Methakryloyl anhydrid(A anhydrid kyseliny methakrylové jsou další dvě jména) bezbarvá průhledná kapalina, což je kyselá organická hmota při teplotě místnosti. Jedná se o organickou sloučeninu s molekulárním vzorcem C5H6O3, CAS 760-93-0 a relativní molekulovou hmotností 114,10 g/mol. Jeho zápach lze popsat jako štiplavý a štiplavý štiplavý zápach. Rozpustné ve většině organických rozpouštědel, jako jsou éter, alkoholy a aromatické látky. Má nízkou rozpustnost ve vodě. Relativně stabilní při teplotě místnosti, ale reakce rozkladu se mohou objevit při vysokých teplotách, expozice slunečního světla a přítomnosti oxidantů. Může také reagovat s některými silnými základnami a oxidačními látkami. Je hořlavá a může spalovat a produkovat toxické plyny, jako je oxid uhelnatý a oxid uhličitý. Jedná se o vysoce reaktivní sloučeninu, která může podstoupit různé reakce, jako jsou přídavné reakce, polymerační reakce atd. Může podstoupit esterifikaci nebo nukleofilní substituční reakce se sloučeninami obsahujícími aktivní atomy vodíku, jako jsou alkoholy a aminy. Může reagovat s jinými sloučeninami, aby získal různé funkční molekuly, jako jsou stabilizátory, stabilizátory světla, retardéry hoření, antioxidanty atd. Používány v polích inkoustu, gumy, plastů atd. Může být také polymerizováno na polymaleové kyselé estery, a poté se mohou připravit fibrózou, které mají vynikající flamer. Jeho polymery mají vynikající chemickou odolnost a tepelnou odolnost a lze je použít k přípravě různých povlaků, pryskyřic, lepidel atd.

|
Chemický vzorec |
C8H10O3 |
|
Přesná hmota |
154 |
|
Molekulová hmotnost |
154 |
|
m/z |
154 (100.0%), 155 (8.7%) |
|
Elementární analýza |
C, 62.33; H, 6.54; O, 31.13 |
|
|
|
|

Methakryloyl anhydrid(CAS Number: 760 - 93-0, molekulární vzorec: C ₈ H ₁₀ O3) je kyselá organická sloučenina, která je transparentní kapalinou při teplotě místnosti a má jedinečnou chemickou strukturu - anhydridová skupina tvořená dehydratací kondenzací dvou molekul kyseliny. Tato struktura ji obdobuje silnou schopností esterifikace a vysokou reaktivitou, což z ní činí klíčovou surovinu ve více průmyslových oborech.
Je to klíčový činidlo zesítění pro UV léčitelné povlaky a zesítěné pryskyřice a jeho mechanismus účinku je následující:
Reaktivita dvojité vazby: Skupina methylmethakrylátu (C=C) v molekule může podstoupit polymeraci pod působením ultrafialového světla nebo volných radikálových iniciátorů a vytvořit tři - rozměrovou síťovou strukturu. Tento kříž - metoda propojení významně zlepšuje tvrdost, odolnost proti opotřebení a odolnost proti chemické korozi povlaku.
Optimalizace výkonu: V křížovém - lze upravit propojené pryskyřice pro přechod skelení (TG) a tepelnou stabilitu pryskyřice. Například při modifikaci epoxidové pryskyřice mohou zavedené skupiny esterů zvýšit adhezi mezi pryskyřicí a substrátem a zároveň snížit rychlost smrštění vytvrzování.
Průmyslové aplikace: Tato sloučenina byla široce používána v polích, jako jsou automobilové povlaky, elektronické obalové materiály a 3D tiskové fotocitlivé pryskyřice. Podle statistik trhu používá asi 30% globálních uv léčitelných povlaků 2-methylakrylický anhydrid jako zesíťovací činidlo.
Modifikátor polymerního materiálu
Jako modifikátor může výrazně zlepšit výkon polymerních materiálů:
Zlepšení mechanického výkonu: Přidání 5 - 11 částí 2 - Methylacrylic anhydrid k polyvinylchloridu (PVC) izolované kabelové materiály pro retarding plamene může zvýšit pevnost v tahu o 15% a prodloužení o 20%. Jeho mechanismem účinku je vytvořit zesíťované struktury mezi molekulárními řetězci PVC prostřednictvím esterifikační reakce, což zvyšuje houževnatost materiálu.
Zlepšení tepelné stability: Při modifikaci polypropylenu (PP) lze zavést skupiny odolné vůči teplu - pro zvýšení teploty tepelné deformace PP z 80 stupňů na 120 stupňů, což splňuje požadavky na vysokou - teplotní environmentální aplikace.
Optimalizace výkonu zpracování: V procesu vulkanizace gumy může tato sloučenina sloužit jako pomocné zesítěné činidlo, čímž se zkracuje doba vulkanizace o více než 30% při snižování spotřeby energie.
Aplikace v biomedicínském poli se zaměřuje na modifikaci a funkcionalizaci hydrogelů:
Fotokrosslied hydrogelové lešení: Kompozitní hydrogel s elektrickou vodivostí a charakteristikami mechanické výztuže lze připravit smícháním funkčních nanočástic, jako jsou uhlíkové nanotrubice (CNT), oxid grafenu (GO) atd. S methakrylátovým gelatinem (Gelma). Například přidání 1% CNT může zvýšit vodivost hydrogelu na 0,1 s/cm, zatímco kompresní modul se zvyšuje o dvakrát a poskytuje ideální materiál lešení pro inženýrství nervové tkáně.
Systém uvolňování léčiva: U vodního gelu s léčivem je modifikovaný želatina (GM) složen s karboxylovanou sulfatovanou Xanthanovou gumou (CMXG), která může realizovat 24hodinové kontrolované uvolňování hydrochloridu ciprofloxacinu (CPFXH). Tento systém může současně vyvíjet antibakteriální a mineralizaci podporující účinky při opravě kostí.
Injekční mineralizovaný hydrogel: cmxg/sxg - gm - cpfxh - Hydrogel Lap připravil technologii fotokrosslingu, po 7 dnech mineralizace v simulované tělesné tekutině, atomový poměr vápníku a vápník a vápník a vápník a vápník a krystalinita 77.3%, a atom, a, a atomické poměry, a atomické poměry, a atomické poměry a atomické poměry a atomické poměry a atomické poměry, a atomické poměry, a atomické poměry a fosfor. Smykový modul se zvýšil na 2,6krát původního materiálu a poskytoval nové schéma pro opravu defektů kostí.
Za účelem splnění požadavků na nouzové ošetření na poranění oční bulvy (OGIS) vědci vyvinuli tepelný/optický dvojitý zesíťovaný hydrogel založený na 2-methakrylové anhydridu:
Konstrukce materiálu: Jako substrát byl použit hydroxypropyl chitosan (HBC) a skupiny zesítění fotografií byly zavedeny modifikací pomocí methakrylové anhydridu. Pro zvýšení adheze byl také přidán lysin. Hydrogel je v kapalném stavu při 25 stupních, což je vhodné pro injekci; Při teplotě povrchu oka (35 stupňů) může dojít k tepelně vyvolanému gelu, aby vytvořil stabilní vrstvu těsnění.
Ověření výkonu: Experiment ukazuje, že hydrogel může utěsnit za 10 sekund a síla adheze dosahuje 50 kPa, což je mnohem vyšší než 10 kPa tradičního stehu. V modelu králičího oka,Methakryloyl anhydridmůže účinně zabránit úniku vodného humoru a podpořit regeneraci epitelu rohovky.
Klinický potenciál: Tento materiál vstoupil do fáze klinického hodnocení a očekává se, že zkrátí dobu zpracování OGIS z 2 hodin na 10 minut, což výrazně sníží riziko ztráty zraku.
Hraje klíčovou roli při modifikaci povrchu nanomateriálů:
Příprava nanočástic chitosanu: kyselina chitosan methylkrylová (CS - MA) Nanočástice lze připravit reagováním s roztokem chitosanu. Metoda W/O mikrokamita v kombinaci s UV zesíťováním lze použít k získání nanočástic s jednotnou velikostí částic (50-100 nm), které lze použít k zapouzdření biologických makromolekul, jako jsou proteiny a peptidy, a udržování jejich biologických aktivit.
Syntéza dendritických makromolekul: pomocí modifikace esterifikace - cyklodextrinu s 2-methylakrylickým anhydridem, medúzy jako amfifilní dendritické makromolekuly. Tento materiál se spojuje do nanočástic s velikostí částic 20-50 nm ve vodném roztoku, který lze použít jako nosič léčiva pro cílené porod.
Konstrukce vodivého hydrogelu
V oblasti flexibilní elektroniky ukazuje modifikovaný hydrogel jedinečné výhody:
Nanokompozity na bázi uhlíku: Vodivé hydrogely mohou být připraveny smícháním CNT nebo snížením oxidu grafenu (RGO) do hydrogelů Gelma. Mezi nimi dosahuje vodivost kompozitního materiálu CNT/Gelma 0,05 s/cm a napětí v tahu dosahuje 300%, což lze použít pro nositelné senzory a nervové elektrody.
Selfová výkonnost: Vodivý hydrogel se schopností samopravy lze připravit zavedením dynamické kovalentní vazby. Například CS - MA/RGO Hydrogel na základě reakce Schiff Base může získat zpět 90% vodivost do 10 minut po zlomenině, což poskytuje záruku pro dlouhé - termín stabilita flexibilních elektronických zařízení.
Je to klíčové činidlo pro syntetizující sloučeniny methylmethakrylátu:
Syntéza terciárních esterů alkoholu: Tradiční metody syntetizace terciárních esterů alkoholu vyžadují použití silných kyselých katalyzátorů, které mají problémy, jako jsou více vedlejších reakcí a nízké výnosy. A 2 - Methylacrylic anhydrid může reagovat s terciárními alkoholy za mírných podmínek (60-80 stupňů) s výnosem více než 90%. Například terc butylmethakrylát může být připraven reagováním s terc butanolem pro vysoce výkonné povlaky a lepidla.
Syntéza thioesteru: Methakrylát Thioester je důležitým meziproduktem při syntéze léčiva. Reakce mezi 2-methylakrylickým anhydridem a thiolem může účinně připravit thioestery a poskytovat klíčové suroviny pro syntézu antivirových léčiv, jako je lopinavir.
Katalyzátor pro polymerační reakci
Jako katalyzátor CO pro polymerační reakce může 2-methylakrylový anhydrid významně zlepšit účinnost reakce:
Polymerizace volných radikálů: V polymeraci volného radikálu methylmethakrylátu (MMA) může přidat 0,1% 2-methylakrylového anhydridu zvýšit polymerační rychlost 2krát, přičemž snížení distribuce molekulové hmotnosti (PDI z 2,0 na 1,3) a získávání rovnoměrnějších polymerních řetězců.
Polymerace úvodního prstence: Při otevírání kruhu polymerace ε - kaprolaktonu lze tuto sloučeninu použít jako iniciátor k přípravě polykaprolaktonu (PCL) s kontrolovatelnou molekulovou hmotností a úzkou distribucí pro degradovatelné lékařské materiály.

Toto je náš pokročilý produktMethakrylový anhydrid.
Poznámka: Bloom Tech (od roku 2008), dosažení Chem - Tech je dceřinou společností nás.
Methakrylový anhydrid je syntetizován hlavně reakcí kyseliny methakrylové s propionylchloridem 4 nebo kyselinou methakrylovou s octovou anhydridem '51.
První trasa byla postupně nahrazena druhou cestou metody výměny anhydridu v důsledku aktivních chemických vlastností propionylchloridu jako reakční suroviny a koeficientu s vysokým výrobním rizikem. Metoda výměny anhydridu však má v procesu následující defekty: Kyselina methakrylová se snadno polymeruje, reakční doba je dlouhá a rychlost přeměny není ideální, produkt má příliš mnoho nečistot, když je reakce dokončena, a je obtížné čistit. Všechny potíže omezily průmyslovou výrobu 2-methakrylového anhydridu v Číně. Proto je 2-methakrylový anhydrid prodávaný na domácím trhu v současnosti dovážen ze zahraničí s nízkou čistotou (pouze 95%).

V tomto experimentu byl 2 - metHakrylový anhydrid připraven za použití octové anhydridu a kyseliny methakrylové jako suroviny. Během reakce byla kyselina octová, - produkt reakce, nepřetržitě odstraňována vakuovou destilací, čímž se podporovala dopředovou reakci. To nejen vyřešilo problém s nízkým výnosem reakce, ale také zlepšilo čistotu produktu, navíc byly stanoveny optimální reakční podmínky zkoumáním účinků různé reakční teploty, času, destilačního refluxního poměru a dalších faktorů na výnos reakce a produkt byl charakterizován H NMR a 'C NMR. Výzkumná skupina odstraňuje vedlejší produkty prostřednictvím vakuové destilace v reakčním procesu
2-methakrylový anhydrid byl syntetizován metodou kyseliny octové s výtěžkem 87,5% a čistota 98,17% Tento proces je nejen vyšší než tradiční proces syntézy, ale také vyšší v čistotě než většina produktů prodávaných na trhu v současnosti. Má zjevné výhody a dobré průmyslové vyhlídky.
Populární Tagy: Methakrylic Anhydride CAS 760-93-0, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, nákup, cena, hromadně, na prodej





