มณฑลส่านซี BLOOM Tech Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของ 2-ethylhexyl acrylate cas 103-11-7 ในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่การขายส่งคุณภาพสูง 2-ethylhexyl acrylate cas 103-11-7 จำนวนมากเพื่อขายที่นี่จากโรงงานของเรา มีบริการที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผล
2-เอทิลเฮกซิลอะคริเลตเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรโมเลกุล c11h20o2, CAS 103-11-7 ของเหลวใสไม่มีสี ไม่ละลายในน้ำ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นโมโนเมอร์อ่อนสำหรับการผลิตกาวไวต่อแรงกดชนิดอะคริเลตและโลชั่น นอกจากนี้ยังใช้เป็นโมโนเมอร์หลักในการผลิตกาวที่ไวต่อแรงกดระดับไมโครสเฟียร์สำหรับโน้ตบุ๊ก นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตสารเคลือบ สารปรับแต่งพลาสติก สารช่วยในการแปรรูปกระดาษและเครื่องหนัง สารตกแต่งผ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จัดเป็นของเหลวไวไฟ และเป็นที่รู้กันว่ามีความเสถียรแต่มีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของแสงหรือความร้อน โดยทั่วไปจะมีความเสถียรด้วยสารยับยั้ง เช่น ไฮโดรควิโนน โมโนเมทิล อีเทอร์ (MEHQ) เพื่อป้องกันการเกิดโพลิเมอไรเซชันที่เกิดขึ้นเอง สารประกอบนี้ไม่ละลายในน้ำ แต่สามารถผสมกับแอลกอฮอล์และอีเทอร์ได้

|
|
|
|
สูตรเคมี |
C11H20O2 |
|
มวลที่แน่นอน |
184.15 |
|
น้ำหนักโมเลกุล |
184.28 |
|
m/z |
184.15 (100.0%), 185.15 (11.9%) |
|
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
C, 71.70; H, 10.94; O, 17.36 |

2-เอทิลเฮกซิลอะคริเลต(2-EHA) ซึ่งมีสูตรทางเคมี C11H20O2 เป็นของเหลวไม่มีสีและโปร่งใส มีกลิ่นผลไม้เล็กน้อยและมีความผันผวนต่ำ ในฐานะสมาชิกที่สำคัญของสารประกอบอะคริลิกเอสเทอร์ หมู่อัลคิลสายโซ่ยาวในโครงสร้างโมเลกุลช่วยให้พวกมันมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาพอากาศ และมีเสถียรภาพทางเคมี ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ไอซูคทิล อะคริเลต ได้กลายเป็นวัตถุดิบหลักในด้านการเคลือบ กาว การดัดแปลงพลาสติก และได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่น พลังงานใหม่และชีวเวชศาสตร์
1. อุตสาหกรรมการเคลือบ: ผู้สร้างการเคลือบประสิทธิภาพสูง-
เป็นโมโนเมอร์หลักในการเตรียมสารเคลือบประสิทธิภาพสูง- โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปกป้องยานยนต์ การก่อสร้าง และทางอุตสาหกรรม หมู่เอสเทอร์และหมู่อัลคิลสายยาว-ในโครงสร้างโมเลกุลสามารถสร้างโครงข่ายโพลีเมอร์ที่ยืดหยุ่นได้ ส่งผลให้การเคลือบมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
ความต้านทานต่อสภาพอากาศ: ฟลูออรีนหรือซิลิคอนโมโนเมอร์สามารถนำมาใช้ผ่านโคพอลิเมอร์ไรเซชันเพื่อเตรียมการเคลือบผนังภายนอกที่ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลตและต่อต้านริ้วรอย- และอายุการใช้งานของสารเคลือบเหล่านี้ยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมากกว่า 30%
ความต้านทานแรงกระแทก: การเติม 2-EHA 20% -30% ลงในน้ำยาเคลือบเงารถยนต์สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการเคลือบได้ 40% และต้านทานความเสียหายจากแรงกระแทกจากหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปกป้องสิ่งแวดล้อม: การแนะนำ 2-EHA ในโลชั่นอะคริลิกสูตรน้ำสามารถลดการปล่อย VOC ได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรปและข้อกำหนดเป้าหมาย "คาร์บอนคู่" ในประเทศ
กรณี: การเคลือบยานยนต์ที่ใช้น้ำ-จาก 2-EHA ของ BASF ถูกนำไปใช้กับ Tesla Model Y และยานพาหนะอื่นๆ ทำให้ปล่อย VOC เป็นศูนย์ในขณะที่ยังคงความมันวาวสูง
2. ด้านกาว: การก้าวกระโดดจากกาวที่ไวต่อแรงกด-ไปสู่กาวที่มีโครงสร้าง
เนื่องจากเป็นโมโนเมอร์อ่อนหลักของกาวที่ไวต่อแรงกด- จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของชั้นกาวผ่านการทำให้เป็นพลาสติกภายใน และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน:
กระดาษบันทึกและเทป: ในฐานะโมโนเมอร์หลักของกาวที่ไวต่อแรงกดระดับไมโครสเฟียร์- 2-EHA ช่วยให้ชั้นกาวมีคุณสมบัติการลอกแบบทำซ้ำได้ โดยมีปริมาณการใช้ทั่วโลกมากกว่า 100,000 ตันต่อปี
บรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์: การเติม 2-EHA ลงในกาวนำไฟฟ้าสามารถลดโมดูลัสลงได้ถึงระดับ 10 ³ Pa ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการโค้งงอของหน้าจอแสดงผลแบบยืดหยุ่น
แผ่นแปะทางการแพทย์: แผ่นแปะไฮโดรเจลที่เตรียมโดยโคพอลิเมอร์ไรเซชันกับกรดอะคริลิกมีอัตราการดูดซึมผ่านผิวหนังสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปถึง 25%
ความก้าวหน้าทางเทคนิค: บริษัท Japan Toray ได้พัฒนาเทปทางการแพทย์ที่มีความแข็งแรงในการยึดเกาะ 30N/25 มม. ผ่านเทคโนโลยีโพลีเมอไรเซชันโลชั่นนาโน 2-EHA ซึ่งผ่านการรับรองจาก FDA
3. การดัดแปลงพลาสติก: จากวัสดุสากลไปจนถึงการใช้งานขั้นสูง-
เนื่องจากเป็นตัวดัดแปลง จึงสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกได้อย่างมาก:
การแข็งตัวของพีวีซี: การเติม 5% -8% 2-EHA สามารถเพิ่มความต้านทานแรงกระแทกของท่อพีวีซีได้ 2 เท่า และลดอุณหภูมิความเปราะที่อุณหภูมิต่ำถึง -30 องศา
TPE elastomer: เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ที่เตรียมโดยการโคพอลิเมอไรเซชันกับสไตรีน มีความต้านทานแรงดึงสูงถึง 20MPa ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในแถบปิดผนึกยานยนต์
วัสดุการพิมพ์ 3 มิติ: ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบที่ยืดหยุ่นของเรซินที่รักษาด้วยแสงได้ 2-EHA ช่วยให้การยืดตัวของรอยแตกร้าวของชิ้นส่วนที่พิมพ์เกิน 150% ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของการผลิตแม่พิมพ์รองเท้า
ข้อมูลการตลาด: ขนาดตลาดทั่วโลกของ 2-EHA สำหรับการดัดแปลงพลาสติกจะสูงถึง 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีที่ 6.2%
แอพพลิเคชั่นที่ก้าวล้ำในสาขาเทคโนโลยีเกิดใหม่
1. แบตเตอรี่พลังงานใหม่: นวัตกรรมด้านอิเล็กโทรไลต์และสารยึดเกาะ
ในด้านแบตเตอรี่ลิเธียม- กำลังได้รับการส่งเสริมการอัพเกรดระบบวัสดุ:
อิเล็กโทรไลต์แข็ง: เนื่องจากส่วนที่อ่อนของเมทริกซ์โพลีเมอร์ 2-EHA จึงสามารถเพิ่มความนำไฟฟ้าของไอออนิกเป็น 10 ⁻ S/cm ซึ่งสูงกว่าระบบ PEO แบบดั้งเดิมถึง 2 ลำดับความสำคัญ
สารยึดเกาะอิเล็กโทรดขั้วลบที่ใช้ซิลิคอน: สารยึดเกาะที่เตรียมโดยโคพอลิเมอร์ไรเซชันกับกรดโพลีอะคริลิก ซึ่งสามารถบรรเทาการขยายตัวของปริมาตรของอนุภาคซิลิคอน และเพิ่มอายุการใช้งานของวงจรได้มากกว่า 500 เท่า
แบตเตอรี่โซเดียมไอออน: การแนะนำ 2-EHA เข้าไปในตัวประสานอิเล็กโทรดขั้วลบชนิดคาร์บอนแข็ง จะเพิ่มประสิทธิภาพเริ่มต้นเป็น 85% ซึ่งเข้าใกล้ระดับของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ข่าวการวิจัยและพัฒนา: ในสิทธิบัตรแบตเตอรี่สถานะโซลิด-ที่ประกาศโดย CATL ในปี 2025 อิเล็กโทรไลต์โพลีเมอร์ที่ใช้ 2-EHA กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญ โดยมีความหนาแน่นของพลังงานเกิน 400Wh/กก.
2. วัสดุชีวการแพทย์: ตั้งแต่วิศวกรรมเนื้อเยื่อไปจนถึงการส่งยา
ความเข้ากันได้ทางชีวภาพทำให้โดดเด่นในด้านการแพทย์:
โครงไฮโดรเจล: โครงการพิมพ์ 3 มิติที่เตรียมโดยการโคพอลิเมอร์ไรเซชันกับเมทาไครลิกแอนไฮไดรด์ที่มีความพรุน 90% ส่งเสริมการแพร่กระจายของกระดูก
ระบบการปลดปล่อยแบบควบคุมด้วยไมโครสเฟียร์: ไมโครสเฟียร์ PLGA ที่ใช้ 2-EHA มีความสามารถในการบรรจุยาสูงถึง 20% ทำให้สามารถปล่อยอินซูลินได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน
การเคลือบต้านแบคทีเรีย: ดัดแปลง 2-EHA พร้อมด้วยกลุ่มเกลือควอเตอร์นารีแอมโมเนียม ทำให้มีอัตราการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ 99.9%
ความก้าวหน้าทางคลินิก: The2-เอทิลเฮกซิลอะคริเลตน้ำมันหล่อลื่นข้อต่อที่พัฒนาโดยจอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้เข้าสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 และสามารถบรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อมได้อย่างมีนัยสำคัญ
3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่น: วัสดุหลักของอุปกรณ์สวมใส่
ในด้านจอแสดงผลและเซ็นเซอร์ที่ยืดหยุ่น ไอโซคทิล อะคริเลตมีบทบาทที่ไม่อาจทดแทนได้:
ฟิล์มนำไฟฟ้าโปร่งใส: ในฐานะที่เป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับ PEDOT: PSS, 2-EHA จะลดความต้านทานกำลังสองลงเหลือ 50 Ω/□ และรักษาการส่งผ่านข้อมูลได้มากกว่า 90%
เซ็นเซอร์ความเครียด: เซ็นเซอร์แบบยืดหยุ่นที่เตรียมโดยคอมโพสิตกับท่อนาโนคาร์บอน โดยมีช่วงการตรวจจับ 100% และเวลาตอบสนองที่<10ms.
ผิวอิเล็กทรอนิกส์: ไฮโดรเจลนำไอออนที่ใช้ 2-EHA โดยมีความไวต่อแรงกด 1.2kPa ⁻⁻ สามารถตรวจสอบสัญญาณทางสรีรวิทยาขนาดเล็กได้
การใช้งานทางอุตสาหกรรม: แหวนอัจฉริยะ Galaxy Ring ของ Samsung เปิดตัวในปี 2025 มีชั้นตรวจจับแรงกดที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตที่มี 2-EHA

วิธีการสังเคราะห์
เอสเทอริฟิเคชันโดยตรง
เอสเทอริฟิเคชันโดยตรงเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาระหว่างกรดอะคริลิกและ 2-เอทิลเฮกซานอลเมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยา วิธีนี้มักใช้สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขั้นตอน:
การเตรียมสารตั้งต้น: กรดอะคริลิกและ 2-เอทิลเฮกซานอลผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้วจะมีแอลกอฮอล์มากเกินไปเพื่อให้แน่ใจว่าเอสเทอริฟิเคชันสมบูรณ์
การเติมตัวเร่งปฏิกิริยา: กรดแก่ เช่น กรดซัลฟิวริก จะถูกเติมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันได้ง่ายขึ้น
สภาวะของปฏิกิริยา: ส่วนผสมถูกให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยปกติจะอยู่ในช่วง 100-150 องศา และคนอย่างแรงเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมและปฏิกิริยาเป็นไปอย่างทั่วถึง
ทำงาน-: หลังจากเสร็จสิ้นปฏิกิริยา ส่วนผสมจะถูกทำให้เป็นกลางด้วยเบส (เช่น โซเดียมไบคาร์บอเนต) เพื่อกำจัดกรดและตัวเร่งปฏิกิริยาส่วนเกิน จากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกแยกออกจากเฟสที่เป็นน้ำ ล้างด้วยน้ำเพื่อขจัดสิ่งเจือปน และทำให้แห้งด้วยสารดูดความชื้น (เช่น แอนไฮดรัส โซเดียม ซัลเฟต)
การทำให้บริสุทธิ์: จากนั้นผลิตภัณฑ์แห้งจะถูกทำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นเพื่อให้ได้เอทิลเฮกซิลอะคริเลตที่มีความบริสุทธิ์สูง-
ข้อดี: กระบวนการง่าย ๆ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม
ข้อเสีย: การใช้กรดแก่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนของอุปกรณ์และการก่อตัวของผลพลอยได้-ที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการและกำจัด
ทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของอะคริลิกเอสเทอร์กับ 2-เอทิลเฮกซานอลต่อหน้าตัวเร่งปฏิกิริยา วิธีนี้จะเสนอเส้นทางอื่นให้กับ2-เอทิลเฮกซิลอะคริเลตการผลิต.
ขั้นตอน:
การเลือกตัวทำปฏิกิริยา: เลือกใช้อะคริลิกเอสเทอร์ เช่น อะคริลิกเมทิลเอสเตอร์ เป็นวัสดุตั้งต้น
การเติมตัวเร่งปฏิกิริยา: เพิ่มตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม เช่น ไทเทเนียมเตตราคลอไรด์ ลงในส่วนผสมของปฏิกิริยาเพื่อส่งเสริมปฏิกิริยาทรานส์เอสเตริฟิเคชัน
สภาวะของปฏิกิริยา: ส่วนผสมถูกให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิปานกลาง และปล่อยให้ปฏิกิริยาดำเนินการภายใต้การกวน
ทำงาน-และทำให้บริสุทธิ์: คล้ายกับเอสเทอริฟิเคชันโดยตรง ส่วนผสมจะถูกปั่นและทำให้บริสุทธิ์โดยการวางตัวเป็นกลาง การล้าง การทำให้แห้ง และการกลั่นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ข้อดี: สามารถใช้อะคริลิกเอสเทอร์ที่หาได้ง่ายเป็นวัสดุตั้งต้น
ข้อเสีย: การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมและการปรับสภาวะปฏิกิริยาให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการได้รับผลผลิตและความบริสุทธิ์สูง
ก๊าซ-เฟสเอสเทอร์แลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยนเฟสเอสเทอร์ของแก๊ส-เป็นวิธีการที่ใช้กันน้อยกว่า แต่มีข้อได้เปรียบที่เป็นไปได้ในแง่ของประสิทธิภาพในการทำปฏิกิริยาและความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์
ขั้นตอน:
การกลายเป็นไอของสารตั้งต้น: อะคริลิกเอสเทอร์และ 2-เอทิลเฮกซานอลจะถูกระเหยและป้อนเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์
ตัวเร่งปฏิกิริยา: ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นของแข็ง เช่น ไททาเนียมเตตราคลอไรด์ที่รองรับซิลิกาเจล ใช้เพื่อส่งเสริมปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนเอสเทอร์ในเฟสก๊าซ
สภาวะของปฏิกิริยา: ปฏิกิริยาจะดำเนินการที่อุณหภูมิสูง โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 200-300 องศา เพื่อให้แน่ใจว่าการกลายเป็นไอและปฏิกิริยามีประสิทธิภาพ
การกู้คืนผลิตภัณฑ์: ไอของผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกควบแน่นและทำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นหรือเทคนิคการแยกอื่นๆ
ข้อดี: อัตราการเกิดปฏิกิริยาและความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์อาจสูงขึ้นเนื่องมาจากลักษณะเฟสของก๊าซ-
ข้อเสีย: ข้อกำหนดด้านอุปกรณ์และการควบคุมกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเฟสของเหลว-
ป้ายกำกับยอดนิยม: 2-ethylhexyl acrylate cas 103-11-7, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, จำนวนมาก, ขาย







