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ジアセトンアクリルアミド(DAAM)

簡単な説明:

ジアセトンアクリルアミド(DAAM)の製造業者および供給業者

ジアセトンアクリルアミドDAAM(ジアクリルアミド)は、アクリルアミド誘導体の一種である化学化合物です。ポリマー化学において広く用いられ、特に塗料、接着剤、複合材料などに使用される様々なポリマーの製造においてモノマーとして機能します。DAAMの化学構造は、アクリルアミド基(カルボニル基に結合したビニル基)とアセトン部分から構成されています。

DAAMの特性は、その重合方法によって変化する。一般的に、DAAMは、接着性、柔軟性、耐熱性、耐湿性といった望ましい特性を持つポリマーの合成に用いられる。

DAAMの重要な特徴の一つは、フリーラジカル重合を起こす可能性を秘めていることである。これは、DAAMが他のモノマー(あるいはDAAM自身)と反応してポリマーを形成する現象である。これらのポリマーは、増粘剤、架橋剤、特殊樹脂の開発など、様々な産業用途に利用できる。


製品詳細

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ジアセトンアクリルアミド(DAAM)サプライヤー&工場

ジアセトンアクリルアミドDAAM(ジアミノアシルメタクリレート)は、ポリマー科学、コーティング技術、材料科学において幅広く利用されている多用途な有機化合物です。高い反応性、多様なポリマー構造を形成する能力、様々な機能用途への応用可能性など、独自の化学的性質を持つことから、合成モノマーとして大きな注目を集めています。DAAMは、ポリマー、コーティング剤、接着剤、複合材料の特性向上に重要な役割を果たしています。

1. ジアセトンアクリルアミドの化学構造と性質

ジアセトンアクリルアミドはアクリルアミド誘導体であり、窒素位のアクリルアミド基がアセトン基に置換されている。DAAMの化学式はC₆H₁₁NO₂分子量は約129.17 g/mol.

DAAMの構造は以下から構成される。

  • An アクリルアミド基(CH₂=CH-C(=O)-NH-)は、この分子の主要な反応性成分です。
  • A ジアセトン基(C₄H₇O₂)はアクリルアミドの窒素に結合している。

 

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

 

特徴

  • ジアセトンアクリルアミドは容易に重合し、様々なコモノマーと共重合体を形成する。
  • ジアセトンアクリルアミドは、常温でアジピン酸ジヒドラジドのケトン基と反応する。

存在アクリルアミド官能基DAAMが他のものと同様の方法で重合することを可能にするアクリルアミド系モノマー一方で、ジアセトン構造立体障害が生じることで、反応性や物理的性質に影響を及ぼします。また、アセトン基は有機溶媒への溶解性を高めます。

2. ジアセトンアクリルアミドの合成

DAAMの合成は2段階のプロセスで行われる。

  1. アクリルアミドのアシル化この最初のステップでは、酸または塩基触媒の存在下でアクリルアミドとアセトンを反応させます。アセトンはアクリルアミドの窒素原子と反応して、ジアセトン誘導体を生成します。

  2. 精製反応が完了したら、通常は蒸留または結晶化技術によって生成物を精製して、DAAMモノマー純粋な形で。

この反応は次のように説明できます。

  • アクリルアミド(CH₂=CH-C(=O)-NH₂)アセトン(CH₃COCH₃)と反応してジアセトンアクリルアミド(CH₂=CH-C(=O)-NH-CH₂COCH₃)を生成する。

DAAMの合成は比較的簡単だが、高収率と高純度を達成するためには、反応条件(例えば、温度、反応時間、溶媒の選択)を精密に制御する必要がある。

3. ジアセトンアクリルアミドの重合

DAAMの最も重要な特徴は、フリーラジカル重合DAAM中のアクリルアミド基は付加重合反応に関与することができ、DAAMは他のモノマーやDAAM自身と結合して長いポリマー鎖を形成する。このため、DAAMは多様な特性を持つポリマーの製造において有用なモノマーとなる。

DAAMの重合は以下の経路で進行する可能性がある。

  • ホモ重合DAAMモノマーは他のDAAMモノマーと反応し、DAAMユニットのみからなるポリマーを形成する。
  • 共重合体DAAMは、他のアクリレート系、メタクリレート系、またはビニル系モノマーと共重合させることで、特性を調整した共重合体を作製することも可能です。これにより、ポリマーに特別な特性を与える特定の官能基を導入することができます。

フリーラジカル開始剤(例:AIBN, BPO重合プロセスを開始するために、しばしば)または紫外線が使用されます。DAAMベースのポリマー重合度、架橋剤の有無、および使用される共重合モノマーの種類によって、幅広い特性を示す可能性がある。

物件

外観 白色からやや黄色がかったフレーク状の粉末
C9H15NO2
分子量 169.23
比重(60℃) 0.998
融点 56℃
沸点 120℃(8mmHg)
有機溶媒中の水への溶解度 >100g/100g H2混和性
Tg(ホモポリマー) 77℃(DSC)
粘度(60℃) 17.9 m Pa·s

 

共重合

M1 M2 r1 r2 Q1 e1 Q2 e2
スチレン ジアセトン
アクリルアミド
1.77
±0.08
0.49
±0.06
1.00 -0.80 0.42 -0.42
メチル
メタクリル酸エステル
ジアセトン
アクリルアミド
1.68
±0.06
0.57
±0.03
0.74 0.04 0.41 -0.02

 

 

4. ジアセトンアクリルアミドの応用

4.1. コーティング剤および塗料

DAAMは、コーティング剤および塗料強力な接着性、柔軟性、および環境要因に対する耐性を備えたポリマーを生成できるため、この技術が用いられています。得られるポリマーフィルムは、従来のアクリル系またはポリエステル系コーティングと比較して、優れた性能を発揮します。

具体的な用途としては以下のようなものがあります。

  • 保護コーティングDAAMをベースとしたポリマーは、耐熱性、耐湿性、耐摩耗性に優れているため、自動車、工業、船舶用塗料への使用に最適です。
  • 接着剤DAAMの重合により、金属、プラスチック、ガラスなど、幅広い表面と強力な結合を形成する接着剤が得られる。
  • 防錆コーティングDAAM系ポリマーから作られた柔軟で耐久性のあるフィルムは、高性能な防食コーティングを必要とする産業で使用されています。

4.2. 超吸収性ポリマー

DAAMは、超吸収性ポリマー(SAP)これらは、大量の水やその他の液体を吸収できる材料です。これらの材料は、次のような用途でよく使用されます。

  • 衛生用品DAAMベースのSAPは、おむつ、生理用ナプキン、大人用失禁用品などの製品に含まれています。
  • 農業用途DAAMから作られた超吸収性ポリマーは、土壌の保水性を向上させるために農業用途で使用できる。

4.3. 医療および生物医学への応用

生体適合性と汎用性から、DAAMは医療および生物医学分野。 例えば:

  • 薬物送達システムDAAMベースのポリマーは、薬剤を制御された方法で送達するように設計することができ、徐放性を提供したり、特定の組織を標的にしたりすることができる。
  • 組織工学DAAM系ポリマーの柔軟性と生体適合性により、組織工学用足場、創傷被覆材、その他の医療機器への使用に適している。

4.4. ヒドロゲルの形成

DAAMから作られたハイドロゲルは、高い保水性を持つため、様々な用途に使用されています。これらのハイドロゲルは、以下のような用途に使用できます。

  • 創傷ケアハイドロゲルは創傷治癒のための湿潤環境を提供し、感染リスクを低減し、治癒過程を促進します。
  • 化粧品処方DAAMから作られたハイドロゲルは、優れた保湿能力を持つため、保湿剤やアンチエイジングクリームなどのスキンケア製品に使用されています。

4.5. ナノ材料および複合材料の製造

DAAMは、ナノコンポジット高度なポリマー系材料例えば、DAAMはナノ粒子と重合させることで、機械的、電気的、または熱的特性が向上したハイブリッド材料を形成できます。これらの材料は、以下のような様々な産業で使用できます。

  • エレクトロニクスDAAMから作られたポリマーナノコンポジットは、フレキシブルエレクトロニクスや導電性材料に利用できる。
  • 航空宇宙DAAMベースの複合材料は、その軽量性と高強度特性から、航空宇宙用途で使用されている。

4.6. 印刷および繊維用途

繊維産業では、DAAMは耐久性と柔軟性を向上させた生地の製造に利用されています。例えば、機能性コーティングDAAMをベースとした技術は、繊維に適用することで、耐水性、耐汚染性、耐紫外線性を向上させることができます。同様に、DAAMは、印刷インク高品質なフィルムを形成する能力により、印刷の鮮明度と耐久性を向上させることができます。


5. DAAMの使い方

DAAMの使い方(1)

DAAMの使い方(2)

6. 梱包

20kgの段ボール箱

MSDS(DAAM)

TDS DAAM


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