Centrem-nos en èters de cel·lulosa

Diacetona acrilamida (DAAM)

Descripció breu:

Fabricant i proveïdor de diacetona acrilamida (DAAM)

Diacetona acrilamidaEl DAAM (DAAM) és un compost químic que pertany a la classe dels derivats d'acrilamida. Sovint s'utilitza en química de polímers i pot actuar com a monòmer en la producció de diversos polímers, particularment els que s'utilitzen en recobriments, adhesius i compostos. L'estructura química del DAAM consisteix en un grup acrilamida (un grup vinil unit a un grup carbonil) i una fracció acetona.

Les propietats del DAAM poden variar segons la seva polimerització. Normalment, el DAAM s'utilitza en la síntesi de polímers amb característiques desitjables com ara una millor adhesió, flexibilitat i resistència a factors ambientals com la calor i la humitat.

Un aspecte important del DAAM és el seu potencial per patir polimerització per radicals lliures, on reacciona amb altres monòmers (o amb si mateix) per formar polímers. Aquests polímers es poden utilitzar en una varietat d'aplicacions industrials, com ara com a espessidors, reticulants o en el desenvolupament de resines especials.


Detall del producte

Etiquetes de producte

Diacetona acrilamida(DAAM) Proveïdor i fàbrica

Diacetona acrilamidaEl DAAM (Daam) és un compost orgànic versàtil àmpliament utilitzat en la ciència dels polímers, la tecnologia de recobriments i la ciència dels materials. És un monòmer sintètic que ha rebut una atenció significativa a causa de les seves propietats químiques úniques, com ara l'alta reactivitat, la capacitat de formar diverses estructures polimèriques i la capacitat per a diverses aplicacions funcionals. El DAAM juga un paper important en la millora de les propietats dels polímers, recobriments, adhesius i compostos.

1. Estructura química i propietats de la diacetona acrilamida

La diacetona acrilamida és un derivat d'acrilamida, on el grup acrilamida està substituït per una fracció acetona a la posició de nitrogen. La fórmula química del DAAM ésC₆H₁₁NO₂, i el seu pes molecular és aproximadament129,17 g/mol.

L'estructura del DAAM consisteix en:

  • An grup d'acrilamida(CH₂=CH-C(=O)-NH-), que és el component reactiu clau de la molècula.
  • A grup de diacetona(C₄H₇O₂), que està unit al nitrogen de l'acrilamida.

 

Núm. CAS: 2873-97-4
TSCA: 2873-97-4
EINECS: 220-713-2
ENCS :2-1024

 

Característiques

  • La diacetona acrilamida polimeritza fàcilment i forma copolímers amb una àmplia varietat de comonòmers.
  • La diacetona acrilamida reacciona amb el grup cetònic de la dihidrazida de l'àcid adípic a temperatura normal.

La presència de lagrup funcional d'acrilamidapermet que el DAAM polimeritzi d'una manera similar a altresmonòmers basats en acrilamida, mentre que elestructura de la diacetonaproporciona un impediment estèric que influeix en la seva reactivitat i propietats físiques. El grup acetona també fa que el compost sigui més soluble en dissolvents orgànics.

2. Síntesi de diacetona acrilamida

La síntesi de DAAM implica un procés de dos passos:

  1. Acilació d'acrilamidaAquest primer pas implica fer reaccionar acrilamida amb acetona en presència d'un catalitzador àcid o bàsic. L'acetona reacciona amb l'àtom de nitrogen de l'acrilamida per formar el derivat de diacetona.

  2. PurificacióUn cop completada la reacció, el producte es purifica normalment mitjançant tècniques de destil·lació o cristal·lització per aïllar-loMonòmer DAAMen la seva forma pura.

La reacció es pot descriure com:

  • Acrilamida (CH₂=CH-C(=O)-NH₂)reacciona amb l'acetona (CH₃COCH₃) per formar diacetona acrilamida (CH₂=CH-C(=O)-NH-CH₂COCH₃).

La síntesi de DAAM és relativament senzilla, però cal un control precís de les condicions de reacció (per exemple, la temperatura, el temps de reacció, l'elecció del dissolvent) per aconseguir rendiments i puresa elevats.

3. Polimerització de la diacetona acrilamida

La característica més important del DAAM és la seva capacitat de sotmetre's apolimerització de radicals lliuresEl grup acrilamida del DAAM pot participar en reaccions de polimerització addicionals, cosa que permet que el DAAM s'uneixi amb altres monòmers o amb ell mateix per formar llargues cadenes de polímers. Això fa que el DAAM sigui un monòmer útil en la producció de polímers amb propietats variades.

La polimerització del DAAM pot procedir mitjançant:

  • HomopolimeritzacióEl monòmer DAAM reacciona amb altres monòmers DAAM, formant un polímer que consisteix completament d'unitats DAAM.
  • CopolímersEl DAAM també es pot copolimeritzar amb altres monòmers d'acrilat, metacrilat o vinil per crear copolímers amb propietats personalitzades. Això permet la incorporació de grups funcionals específics que confereixen característiques especials al polímer.

iniciadors de radicals lliures (per exemple,AIBN, BPO) o la llum UV s'utilitzen sovint per iniciar el procés de polimerització. El resultatPolímers basats en DAAMpoden tenir una àmplia gamma de propietats depenent del grau de polimerització, la presència d'agents reticulants i el tipus de comonòmers utilitzats.

Propietats

Aspecte Pols de flocs blanca a lleugerament groguenca
Fórmula C9H15NO2
Pes molar 169,23
Gravetat específica (60 °C) 0,998
Punt de fusió 56 °C
Punt d'ebullició 120 °C (8 mm Hg)
Solubilitat en aigua en dissolvents orgànics >100 g/100 g H2O Miscible
Tg (homopolímer) 77°C (DSC)
Viscositat (60 °C) 17,9 m Pa·s

 

Copolimerització

M1 M2 r1 r2 Q1 e1 Q2 e2
Estirè Diacetona
acrilamida
1,77
±0,08
0,49
±0,06
1,00 -0,80 0,42 -0,42
Metil
metacrilat
Diacetona
acrilamida
1,68
±0,06
0,57
±0,03
0,74 0,04 0,41 -0,02

 

 

4. Aplicacions de la diacetona acrilamida

4.1. Recobriments i pintures

El DAAM s'utilitza àmpliament en la formulació derecobriments i pinturesa causa de la seva capacitat de crear polímers amb una forta adhesió, flexibilitat i resistència als factors ambientals. Les pel·lícules de polímer resultants presenten un rendiment millorat en comparació amb els recobriments acrílics o de polièster tradicionals.

Algunes aplicacions específiques inclouen:

  • Recobriments protectorsEls polímers basats en DAAM proporcionen una excel·lent resistència a la calor, la humitat i l'abrasió, cosa que els fa ideals per al seu ús en recobriments d'automoció, industrials i marins.
  • AdhesiusLa polimerització del DAAM pot donar lloc a adhesius que formen unions fortes amb una àmplia gamma de superfícies, com ara metalls, plàstics i vidre.
  • Recobriments anticorrosiusLes pel·lícules flexibles i duradores fetes de polímers basats en DAAM s'utilitzen en indústries que requereixen recobriments anticorrosius d'alt rendiment.

4.2. Polímers superabsorbents

DAAM s'utilitza en el desenvolupament depolímers superabsorbents(SAP), que són materials capaços d'absorbir grans quantitats d'aigua o altres líquids. Aquests materials s'utilitzen sovint en aplicacions com ara:

  • Productes d'higieneEls SAP basats en DAAM es troben en productes com bolquers, compreses sanitàries i productes per a la incontinència d'adults.
  • Aplicacions agrícolesEls polímers superabsorbents fets de DAAM es poden utilitzar en aplicacions agrícoles per millorar la retenció d'aigua en els sòls.

4.3. Aplicacions mèdiques i biomèdiques

A causa de la seva biocompatibilitat i versatilitat, el DAAM també s'explora encamps mèdics i biomèdicsPer exemple:

  • Sistemes d'administració de fàrmacsEls polímers basats en DAAM es poden dissenyar per administrar fàrmacs de manera controlada, proporcionant una alliberació prolongada o dirigint-se a teixits específics.
  • Enginyeria de teixitsLes propietats flexibles i biocompatibles dels polímers basats en DAAM els fan adequats per al seu ús en bastides per a enginyeria de teixits, apòsits per a ferides i altres dispositius mèdics.

4.4. Formació d'hidrogels

Els hidrogels fets de DAAM s'utilitzen en diverses aplicacions a causa de les seves altes propietats de retenció d'aigua. Aquests hidrogels es poden utilitzar en:

  • Cura de feridesEls hidrogels proporcionen un ambient humit per a la curació de ferides, reduint el risc d'infecció i accelerant el procés de curació.
  • Formulacions cosmètiquesEls hidrogels fets de DAAM s'utilitzen en productes per a la cura de la pell, com ara hidratants i cremes antiedat, a causa de la seva excel·lent capacitat per hidratar la pell.

4.5. Fabricació de nanomaterials i compostos

El DAAM també s'utilitza en la preparació denanocompostosi avançatmaterials basats en polímersPer exemple, el DAAM es pot polimeritzar amb nanopartícules per formar materials híbrids amb propietats mecàniques, elèctriques o tèrmiques millorades. Aquests materials es poden utilitzar en diverses indústries, com ara:

  • ElectrònicaEls nanocompostos de polímer fets de DAAM es poden utilitzar en electrònica flexible i materials conductors.
  • AeroespacialEls compostos basats en DAAM s'utilitzen per les seves propietats de lleugeresa i alta resistència en aplicacions aeroespacials.

4.6. Aplicacions tèxtils i d'impressió

En la indústria tèxtil, el DAAM s'utilitza per produir teixits amb una major durabilitat i flexibilitat. Per exemple,recobriments funcionalsbasat en DAAM es pot aplicar als tèxtils per fer-los més resistents a l'aigua, les taques i la radiació UV. De la mateixa manera, el DAAM es pot utilitzar en la producció detintes d'impressió, on la seva capacitat per formar pel·lícules d'alta qualitat ajuda a aconseguir una millor claredat i durabilitat d'impressió.


5. Com s'utilitza DAAM?

Com s'utilitza DAAM(1)

Com utilitzar DAAM (2)

6. Embalatge

caixa de cartró de 20 kg

MSDS (DAAM)

TDS DAAM


  • Anterior:
  • Següent:

  • Productes relacionats

    Xat en línia per WhatsApp!