Метакрилоиловый ангидрид(и ангидрид метакриловой кислоты — два других ее названия) бесцветная прозрачная жидкость, представляющая собой кислое органическое вещество при комнатной температуре. Это органическое соединение с молекулярной формулой C5H6O3, CAS 760-93-0 и относительной молекулярной массой 114,10 г/моль. Его запах можно охарактеризовать как резкий и резкий резкий запах. Растворим в большинстве органических растворителей, таких как эфир, спирты и ароматические соединения. Имеет низкую растворимость в воде. Относительно стабилен при комнатной температуре, но реакции разложения могут происходить при высоких температурах, воздействии солнечного света и присутствии окислителей. Он также может реагировать с некоторыми сильными основаниями и окислителями. Он легковоспламеняющийся, может гореть и выделять токсичные газы, такие как окись углерода и двуокись углерода. Это высокореактивное соединение, которое может вступать в различные реакции, такие как реакции присоединения, реакции полимеризации и т. д. Оно может вступать в реакции этерификации или нуклеофильного замещения с соединениями, содержащими активные атомы водорода, такими как спирты и амины. Он может вступать в реакцию с другими соединениями с получением различных функциональных молекул, таких как стабилизаторы, светостабилизаторы, антипирены, антиоксиданты и т. д., используемые в области чернил, резины, пластмасс и т. д. Его также можно полимеризовать в сложные эфиры полималеиновой кислоты, а затем посредством реакции фиброза можно получить огнестойкие волокна, которые обладают превосходной огнестойкостью. Его полимеры обладают превосходной химической стойкостью и термостойкостью и могут использоваться для приготовления различных покрытий, смол, клеев и т. д.

|
Химическая формула |
C8H10O3 |
|
Точная масса |
154 |
|
Молекулярный вес |
154 |
|
m/z |
154 (100.0%), 155 (8.7%) |
|
Элементный анализ |
C, 62.33; H, 6.54; O, 31.13 |
|
|
|
|

Метакрилоиловый ангидрид(номер CAS: 760-93-0, молекулярная формула: C ₈ H ₁₀ O3) — кислое органическое соединение, представляющее собой прозрачную жидкость при комнатной температуре и имеющее уникальную химическую структуру — ангидридную группу, образующуюся в результате дегидратационной конденсации двух молекул метилакриловой кислоты. Эта структура наделяет его сильной способностью к этерификации и высокой реакционной способностью, что делает его ключевым сырьем во многих областях промышленности.
Это ключевой сшивающий агент для УФ-отверждаемых покрытий и сшитых смол, механизм его действия следующий:
Реакционная способность двойной связи: метилметакрилатная группа (C=C) в молекуле может подвергаться полимеризации под действием ультрафиолетового света или свободнорадикальных инициаторов, образуя трехмерную сетчатую структуру. Этот метод сшивания-значительно повышает твердость, износостойкость и стойкость к химической коррозии покрытия.
Оптимизация производительности. В сшитых смолах можно регулировать температуру стеклования (Tg) и термическую стабильность смолы. Например, при модификации эпоксидной смолы введение сложноэфирных групп может улучшить адгезию между смолой и подложкой, одновременно снижая скорость усадки при отверждении.
Промышленное применение: это соединение широко используется в таких областях, как автомобильные покрытия, электронные упаковочные материалы и светочувствительные смолы для 3D-печати. Согласно рыночной статистике, около 30% мировых покрытий, отверждаемых УФ-излучением, используют 2-метилакриловый ангидрид в качестве сшивающего агента.
Модификатор полимерного материала
В качестве модификатора он позволяет существенно улучшить характеристики полимерных материалов:
Улучшение механических характеристик. Добавление 5-11 частей 2-метилакрилового ангидрида к огнестойким кабельным материалам с поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией может повысить прочность на разрыв на 15 % и удлинение при разрыве на 20 %. Механизм его действия заключается в образовании поперечно-сшитых структур между молекулярными цепями ПВХ посредством реакции этерификации, что повышает прочность материала.
Улучшение термической стабильности. В модификацию полипропилена (ПП) могут быть введены термостойкие -группы для увеличения температуры термической деформации ПП с 80 до 120 градусов, что соответствует требованиям применения в условиях высоких-температур.
Оптимизация производительности обработки: в процессе вулканизации резины это соединение может служить вспомогательным сшивающим агентом, сокращая время вулканизации более чем на 30% при одновременном снижении энергопотребления.
Применение в области биомедицины направлено на модификацию и функционализацию гидрогелей:
Каркас из фотосшитого гидрогеля: композитный гидрогель с электропроводностью и характеристиками механического усиления можно получить путем смешивания функциональных наночастиц, таких как углеродные нанотрубки (УНТ), оксид графена (ГО) и т. д., с метакрилатным желатином (ГельМА) в качестве подложки. Например, добавление 1% УНТ может увеличить проводимость гидрогеля до 0,1 См/см, а модуль сжатия увеличивается в два раза, обеспечивая идеальный каркасный материал для инженерии нервной ткани.
Система контролируемого высвобождения лекарственного средства: в водном геле, несущем лекарственное средство, модифицированный желатин (GM) соединен с карбоксилированной сульфатированной ксантановой камедью (CMXG), что обеспечивает 24-часовое контролируемое высвобождение гидрохлорида ципрофлоксацина (CPFXH). Эта система может одновременно оказывать антибактериальное действие и способствовать минерализации при восстановлении костей.
Инъекционный минерализованный гидрогель: гидрогель CMXG/SXG-GM-CPFXH-LAP, приготовленный по технологии фотосшивки, через 7 дней минерализации в моделируемой жидкости организма атомное соотношение кальция и фосфора достигло 1,79, кристалличность 77,3%, содержание минералов 50,8% и Модуль сдвига увеличен в 2,6 раза по сравнению с исходным материалом, что обеспечивает новую схему восстановления костных дефектов.
Чтобы удовлетворить потребности в неотложной помощи при открытых травмах глазного яблока (ОГИ), исследователи разработали термический/оптический гидрогель с двойной сшивкой на основе 2-метакрилового ангидрида:
Дизайн материала: В качестве субстрата использовали гидроксипропилхитозан (HBC), а фотосшивающие группы вводили путем модификации метакриловым ангидридом. Для улучшения адгезии также добавляли лизин. Гидрогель находится в жидком состоянии при температуре 25 градусов, что удобно для инъекций; При температуре поверхности глаза (35 градусов) термоиндуцированный гель может образовать стабильный герметизирующий слой.
Проверка работоспособности: эксперимент показывает, что гидрогель уплотняется за 10 секунд, а прочность адгезии достигает 50 кПа, что намного выше, чем 10 кПа традиционного шовного материала. В модели глаза кроликаМетакрилоиловый ангидридможет эффективно предотвращать утечку водянистой влаги и способствовать регенерации эпителия роговицы.
Клинический потенциал: этот материал вступил в стадию клинических испытаний и, как ожидается, сократит время обработки OGI с 2 часов до 10 минут, что значительно снизит риск потери зрения.
Играет ключевую роль в модификации поверхности наноматериалов:
Получение наночастиц хитозана: Наночастицы хитозана метилакриловой кислоты (CS-MA) можно получить путем реакции с раствором хитозана. Метод микролосьонов W/O в сочетании со сшивкой УФ-излучением можно использовать для получения наночастиц с однородным размером частиц (50-100 нм), которые можно использовать для инкапсуляции биологических макромолекул, таких как белки и пептиды, и поддержания их биологической активности.
Синтез дендритных макромолекул. Путем этерификации циклодекстрина - 2-метилакриловым ангидридом можно синтезировать амфифильные дендритные макромолекулы, подобные медузам. Этот материал самособирается в водном растворе в наночастицы размером 20-50 нм, которые можно использовать в качестве носителя лекарственного средства для адресной доставки.
Конструкция проводящего гидрогеля
В области гибкой электроники модифицированный гидрогель демонстрирует уникальные преимущества:
Нанокомпозиты на основе углерода: проводящие гидрогели можно получить путем смешивания УНТ или восстановленного оксида графена (rGO) с гидрогелями GelMA. Среди них проводимость композитного материала УНТ/ГельМА достигает 0,05 См/см, а деформация растяжения достигает 300%, что может быть использовано для носимых датчиков и нейронных электродов.
Характеристики самовосстановления: проводящий гидрогель со способностью к самовосстановлению может быть получен путем введения динамической ковалентной связи. Например, гидрогель CS-MA/rGO, основанный на базовой реакции Шиффа, может восстановить проводимость на 90 % в течение 10 минут после разрушения, обеспечивая гарантию долгосрочной-стабильности гибких электронных устройств.
Это ключевой реагент для синтеза соединений метилметакрилата:
Синтез эфиров третичных спиртов. Традиционные методы синтеза эфиров третичных спиртов требуют использования сильных кислотных катализаторов, которые имеют такие проблемы, как множественные побочные реакции и низкие выходы. А 2-метилакриловый ангидрид способен реагировать с третичными спиртами в мягких условиях (60-80 градусов) с выходом более 90%. Например, трет-бутилметакрилат можно получить путем реакции с трет-бутанолом для получения высокоэффективных покрытий и клеев.
Синтез тиоэфира: тиоэфир метакрилата является важным промежуточным продуктом в синтезе лекарств. Реакция между 2-метилакриловым ангидридом и тиолом позволяет эффективно получать тиоэфиры, являющиеся ключевым сырьем для синтеза противовирусных препаратов, таких как лопинавир.
Катализатор реакции полимеризации
В качестве сокатализатора реакций полимеризации 2-метилакриловый ангидрид может значительно повысить эффективность реакции:
Свободнорадикальная полимеризация. При свободнорадикальной полимеризации метилметакрилата (ММА) добавление 0,1% 2-метилакрилового ангидрида позволяет увеличить скорость полимеризации в 2 раза, одновременно уменьшив молекулярно-массовое распределение (PDI от 2,0 до 1,3) и получив более однородные полимерные цепи.
Полимеризация с раскрытием кольца. При полимеризации с раскрытием кольца ε - капролактона это соединение можно использовать в качестве инициатора для получения поликапролактона (PCL) с контролируемой молекулярной массой и узким распределением для разлагаемых медицинских материалов.

Это наш передовой продуктМетакриловый ангидрид.
Примечание: BLOOM TECH (с 2008 г.), ACHIEVE CHEM-TECH является нашей дочерней компанией.
Метакриловый ангидрид в основном синтезируют реакцией метакриловой кислоты с пропионилхлоридом '4 или метакриловой кислоты с уксусным ангидридом' 51.
В связи с активными химическими свойствами пропионилхлорида как реакционного сырья и высоким коэффициентом производственного риска первый путь постепенно заменяется вторым путем ангидридного обмена. Однако метод ангидридного обмена имеет следующие недостатки: метакриловую кислоту легко полимеризовать, время реакции велико, а скорость конверсии не идеальна, после завершения реакции в продукте содержится слишком много примесей, и его трудно очистить. Разного рода трудности ограничили промышленное производство 2-метакрилового ангидрида в Китае. Поэтому 2-метакриловый ангидрид, реализуемый в настоящее время на внутреннем рынке, импортируется из-за границы с низкой чистотой (всего 95%).

В этом эксперименте 2-метакриловый ангидрид был получен с использованием уксусного ангидрида и метакриловой кислоты в качестве сырья. Во время реакции уксусная кислота, побочный продукт реакции, непрерывно удалялась вакуумной перегонкой, способствуя тем самым прямой реакции. Это не только решило проблему низкого выхода реакции, но и улучшило чистоту продукта. Кроме того, оптимальные условия реакции были определены путем исследования влияния различных температур реакции, времени, флегмового числа перегонки и других факторов на выход реакции, а продукт был охарактеризован с помощью H-ЯМР и 'C-ЯМР. Исследовательская группа удаляет побочные продукты посредством вакуумной перегонки в процессе реакции.
2-метакриловый ангидрид был синтезирован методом уксусной кислоты с выходом 87,5% и чистотой 98,17%. Этот процесс не только выше по выходу, чем традиционный процесс синтеза, но и по чистоте выше, чем у большинства продуктов, продаваемых на рынке в настоящее время. Оно имеет очевидные преимущества и хорошие промышленные перспективы.
горячая этикетка : ангидрид метакриловый cas 760-93-0, поставщики, производители, завод, опт, купить, цена, оптом, продажа





