無水メタクリル酸 CAS 760-93-0
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無水メタクリル酸 CAS 760-93-0

無水メタクリル酸 CAS 760-93-0

商品コード:BM-1-2-009
英語名: メタクリル酸無水物
CAS番号: 760-93-0
分子式: C8H10O3
分子量:154.17
EINECS番号:212-084-8
Analysis items: HPLC>99.5%、LC-MS
HSコード:29161900
主な市場: 米国、オーストラリア、ブラジル、日本、ドイツ、インドネシア、英国、ニュージーランド、カナダなど。
メーカー: ブルームテック西安工場
技術サービス:研究開発第4部

 

無水メタクリロイル(他の 2 つの名前はメタクリル酸無水物です) 無色透明の液体で、室温では酸性の有機物です。これは、分子式 C5H6O3、CAS 760-93-0、相対分子量 114.10 g/mol の有機化合物です。その臭いは、ツンとした刺激臭と表現できます。エーテル、アルコール、芳香族化合物などのほとんどの有機溶媒に可溶です。水への溶解度が低いです。室温では比較的安定ですが、高温、日光への曝露、酸化剤の存在下では分解反応が発生する可能性があります。一部の強塩基や酸化剤とも反応する可能性があります。可燃性があり、燃焼すると一酸化炭素や二酸化炭素などの有毒ガスが発生する可能性があります。付加反応や重合反応など、反応性が高い化合物です。アルコールやアミンなどの活性水素原子を有する化合物とエステル化反応や求核置換反応を起こすことができます。他の化合物と反応して、インク、ゴム、プラスチックなどの分野で使用される安定剤、光安定剤、難燃剤、酸化防止剤などのさまざまな機能性分子を得ることができます。また、重合してポリマレイン酸エステルを生成し、繊維化反応により優れた難燃性を有する難燃繊維を製造することもできます。そのポリマーは耐薬品性、耐熱性に優れており、各種塗料、樹脂、接着剤などに使用されています。

Product Introduction

化学式

C8H10O3

正確な質量

154

分子量

154

m/z

154 (100.0%), 155 (8.7%)

元素分析

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

無水メタクリロイル(CAS番号:760-93-0、分子式:C ₈ H ₁₀ O3)は、室温で透明な液体であり、2つのメチルアクリル酸が脱水縮合して形成される無水物基という独特の化学構造を持つ酸性有機化合物です。この構造により、強いエステル化能力と高い反応性を有し、様々な産業分野で重要な原料となっています。

UV 硬化性コーティングと架橋樹脂の合成-
 

これは、UV 硬化性コーティングおよび架橋樹脂にとって重要な架橋剤であり、その作用メカニズムは次のとおりです。
二重結合反応性: 分子内のメタクリル酸メチル基 (C=C) は、紫外線またはフリーラジカル開始剤の作用下で重合を起こし、三次元ネットワーク構造を形成します。-。この架橋方法により、コーティングの硬度、耐摩耗性、耐化学腐食性が大幅に向上します。-
性能の最適化: 架橋樹脂では、樹脂のガラス転移温度 (Tg) と熱安定性を調整できます。{0}}たとえば、エポキシ樹脂の改質では、導入されたエステル基により、硬化収縮率を低下させながら、樹脂と基板との接着性を高めることができます。
産業用途: この化合物は、自動車用塗料、電子パッケージング材料、3D プリンティング用感光性樹脂などの分野で広く使用されています。市場統計によると、世界の UV 硬化型コーティングの約 30% が架橋剤として 2-メチルアクリル酸無水物を使用しています。

Methacryloyl anhydride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

高分子材料改質剤

 

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改質剤として、ポリマー材料の性能を大幅に向上させることができます。
機械的性能の向上: ポリ塩化ビニル (PVC) 絶縁難燃性ケーブル材料に 5-11 部の 2- メチルアクリル酸無水物を添加すると、引張強度が 15%、破断点伸びが 20% 増加します。その作用メカニズムは、エステル化反応により PVC 分子鎖間に架橋構造を形成し、材料の靭性を高めることです。
熱安定性の向上: ポリプロピレン (PP) の改質では、耐熱性基を導入して PP の熱変形温度を 80 度から 120 度に上昇させることができ、高温環境用途の要件を満たします。-
加工性能の最適化: ゴムの加硫プロセスにおいて、この化合物は架橋補助剤として機能し、エネルギー消費量を削減しながら加硫時間を 30% 以上短縮します。

生体用ハイドロゲルの調製
 

生物医学分野での応用は、ヒドロゲルの修飾と機能化に焦点を当てています。
光架橋ヒドロゲル足場:導電性と機械的強化特性を備えた複合ヒドロゲルは、カーボンナノチューブ(CNT)、酸化グラフェン(GO)などの機能性ナノ粒子を基材としてのメタクリル酸ゼラチン(GelMA)と混合することによって調製できます。たとえば、1% CNT を添加すると、ヒドロゲルの導電率が 0.1 S/cm に増加し、圧縮弾性率が 2 倍に増加するため、神経組織工学に理想的な足場材料が得られます。

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薬物徐放システム:薬物担持水ゲルでは、修飾ゼラチン(GM)にカルボキシル化硫酸化キサンタンガム(CMXG)を配合しており、塩酸シプロフロキサシン(CPFXH)の24時間徐放を実現します。このシステムは、骨修復における抗菌効果と石灰化促進効果を同時に発揮できます。
注射可能な石化ハイドロゲル: CMXG/SXG{​​{0}}GM-CPFXH-LAP ハイドロゲルは光架橋技術によって調製され、模擬体液中で 7 日間石化した後、カルシウムとリンの原子比は 1.79、結晶化度 77.3%、ミネラル含有量 50.8% に達しました。 せん断弾性率は元の材料の 2.6 倍に増加し、骨欠損修復のための新しいスキームを提供します。

眼科用接着剤の研究開発
 

眼球開放損傷 (OGI) の緊急治療要件を満たすために、研究者らは 2-メタクリル酸無水物をベースにした熱/光学二重架橋ヒドロゲルを開発しました。
材料設計:ヒドロキシプロピルキトサン(HBC)を基材として使用し、無水メタクリル酸による修飾により光架橋基を導入しました。接着力を高めるためにリジンも添加しました。ハイドロゲルは 25 度で液体状態になるため、注射に便利です。目の表面温度 (35 度) では、熱誘導ゲルが発生して安定したシール層を形成することがあります。

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性能検証: 実験では、ハイドロゲルが 10 秒でシールでき、接着強度が 50 kPa に達し、従来の縫合糸の 10 kPa よりもはるかに高いことが示されました。ラビットアイモデルでは、無水メタクリロイル房水の漏出を効果的に防ぎ、角膜上皮の再生を促進します。
臨床的可能性: この材料は臨床試験段階に入っており、OGI の処理時間が 2 時間から 10 分に短縮され、視力喪失のリスクが大幅に軽減されることが期待されています。

ナノ粒子の機能修飾
 

ナノマテリアルの表面改質において重要な役割を果たします。
キトサン ナノ粒子の調製: キトサン メチル アクリル酸 (CS- MA) ナノ粒子は、キトサン溶液と反応させることで調製できます。 UV架橋と組み合わせたW/Oマイクロローション法を使用すると、均一な粒径(50〜100nm)のナノ粒子が得られ、タンパク質やペプチドなどの生体高分子をカプセル化し、その生物学的活性を維持するために使用できます。
樹状高分子の合成: - シクロデキストリンを 2-メチルアクリル酸無水物でエステル化修飾することにより、クラゲのような両親媒性樹状高分子を合成できます。この材料は水溶液中で自己集合して粒径 20 ~ 50 nm のナノ粒子になり、標的送達のための薬物キャリアとして使用できます。

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導電性ハイドロゲルの構築

 

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フレキシブルエレクトロニクスの分野では、修飾ヒドロゲルは独特の利点を示します。
カーボンベースのナノ複合材料: 導電性ハイドロゲルは、CNT または還元酸化グラフェン (rGO) を GelMA ハイドロゲルに混合することで調製できます。その中で、CNT/GelMA複合材料の導電率は0.05 S/cmに達し、引張歪みは300%に達し、ウェアラブルセンサーや神経電極に使用できます。
自己修復性能:動的共有結合を導入することで、自己修復能力を備えた導電性ハイドロゲルを作製できます。たとえば、シッフ塩基反応に基づく CS-MA/rGO ハイドロゲルは、破壊後 10 分以内に 90% の導電性を回復でき、フレキシブル電子デバイスの長期安定性を保証します。-

エステル化合物の調製
 

これはメタクリル酸メチル化合物を合成するための重要な試薬です。
3級アルコールエステルの合成:3級アルコールエステルを合成する従来の方法では、強酸触媒を使用する必要があり、副反応が多く、収率が低いなどの問題がありました。そして、2-メチルアクリル酸無水物は、温和な条件(60〜80度)下で90%を超える収率で第三級アルコールと反応できます。たとえば、tert ブチルメタクリレートは、高性能コーティングや接着剤用の tert ブタノールと反応させることによって調製できます。
チオエステル合成: メタクリル酸チオエステルは、医薬品合成における重要な中間体です。 2-メチルアクリル酸無水物とチオールの反応により、ロピナビルなどの抗ウイルス薬の合成に重要な原料となるチオエステルを効率的に調製できます。

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重合反応用触媒

 

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2-メチルアクリル酸無水物は、重合反応の助触媒として、反応効率を大幅に向上させることができます。
フリーラジカル重合: メタクリル酸メチル (MMA) のフリーラジカル重合では、0.1% 2-メチルアクリル酸無水物を添加すると、重合速度が 2 倍増加すると同時に、分子量分布が減少し (PDI が 2.0 から 1.3 に)、より均一なポリマー鎖が得られます。
開環重合: ε - カプロラクトンの開環重合では、この化合物を開始剤として使用して、分解性医療材料用に制御可能な分子量と狭い分布を備えたポリカプロラクトン (PCL) を調製できます。

Manufacture Information

これは当社の先進的な製品ですメタクリル酸無水物.

備考: BLOOM TECH(2008 年以降)、ACHIEVE CHEM-TECH は当社の子会社です。

 

無水メタクリル酸は、主にメタクリル酸と塩化プロピオニル '4 またはメタクリル酸と無水酢酸' 51 の反応によって合成されます。

第一のルートは、反応原料としての塩化プロピオニルの活性な化学的性質と高い生産リスク係数により、無水物交換法の第二のルートに徐々に置き換えられてきました。しかし、無水物交換法には、メタクリル酸が重合しやすい、反応時間が長く、変換率が理想的ではない、反応終了時の生成物に不純物が多すぎる、精製が難しいなどの欠点があります。あらゆる種類の困難により、中国における 2-メタクリル酸無水物の工業生産は制限されています。そのため、現在国内で販売されている2-メタクリル酸無水物は、海外から純度の低い(95%のみ)輸入されています。

Chemical

この実験では、無水酢酸とメタクリル酸を原料として2-メタクリル酸無水物を調製しました。反応中、反応副生成物である酢酸は減圧蒸留により継続的に除去され、進行反応が促進されました。これにより、反応収率が低いという問題が解決されただけでなく、生成物の純度も向上しました。さらに、さまざまな反応温度、時間、蒸留還流比などの要因が反応収率に及ぼす影響を調査することによって最適な反応条件が決定され、生成物は 1 H NMR および 13 C NMR によって特性評価されました。研究グループは反応過程で副生成物を減圧蒸留で除去

2-メタクリル酸無水物は酢酸法により収率87.5%、純度98.17%で合成されました。このプロセスは従来の合成プロセスよりも収率が高いだけでなく、現在市場で販売されているほとんどの製品よりも純度が高くなります。それには明らかな利点があり、産業上の見通しも良好です。

 

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