Methacryloyl anhydride | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

Bezwodnik metakryloilu(Numer CAS: 760-93-0, wzór cząsteczkowy: C ₈ H ₁₀ O3) to kwasowy związek organiczny, który w temperaturze pokojowej jest przezroczystą cieczą i ma unikalną budowę chemiczną - grupę bezwodnikową utworzoną w wyniku kondensacji odwodnienia dwóch cząsteczek kwasu metyloakrylowego. Ta struktura zapewnia mu silną zdolność estryfikacji i wysoką reaktywność, co czyni go kluczowym surowcem w wielu dziedzinach przemysłu.

Synteza powłok utwardzalnych promieniami UV i żywic- usieciowanych
 

Jest kluczowym czynnikiem sieciującym powłoki utwardzalne promieniami UV i żywice usieciowane, a jego mechanizm działania jest następujący:
Reaktywność wiązania podwójnego: grupa metakrylanu metylu (C=C) w cząsteczce może ulegać polimeryzacji pod wpływem światła ultrafioletowego lub inicjatorów wolnorodnikowych, tworząc trójwymiarową-strukturę sieciową. Ta metoda sieciowania-znacznie poprawia twardość, odporność powłoki na zużycie i korozję chemiczną.
Optymalizacja wydajności: w-żywicach usieciowanych można regulować temperaturę zeszklenia (Tg) i stabilność termiczną żywicy. Na przykład w modyfikacji żywicy epoksydowej wprowadzone grupy estrowe mogą zwiększać przyczepność żywicy do podłoża, zmniejszając jednocześnie szybkość skurczu podczas utwardzania.
Zastosowania przemysłowe: Związek ten jest szeroko stosowany w takich dziedzinach, jak powłoki samochodowe, elektroniczne materiały opakowaniowe i żywice światłoczułe do druku 3D. Według statystyk rynkowych, około 30% światowych powłok utwardzanych promieniami UV wykorzystuje bezwodnik 2-metyloakrylowy jako środek sieciujący.

Methacryloyl anhydride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Modyfikator materiału polimerowego

 

Methacryloyl anhydride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Jako modyfikator może znacząco poprawić właściwości użytkowe materiałów polimerowych:
Poprawa parametrów mechanicznych: dodanie 5-11 części bezwodnika 2-metyloakrylowego do ognioodpornych materiałów o izolacji z polichlorku winylu (PVC) może zwiększyć wytrzymałość na rozciąganie o 15% i wydłużenie przy zerwaniu o 20%. Jego mechanizm działania polega na tworzeniu usieciowanych struktur pomiędzy łańcuchami molekularnymi PVC w wyniku reakcji estryfikacji, zwiększając wytrzymałość materiału.
Poprawa stabilności termicznej: do modyfikacji polipropylenu (PP) można wprowadzić grupy-odporne na ciepło, aby zwiększyć temperaturę odkształcenia termicznego PP z 80 stopni do 120 stopni, spełniając wymagania zastosowań środowiskowych-w wysokich temperaturach.
Optymalizacja wydajności przetwórstwa: W procesie wulkanizacji gumy związek ten może służyć jako pomocniczy środek sieciujący, skracając czas wulkanizacji o ponad 30% przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Przygotowanie hydrożelu biomedycznego
 

Zastosowanie w dziedzinie biomedycyny koncentruje się na modyfikacji i funkcjonalizacji hydrożeli:
Fotousieciowane rusztowanie hydrożelowe: kompozytowy hydrożel o przewodności elektrycznej i właściwościach wzmocnienia mechanicznego można przygotować przez zmieszanie funkcjonalnych nanocząstek, takich jak nanorurki węglowe (CNT), tlenek grafenu (GO) itp., z żelatyną metakrylanową (GelMA) jako podłożem. Na przykład dodanie 1% CNT może zwiększyć przewodność hydrożelu do 0,1 S/cm, podczas gdy moduł kompresji wzrasta dwukrotnie, zapewniając idealny materiał na rusztowanie do inżynierii tkanki nerwowej.

Methacryloyl anhydride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Methacryloyl anhydride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

System kontrolowanego uwalniania leku: w żelu wodnym zawierającym lek zmodyfikowana żelatyna (GM) jest połączona z karboksylowaną siarczanowaną gumą ksantanową (CMXG), która umożliwia kontrolowane przez 24 godziny uwalnianie chlorowodorku cyprofloksacyny (CPFXH). System ten może jednocześnie wywierać działanie antybakteryjne i promujące mineralizację w naprawie kości.
Hydrożel mineralizowany do wstrzykiwania: hydrożel CMXG/SXG-GM-CPFXH-LAP przygotowany w technologii fotosieciowania, po 7 dniach mineralizacji w symulowanym płynie ustrojowym, stosunek atomowy wapnia i fosforu osiągnął 1,79, krystaliczność 77,3%, zawartość minerałów 50,8%, oraz moduł ścinania wzrósł do 2,6 razy w stosunku do pierwotnego materiału, zapewniając nowy schemat naprawy ubytków kości.

Badania i rozwój klejów okulistycznych
 

Aby spełnić wymogi leczenia doraźnego urazów otwartych gałek ocznych (OGI), badacze opracowali termiczno-optyczny podwójnie usieciowany hydrożel na bazie bezwodnika 2-metakrylowego:
Projekt materiału: Jako substrat zastosowano hydroksypropylochitozan (HBC), a grupy fotosieciujące wprowadzono poprzez modyfikację bezwodnikiem metakrylowym. Dodano także lizynę w celu zwiększenia przyczepności. Hydrożel jest w stanie ciekłym w temperaturze 25 stopni, co jest wygodne do wstrzykiwania; W temperaturze powierzchni oka (35 stopni) może powstać żel indukowany termicznie, tworząc stabilną warstwę uszczelniającą.

Methacryloyl anhydride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Methacryloyl anhydride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Weryfikacja działania: doświadczenie pokazuje, że hydrożel może uszczelnić w ciągu 10 sekund, a siła przylegania osiąga 50 kPa, czyli znacznie więcej niż 10 kPa w przypadku tradycyjnego szwu. W modelu oka królikaBezwodnik metakryloilumoże skutecznie zapobiegać wyciekaniu cieczy wodnistej i wspomagać regenerację nabłonka rogówki.
Potencjał kliniczny: Materiał ten wszedł w fazę badań klinicznych i oczekuje się, że skróci czas przetwarzania OGI z 2 godzin do 10 minut, znacznie zmniejszając ryzyko utraty wzroku.

Modyfikacja funkcjonalna nanocząstek
 

Odgrywa kluczową rolę w modyfikacji powierzchni nanomateriałów:
Przygotowanie nanocząstek chitozanu: Nanocząsteczki chitozanu i kwasu metyloakrylowego (CS-MA) można wytworzyć w reakcji z roztworem chitozanu. Metodą mikrolotionu W/O połączoną z sieciowaniem UV można uzyskać nanocząstki o jednolitej wielkości cząstek (50-100 nm), które można wykorzystać do kapsułkowania makrocząsteczek biologicznych, takich jak białka i peptydy, i utrzymania ich aktywności biologicznej.
Synteza makrocząsteczek dendrytycznych: Przez modyfikację estryfikacji - cyklodekstryny bezwodnikiem 2-metyloakrylowym można syntetyzować amfifilowe makrocząsteczki dendrytyczne podobne do meduz. Materiał ten samoorganizuje się w nanocząstki o wielkości cząstek 20–50 nm w roztworze wodnym, które można wykorzystać jako nośnik leku do ukierunkowanego dostarczania.

Methacryloyl anhydride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Budowa przewodzącego hydrożelu

 

Methacryloyl anhydride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

W dziedzinie elastycznej elektroniki zmodyfikowany hydrożel wykazuje unikalne zalety:
Nanokompozyty węglowe: hydrożele przewodzące można przygotować przez zmieszanie CNT lub zredukowanego tlenku grafenu (rGO) z hydrożelami GelMA. Wśród nich przewodność materiału kompozytowego CNT/GelMA sięga 0,05 S/cm, a odkształcenie przy rozciąganiu sięga 300%, co można wykorzystać w czujnikach do noszenia i elektrodach neuronowych.
Właściwości samonaprawiające: przewodzący hydrożel posiadający zdolność samonaprawy można przygotować poprzez wprowadzenie dynamicznego wiązania kowalencyjnego. Na przykład hydrożel CS-MA/rGO oparty na reakcji zasady Schiffa może odzyskać 90% przewodności w ciągu 10 minut po pęknięciu, zapewniając gwarancję-długoterminowej stabilności elastycznych urządzeń elektronicznych.

Wytwarzanie związków estrowych
 

Jest kluczowym odczynnikiem do syntezy związków metakrylanu metylu:
Synteza estrów alkoholi trzeciorzędowych: Tradycyjne metody syntezy estrów alkoholi trzeciorzędowych wymagają stosowania katalizatorów mocnych kwasów, które stwarzają problemy, takie jak liczne reakcje uboczne i niska wydajność. A bezwodnik 2-metyloakrylowy może reagować z trzeciorzędowymi alkoholami w łagodnych warunkach (60-80 stopni) z wydajnością ponad 90%. Na przykład metakrylan tert-butylu można wytworzyć w reakcji z tert-butanolem w celu uzyskania wysokowydajnych powłok i klejów.
Synteza tioestru: Tioester metakrylanu jest ważnym półproduktem w syntezie leków. Reakcja pomiędzy bezwodnikiem 2-metyloakrylowym i tiolem może skutecznie wytwarzać tioestry, dostarczając kluczowych surowców do syntezy leków przeciwwirusowych, takich jak lopinawir.

Methacryloyl anhydride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Katalizator reakcji polimeryzacji

 

Methacryloyl anhydride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Jako kokatalizator reakcji polimeryzacji, bezwodnik 2-metyloakrylowy może znacząco poprawić wydajność reakcji:
Polimeryzacja wolnorodnikowa: W wolnorodnikowej polimeryzacji metakrylanu metylu (MMA) dodanie 0,1% bezwodnika 2-metyloakrylowego może zwiększyć szybkość polimeryzacji 2-krotnie, jednocześnie zmniejszając rozkład masy cząsteczkowej (PDI z 2,0 do 1,3) i uzyskując bardziej jednolite łańcuchy polimeru.
Polimeryzacja z otwarciem pierścienia: W polimeryzacji z otwarciem pierścienia ε - kaprolaktonu związek ten można zastosować jako inicjator do przygotowania polikaprolaktonu (PCL) o kontrolowanej masie cząsteczkowej i wąskim rozkładzie dla degradowalnych materiałów medycznych.

Manufacture Information

To jest nasz zaawansowany produktBezwodnik metakrylowy.

Uwaga: BLOOM TECH (od 2008 r.), ACHIEVE CHEM-TECH jest naszą spółką zależną.

 

Bezwodnik metakrylowy syntetyzuje się głównie w reakcji kwasu metakrylowego z chlorkiem propionylu „4” lub kwasu metakrylowego z bezwodnikiem octowym 51.

Pierwsza droga była stopniowo zastępowana drugą metodą wymiany bezwodnikowej ze względu na aktywne właściwości chemiczne chlorku propionylu jako surowca reakcyjnego i wysoki współczynnik ryzyka produkcyjnego. Jednakże metoda wymiany bezwodnikowej ma następujące wady w procesie: kwas metakrylowy jest łatwy do polimeryzacji, czas reakcji jest długi, a stopień konwersji nie jest idealny, produkt zawiera zbyt wiele zanieczyszczeń po zakończeniu reakcji i jest trudny do oczyszczenia. Wszelkiego rodzaju trudności ograniczyły przemysłową produkcję bezwodnika 2-metakrylowego w Chinach. Dlatego sprzedawany obecnie na rynku krajowym bezwodnik 2-metakrylowy jest importowany z zagranicy o niskiej czystości (tylko 95%).

Chemical

W tym eksperymencie przygotowano bezwodnik 2-metakrylowy, stosując jako surowce bezwodnik octowy i kwas metakrylowy. Podczas reakcji kwas octowy,-produkt uboczny reakcji, był w sposób ciągły usuwany poprzez destylację próżniową, ułatwiając w ten sposób dalszy przebieg reakcji. To nie tylko rozwiązało problem niskiej wydajności reakcji, ale także poprawiło czystość produktu. Ponadto określono optymalne warunki reakcji, badając wpływ różnych temperatur reakcji, czasu, współczynnika refluksu destylacyjnego i innych czynników na wydajność reakcji, a produkt scharakteryzowano za pomocą H NMR i 'C NMR. Grupa badawcza usuwa produkty uboczne w procesie reakcji poprzez destylację próżniową

Bezwodnik 2-metakrylowy zsyntetyzowano metodą kwasu octowego z wydajnością 87,5% i czystością 98,17%. Proces ten charakteryzuje się nie tylko wyższą wydajnością niż tradycyjny proces syntezy, ale także wyższą czystością niż większość produktów sprzedawanych obecnie na rynku. Ma oczywiste zalety i dobre perspektywy przemysłowe.

 

Popularne Tagi: bezwodnik metakrylowy cas 760-93-0, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż

Wyślij zapytanie