Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของ 2-hydroxyethyl methacrylate(hema) cas 868-77-9 ในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่การขายส่งคุณภาพสูง 2-hydroxyethyl methacrylate (hema) cas 868-77-9 คุณภาพสูงจำนวนมากสำหรับขายที่นี่จากโรงงานของเรา มีบริการที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผล
2-ไฮดรอกซีเอทิล เมทาคริเลต(HEMA)หรือเรียกโดยย่อว่า HEMA เป็นโมโนเมอร์อเนกประสงค์ในสาขาเคมีโพลีเมอร์ ด้วยสูตรทางเคมี C6H10O3 HEMA จึงมีแกนหลักเมทาคริเลตเอสเตอร์ที่แทนที่ด้วยหมู่ไฮดรอกซีเอทิล ทำให้มีคุณสมบัติและการใช้งานเฉพาะตัว
HEMA ขึ้นชื่อในด้านความเข้ากันได้ทางชีวภาพที่ดีเยี่ยมและธรรมชาติที่ชอบน้ำ ทำให้ HEMA เป็นตัวเลือกที่ต้องการในการผลิตวัสดุชีวการแพทย์ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตคอนแทคเลนส์ชนิดอ่อน ซึ่งความสามารถในการกักเก็บความชื้นทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย ปฏิกิริยาของโมโนเมอร์ช่วยให้สามารถโคพอลิเมอร์กับโมโนเมอร์อื่นๆ เพื่อปรับแต่งคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของโพลีเมอร์ที่ได้
นอกจากนี้ ความสามารถในการชอบน้ำของ HEMA ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในไฮโดรเจล ซึ่งพบการใช้งานในการปิดแผล ระบบนำส่งยา และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ความสามารถในการสร้างโพลีเมอร์โปร่งใสและยืดหยุ่นยังทำให้น่าสนใจสำหรับใช้ในการเคลือบและกาว
นอกเหนือจากการใช้งานด้านชีวการแพทย์แล้ว HEMA ยังใช้ในการผลิตโพลีเมอร์อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงที่ใช้ในสี วาร์นิช และกาว โคพอลิเมอร์ไรเซชันกับอะคริเลตอื่นๆ สามารถสร้างโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติเชิงกลเพิ่มขึ้นและทนทานต่อแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อม
โดยรวม,2-ไฮดรอกซีเอทิล เมทาคริเลต(HEMA)เป็นโมโนเมอร์ที่มีคุณค่าพร้อมการใช้งานที่หลากหลาย เนื่องจากการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของการเกิดปฏิกิริยา ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และความสามารถในการชอบน้ำ

|
|
|
|
สูตรเคมี |
C6H10O3 |
|
มวลที่แน่นอน |
130.06 |
|
น้ำหนักโมเลกุล |
130.14 |
|
m/z |
130.06 (100.0%), 131.07 (6.5%) |
|
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
C, 55.37; H, 7.75; O, 36.88 |

วิธีการสังเคราะห์
- วางขวดสี่ปากขนาด 1,000 มล. ลงในอ่างน้ำ เติมธาตุเหล็กไตรออกไซด์ พี-ไฮดรอกซีอะนิโซล และกรดเมทาอะคริลิก อุ่นอ่างน้ำให้อยู่ที่ 80 ~ 85 องศา C แทนที่อากาศในขวดทำปฏิกิริยาด้วยไนโตรเจน หลังจากที่เหล็กไตรออกไซด์ละลายในกรดเมทาคริลิกจนหมด ฉีดก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ระยะเวลาในการระบายอากาศคือ 3.5 ~ 4.5 ชม. และทำปฏิกิริยาต่อเป็นเวลา 0.5 ~ 1.5 ชม. หลังจากการระบายอากาศเสร็จสิ้น
- ถ่ายสารตั้งต้นลงในขวดกลั่นแบบเจลดาห์ล จากนั้นเติม p-ไฮดรอกซีอะนิโซลในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการกลั่นแบบสุญญากาศ และรวบรวมเศษส่วนของ 80 ~ 86 องศา C / 4 ~ 6 มิลลิเมตรปรอท เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การประดิษฐ์นี้เลือก-ตัวยับยั้งการเกิดพอลิเมอไรเซชันประสิทธิภาพสูงใหม่ ซึ่งก็คือ p-ไฮดรอกซีอานิโซล ซึ่งเหนือกว่าตัวยับยั้งการเกิดพอลิเมอไรเซชันอื่นๆ (เช่น ไฮโดรควิโนน) ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดคือสามารถมีส่วนร่วมในการเกิดพอลิเมอไรเซชันได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องลบออก มีผลยับยั้งการเกิดพอลิเมอไรเซชันอย่างมีนัยสำคัญ ใช้น้อยลง สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์



การแพทย์และชีวการแพทย์
- คอนแทคเลนส์แบบนุ่ม: HEMA เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการผลิตคอนแทคเลนส์แบบอ่อน คุณสมบัติของไฮโดรเจลทำให้เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์เกี่ยวกับตาที่ต้องการความสะดวกสบายและความเข้ากันได้ทางชีวภาพ
- วิศวกรรมเนื้อเยื่อ: ใช้ในการปลูกถ่ายเนื้อเยื่ออ่อน การปลูกถ่ายกระดูกอ่อนและกระดูกสังเคราะห์ และการสร้างเนื้อเยื่อประสาทใหม่ ธรรมชาติของไฮโดรเจลของ HEMA ช่วยให้สามารถโต้ตอบกับเนื้อเยื่อชีวภาพได้ดี
- ระบบนำส่งยา: ไฮโดรเจลที่มี HEMA- สามารถใช้เป็นพาหะนำส่งยาควบคุมสำหรับยาต้านมะเร็งและยาต้านเนื้องอก
อุตสาหกรรมโพลีเมอร์และสารเคลือบ
- การดัดแปลงเรซินและสารเคลือบ: HEMA สามารถโคพอลิเมอร์ร่วมกับอะคริลิกโมโนเมอร์อื่นๆ เพื่อผลิตอะคริลิกเรซินที่มีกลุ่มไฮดรอกซิลที่แอคทีฟอยู่ในสายโซ่ด้านข้าง ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันและปฏิกิริยาเชื่อมขวางได้ เรซินดัดแปลงเหล่านี้ใช้ในสีและสารเคลือบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน-สีรถยนต์คุณภาพสูง เพื่อรักษาความเงางาม-เหมือนกระจกไว้เป็นเวลานาน
- กาว: HEMA ยังใช้ในการผลิตกาวสำหรับสิ่งทอสังเคราะห์และวัสดุอื่นๆ


อิเล็กทรอนิกส์และการวิเคราะห์
- ตัวแทนการคายน้ำ: ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ HEMA ถูกใช้เป็นสารช่วยขจัดน้ำ โดยเฉพาะในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
- ตัวแทนการฝัง: มันถูกใช้เป็นสารฝังตัวที่เป็นน้ำ-ที่ผสมกันได้ในเคมีวิเคราะห์และการเตรียมตัวอย่างทางชีววิทยาสำหรับกล้องจุลทรรศน์
การใช้งานทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ
- สารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น: ในอุตสาหกรรมน้ำมันและไขมัน HEMA ทำหน้าที่เป็นสารเติมแต่งสำหรับการล้างน้ำมันหล่อลื่น
- การพิมพ์และการถ่ายภาพ: วัสดุที่ใช้ HEMA- ใช้ในเพลตพิมพ์ หมึก และเทคโนโลยีการถ่ายภาพอื่นๆ

กรณีการวิจัย
การสังเคราะห์และการเกิดพอลิเมอไรเซชัน
- การสังเคราะห์ HEMA และกระบวนการโพลิเมอไรเซชันของมันถูกอธิบายครั้งแรกในสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 2,028,012 ในปี 1936
- HEMA สามารถสังเคราะห์ได้จากกรดเมทาอะคริลิกโดยผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเตริฟิเคชั่นกับเอทิลีนไกลคอล หรือโดยปฏิกิริยาของเอทิลีนออกไซด์และกรดเมทาคริลิก
การประยุกต์ในวัสดุทันตกรรม
- โพลี(2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต) (PHEMA) เป็นหนึ่งในโพลีเมอร์ที่สำคัญที่สุดที่ได้มาจาก HEMA
- PHEMA ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตทางทันตกรรม เนื่องจากมีลักษณะที่ชอบน้ำ ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และความต้านทานต่อการย่อยสลายของไฮโดรไลติก
- การศึกษาโดย André Jochums และคณะ ในปี 2021 ได้ตรวจสอบอิทธิพลของการได้รับ HEMA ที่มีต่อการสร้างความแตกต่างของเซลล์ต้นกำเนิดจากเยื่อกระดาษทางทันตกรรม (DPSC) งานวิจัยนี้เน้นย้ำถึงผลกระทบทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นของ HEMA ในการใช้งานทางทันตกรรม
ระบบไฮโดรเจล
- การมีอยู่ของหมู่ไฮดรอกซิลใน HEMA ทำให้เกิดลักษณะที่ชอบน้ำสูง ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาระบบที่มีลักษณะคล้ายไฮโดรเจล-
- ระบบไฮโดรเจลที่ใช้ PHEMA สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณที่ใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อเยื่อที่มีชีวิต ทำให้มีประโยชน์สำหรับการใช้งานด้านชีวการแพทย์ต่างๆ
อนาคต
การใช้งานทางชีวการแพทย์
ด้วยความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ไม่-ทำให้ระคายเคือง และไม่-พฤติกรรมที่เป็นพิษ HEMA และโพลีเมอร์ของ HEMA จึงมีศักยภาพที่สำคัญในการใช้งานทางชีวการแพทย์ เช่น คอนแทคเลนส์และเลนส์แก้วตาเทียม
คุณสมบัติกักเก็บน้ำของ PHEMA รวมกับความแข็งแรงเชิงกลและความต้านทานต่อการย่อยสลายแบบไฮโดรไลติก ทำให้เป็นวัสดุที่มีศักยภาพสำหรับอุปกรณ์ชีวการแพทย์ต่างๆ
นวัตกรรมวัสดุทันตกรรม
เนื่องจากความต้องการวัสดุทางทันตกรรมขั้นสูงเพิ่มขึ้น การใช้โพลีเมอร์ที่มีส่วนประกอบหลักจาก HEMA- จึงมีแนวโน้มที่จะขยายตัว
นักวิจัยกำลังสำรวจวิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงคุณสมบัติของโพลีเมอร์ที่มีส่วนประกอบของ HEMA- เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของการดูแลสุขภาพฟัน
วัสดุที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม-
การสังเคราะห์ HEMA และโพลีเมอร์อาจทำให้มีความยั่งยืนมากขึ้นโดยการสำรวจวิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม-
ในขณะที่ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การพัฒนาวัสดุจาก HEMA ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม-(HEMA)- อาจกลายเป็นจุดมุ่งเน้นการวิจัยในอนาคต
2-ไฮดรอกซีเอทิล เมทาคริเลต(HEMA)ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่สำคัญสำหรับความพยายามในการวิจัยในอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และการใช้งานที่หลากหลาย โพลี(2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต) (PHEMA) โพลี(2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต) (PHEMA) โพลีเมอร์ของ HEMA เป็นโมโนเมอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสังเคราะห์โพลีเมอร์หลายชนิด แสดงให้เห็นการใช้งานที่เป็นไปได้ที่หลากหลายครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมหลายแห่ง
งานวิจัยที่น่ามีแนวโน้มด้านหนึ่งอยู่ในภาคส่วนชีวการแพทย์ ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ธรรมชาติที่ชอบน้ำ และความสามารถในการสร้างไฮโดรเจลของ PHEMA ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ขั้นสูง ตัวอย่างเช่น ไฮโดรเจล PHEMA ถูกนำมาใช้ในคอนแทคเลนส์แบบอ่อนและระบบนำส่งยาอยู่แล้ว การศึกษาในอนาคตสามารถสำรวจการปรับแต่งเพิ่มเติมในการใช้งานเหล่านี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย
นอกจากนี้ ศักยภาพของ PHEMA ในฐานะพาหะนำส่งยาที่ได้รับการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบอนุภาคนาโน ยังเปิดช่องทางสำหรับการบำบัดต้านมะเร็งและต้านเนื้องอกแบบตรงเป้าหมาย นักวิจัยอาจเจาะลึกลงไปอีกในการเพิ่มประสิทธิภาพอนุภาคนาโนเหล่านี้เพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้น ลดความเป็นพิษ และการกำหนดเป้าหมายเนื้อเยื่อที่เป็นโรคได้อย่างแม่นยำ
นอกเหนือจากการใช้งานด้านชีวการแพทย์แล้ว โพลีเมอร์ของ HEMA ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวัสดุขั้นสูงสำหรับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการจัดเก็บพลังงาน ความสามารถของไฮโดรเจล PHEMA ในการพองตัวและดูดซับน้ำปริมาณมากสามารถควบคุมได้ในการออกแบบตัวดูดซับแบบใหม่สำหรับการรั่วไหลของน้ำมันหรือการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำที่ปนเปื้อน
นอกจากนี้ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ปรับแต่งได้ของ PHEMA ทำให้เป็นวัสดุที่น่าสนใจสำหรับการสำรวจเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานใหม่ๆ เช่น ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์และแบตเตอรี่ นักวิจัยอาจตรวจสอบวิธีปรับปรุงการนำไฟฟ้าและความเสถียรของ PHEMA เพื่อตอบสนองความต้องการของ-อุปกรณ์กักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง
สรุปแล้ว,2-ไฮดรอกซีเอทิล เมทาคริเลต(HEMA)เสนอโอกาสในการวิจัยมากมาย ซึ่งพร้อมที่จะปฏิวัติสาขาต่างๆ ตั้งแต่การแพทย์ไปจนถึงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีพลังงาน ในขณะที่เรายังคงเปิดเผยศักยภาพอย่างเต็มที่ HEMA และโพลีเมอร์ของ HEMA จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างไม่ต้องสงสัย

2-Hydroxyethyl Methacrylate (HEMA) ซึ่งเป็นชื่อที่ซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักเคมี เป็นสารเคมีสำคัญที่แทบจะแพร่หลายในสังคมสมัยใหม่ มันมีอยู่ในเรซินคอมโพสิตที่ผ่านการบ่มด้วยแสงบนฟันของเรา ในคอนแทคเลนส์ที่เราสวมใส่ทุกวัน บนซีเมนต์กระดูกและผ้าปิดแผลในห้องผ่าตัด และในสารเคลือบ กาว และสารตกแต่งสิ่งทอในครัวเรือนหลายพันครัวเรือน HEMA เป็นโมเลกุล "ลูกผสม" ที่มีคุณสมบัติทางเคมีต่างกันที่ปลายทั้งสองข้าง ปลายด้านหนึ่งเป็นพันธะคู่เมทิลเมทาคริเลตที่มีปฏิกิริยาสูง ซึ่งต้องการเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน ปลายอีกด้านคือกลุ่มไฮดรอกซิลที่ชอบน้ำและเข้ากันได้ทางชีวภาพ ซึ่งทำให้กลุ่มไฮดรอกซิลมีความสามารถในการจับตัวและปรับเปลี่ยนด้วยน้ำได้ ฟังก์ชันการทำงานแบบคู่อันเป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกที่ไม่ชอบน้ำและชอบน้ำ วัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ ตลอดจนการใช้งานด้านเคมีและชีวการแพทย์
ในปี ค.ศ. 1843 นักเคมีชาวฝรั่งเศส ออกุสต์ โลร็องต์ สังเคราะห์กรดอะคริลิกเป็นครั้งแรกโดยการออกซิไดซ์อะโครลีน อย่างไรก็ตาม เกือบครึ่งศตวรรษต่อมาในปี 1893 นักเคมีชาวเยอรมัน Otto R ö hm เริ่มศึกษาพฤติกรรมการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของกรดอะคริลิกและเอสเทอร์อย่างเป็นระบบในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเขา ซึ่งเปิดประตูสู่วิทยาศาสตร์ของกรดอะคริลิกอย่างแท้จริง
R ö hm เล็งเห็นถึงศักยภาพของวัสดุเหล่านี้ และได้ร่วมก่อตั้ง R ö hm&Haas ร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ Otto Haas ในปี 1907 โดยเริ่มแรกตั้งเป้าที่จะผลิตแผ่นโปร่งใสที่เรียกว่า "Plexigum" โดยใช้อะคริลิกเอสเทอร์
ในปี 1901 นักเรียนของนักเคมีชาวเยอรมัน วิลเฮล์ม รูดอล์ฟ ฟิตติก และพอล เอนเกลมันน์ สังเคราะห์เมทิลเมทาคริเลต (MMA) เป็นครั้งแรก แต่สิ่งที่ทำให้มันใช้งานได้จริงคือผลงานของนักเคมีชาวอังกฤษ Rowland Hill และ John Crawford ที่ Imperial Chemical Industry (ICI)
ในปี 1934 พวกเขาได้พัฒนาเส้นทางที่เป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมสำหรับการสังเคราะห์ MMA และในไม่ช้าก็ค้นพบว่าการเกิดพอลิเมอไรเซชันของมันสามารถสร้างวัสดุ - โพลีเมทิลเมทาคริเลต (PMMA) ที่โปร่งใสและทนทานอย่างยิ่ง ซึ่งวางตลาดในชื่อ "Perspex" (ในสหราชอาณาจักร) และ "Plexiglas" (ผลิตโดย R ö hm&Haas ในเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา) PMMA ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในผ้าคลุมห้องโดยสารของเครื่องบิน กระจกบังลม และป้อมปืนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และมีการใช้ประสิทธิภาพด้านการมองเห็นและการต้านทานแรงกระแทกที่ยอดเยี่ยมอย่างเต็มที่
ป้ายกำกับยอดนิยม: 2-hydroxyethyl methacrylate(hema) cas 868-77-9, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, จำนวนมาก, ขาย







