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Diacétone acrylamide (DAAM)

Description courte :

Fabricant et fournisseur de diacétone acrylamide (DAAM)

diacétone acrylamideLe DAAM est un composé chimique appartenant à la classe des dérivés d'acrylamide. Fréquemment utilisé en chimie des polymères, il peut servir de monomère dans la production de divers polymères, notamment ceux utilisés dans les revêtements, les adhésifs et les composites. Sa structure chimique comprend un groupe acrylamide (un groupe vinyle lié à un groupe carbonyle) et un motif acétone.

Les propriétés du DAAM peuvent varier selon sa polymérisation. Le DAAM est généralement utilisé dans la synthèse de polymères présentant des caractéristiques intéressantes telles qu'une meilleure adhérence, une plus grande flexibilité et une résistance accrue aux facteurs environnementaux comme la chaleur et l'humidité.

Un aspect important du DAAM est sa capacité à subir une polymérisation radicalaire, au cours de laquelle il réagit avec d'autres monomères (ou avec lui-même) pour former des polymères. Ces polymères peuvent être utilisés dans diverses applications industrielles, notamment comme épaississants, agents de réticulation ou pour le développement de résines spéciales.


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Diacétone Acrylamide(DAAM) Fournisseur et usine

diacétone acrylamideLe DAAM est un composé organique polyvalent largement utilisé en science des polymères, en technologie des revêtements et en science des matériaux. Ce monomère de synthèse a suscité un vif intérêt en raison de ses propriétés chimiques uniques, telles qu'une réactivité élevée, sa capacité à former diverses structures polymères et son potentiel pour de nombreuses applications fonctionnelles. Le DAAM joue un rôle important dans l'amélioration des propriétés des polymères, des revêtements, des adhésifs et des composites.

1. Structure chimique et propriétés du diacétone acrylamide

Le diacétone acrylamide est un dérivé de l'acrylamide, où le groupe acrylamide est substitué par un groupe acétone en position azote. Sa formule chimique est :C₆H₁₁NO₂et son poids moléculaire est d'environ129,17 g/mol.

La structure de DAAM se compose de :

  • An groupe acrylamide(CH₂=CH-C(=O)-NH-), qui est le composant réactif clé de la molécule.
  • A groupe diacétone(C₄H₇O₂), qui est attaché à l'azote de l'acrylamide.

 

N° CAS : 2873-97-4
TSCA :2873-97-4
EINECS : 220-713-2
ENCS :2-1024

 

Caractéristiques

  • Le diacétone acrylamide polymérise facilement et forme des copolymères avec une grande variété de comonomères.
  • Le diacétone acrylamide réagit avec le groupe cétone du dihydrazide d'acide adipique à température normale.

La présence degroupe fonctionnel acrylamidepermet au DAAM de polymériser d'une manière similaire à d'autresmonomères à base d'acrylamide, tandis questructure de diacétoneIl induit un encombrement stérique qui influence sa réactivité et ses propriétés physiques. Le groupe acétone confère également au composé une meilleure solubilité dans les solvants organiques.

2. Synthèse du diacétone acrylamide

La synthèse du DAAM implique un processus en deux étapes :

  1. Acylation de l'acrylamideCette première étape consiste à faire réagir l'acrylamide avec l'acétone en présence d'un catalyseur acide ou basique. L'acétone réagit avec l'atome d'azote de l'acrylamide pour former le dérivé diacétonique.

  2. PurificationUne fois la réaction terminée, le produit est généralement purifié par distillation ou cristallisation afin d'isoler leMonomère DAAMdans sa forme pure.

La réaction peut être décrite comme suit :

  • Acrylamide (CH₂=CH-C(=O)-NH₂)réagit avec l'acétone (CH₃COCH₃) pour former du diacétone acrylamide (CH₂=CH-C(=O)-NH-CH₂COCH₃).

La synthèse du DAAM est relativement simple, mais un contrôle précis des conditions de réaction (par exemple, la température, le temps de réaction, le choix du solvant) est nécessaire pour obtenir des rendements et une pureté élevés.

3. Polymérisation du diacétone acrylamide

La caractéristique la plus importante de DAAM est sa capacité à subirpolymérisation radicalaire libreLe groupe acrylamide du DAAM peut participer à des réactions de polymérisation par addition, ce qui lui permet de se lier à d'autres monomères ou à lui-même pour former de longues chaînes polymères. De ce fait, le DAAM est un monomère utile pour la production de polymères aux propriétés variées.

La polymérisation du DAAM peut se dérouler par :

  • homopolymérisationLe monomère DAAM réagit avec d'autres monomères DAAM, formant un polymère constitué entièrement d'unités DAAM.
  • CopolymèresLe DAAM peut également être copolymérisé avec d'autres monomères acrylates, méthacrylates ou vinyliques pour créer des copolymères aux propriétés sur mesure. Ceci permet l'incorporation de groupes fonctionnels spécifiques qui confèrent des caractéristiques particulières au polymère.

Initiateurs de radicaux libres (par exemple,AIBN, BPOOn utilise souvent la lumière UV ou ) pour initier le processus de polymérisation.Polymères à base de DAAMpeuvent présenter une large gamme de propriétés en fonction du degré de polymérisation, de la présence d'agents de réticulation et du type de comonomères utilisés.

Propriétés

Apparence poudre en flocons blanche à légèrement jaunâtre
Formule C9H15NO2
Poids moléculaire 169,23
Densité relative (60°C) 0,998
Point de fusion 56°C
point d'ébullition 120°C (8 mm Hg)
Solubilité dans l'eau dans les solvants organiques >100g/100g H2O Miscible
Tg (homopolymère) 77°C (DSC)
Viscosité (60°C) 17,9 m Pa·s

 

copolymérisation

M1 M2 r1 r2 Q1 e1 Q2 e2
Styrène diacétone
acrylamide
1,77
±0,08
0,49
±0,06
1,00 -0,80 0,42 -0,42
Méthyle
méthacrylate
diacétone
acrylamide
1,68
±0,06
0,57
±0,03
0,74 0,04 0,41 -0,02

 

 

4. Applications du diacétone acrylamide

4.1. Revêtements et peintures

Le DAAM est largement utilisé dans la formulation derevêtements et peinturesGrâce à sa capacité à créer des polymères présentant une forte adhérence, une grande flexibilité et une excellente résistance aux facteurs environnementaux, les films polymères obtenus affichent des performances supérieures aux revêtements acryliques ou polyester traditionnels.

Voici quelques applications spécifiques :

  • revêtements protecteursLes polymères à base de DAAM offrent une excellente résistance à la chaleur, à l'humidité et à l'abrasion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les revêtements automobiles, industriels et marins.
  • AdhésifsLa polymérisation du DAAM peut donner lieu à des adhésifs qui forment des liaisons solides avec une large gamme de surfaces, notamment les métaux, les plastiques et le verre.
  • Revêtements anticorrosionLes films souples et résistants fabriqués à partir de polymères à base de DAAM sont utilisés dans les industries qui nécessitent des revêtements anticorrosion haute performance.

4.2. Polymères superabsorbants

DAAM est utilisé dans le développement depolymères superabsorbants(SAP), qui sont des matériaux capables d'absorber de grandes quantités d'eau ou d'autres liquides. Ces matériaux sont souvent utilisés dans des applications telles que :

  • Produits d'hygièneLes SAP à base de DAAM se trouvent dans des produits comme les couches, les serviettes hygiéniques et les produits pour l'incontinence adulte.
  • applications agricolesLes polymères superabsorbants à base de DAAM peuvent être utilisés dans des applications agricoles pour améliorer la rétention d'eau dans les sols.

4.3. Applications médicales et biomédicales

Grâce à sa biocompatibilité et à sa polyvalence, le DAAM est également étudié dans ledomaines médicaux et biomédicaux. Par exemple:

  • systèmes d'administration de médicamentsLes polymères à base de DAAM peuvent être conçus pour administrer des médicaments de manière contrôlée, permettant une libération prolongée ou le ciblage de tissus spécifiques.
  • Ingénierie tissulaireLes propriétés flexibles et biocompatibles des polymères à base de DAAM les rendent adaptés à une utilisation dans les échafaudages pour l'ingénierie tissulaire, les pansements et autres dispositifs médicaux.

4.4. Formation d'hydrogel

Les hydrogels à base de DAAM sont utilisés dans diverses applications grâce à leurs propriétés de rétention d'eau élevées. Ces hydrogels peuvent être utilisés dans :

  • Soins des plaiesLes hydrogels créent un environnement humide propice à la cicatrisation, réduisant ainsi le risque d'infection et accélérant le processus de guérison.
  • formulations cosmétiquesLes hydrogels à base de DAAM sont utilisés dans les produits de soin de la peau, notamment les crèmes hydratantes et anti-âge, en raison de leur excellente capacité à hydrater la peau.

4.5. Fabrication de nanomatériaux et de composites

Le DAAM est également utilisé dans la préparation denanocompositeset avancématériaux à base de polymèresPar exemple, le DAAM peut être polymérisé avec des nanoparticules pour former des matériaux hybrides aux propriétés mécaniques, électriques ou thermiques améliorées. Ces matériaux peuvent être utilisés dans divers secteurs industriels, notamment :

  • ÉlectroniqueLes nanocomposites polymères à base de DAAM peuvent être utilisés dans l'électronique flexible et les matériaux conducteurs.
  • AérospatialLes composites à base de DAAM sont utilisés dans le secteur aérospatial pour leurs propriétés de légèreté et de haute résistance.

4.6. Applications d'impression et de textile

Dans l'industrie textile, le DAAM est utilisé pour produire des tissus plus résistants et plus flexibles. Par exemple,revêtements fonctionnelsLes procédés à base de DAAM peuvent être appliqués aux textiles pour les rendre plus résistants à l'eau, aux taches et aux rayons UV. De même, le DAAM peut être utilisé dans la production deencres d'imprimerie, où sa capacité à former des films de haute qualité contribue à obtenir une meilleure clarté d'impression et une plus grande durabilité.


5. Comment utiliser DAAM ?

Comment utiliser DAAM(1)

Comment utiliser DAAM (2)

6. Emballage

boîte en carton de 20 kg

FDS(DAAM)

TDS DAAM


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