2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต (HEMA) CAS 868-77-9
video
2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต (HEMA) CAS 868-77-9

2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต (HEMA) CAS 868-77-9

รหัสสินค้า: BM-1-2-038
ชื่อภาษาอังกฤษ: 2-ไฮดรอกซิลเมทาคริเลต/HEMA
หมายเลข CAS: 868-77-9
สูตรโมเลกุล: C6H10O3
น้ำหนักโมเลกุล: 130.14
หมายเลข EINECS: 212-782-2
หมายเลข MDL:MFCD00002863
รหัส HS: 29161490
Analysis items: HPLC>99.0%, LC-MS
ตลาดหลัก: สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, บราซิล, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, อินโดนีเซีย, อังกฤษ, นิวซีแลนด์, แคนาดา ฯลฯ
ผู้ผลิต: โรงงาน BLOOM TECH ฉางโจว
บริการเทคโนโลยี: แผนก R&D-4

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

 

Product Introduction

 

2-Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) CAS 868-77-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2-Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) CAS 868-77-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

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

Manufacture Information

 

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

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Usage

2-Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) CAS 868-77-9 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

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
2-Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) CAS 868-77-9 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
2-Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) CAS 868-77-9 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

อิเล็กทรอนิกส์และการวิเคราะห์

  • ตัวแทนการคายน้ำ: ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ HEMA ถูกใช้เป็นสารช่วยขจัดน้ำ โดยเฉพาะในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
  • ตัวแทนการฝัง: มันถูกใช้เป็นสารฝังตัวที่เป็นน้ำ-ที่ผสมกันได้ในเคมีวิเคราะห์และการเตรียมตัวอย่างทางชีววิทยาสำหรับกล้องจุลทรรศน์

การใช้งานทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ

  • สารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น: ในอุตสาหกรรมน้ำมันและไขมัน HEMA ทำหน้าที่เป็นสารเติมแต่งสำหรับการล้างน้ำมันหล่อลื่น
  • การพิมพ์และการถ่ายภาพ: วัสดุที่ใช้ HEMA- ใช้ในเพลตพิมพ์ หมึก และเทคโนโลยีการถ่ายภาพอื่นๆ
2-Hydroxyethyl Methacrylate(HEMA) CAS 868-77-9 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

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

Discovering History

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

ส่งคำถาม