เน้นที่เซลลูโลสอีเทอร์

ไดอะซีโตน อะคริลาไมด์ (DAAM)

คำอธิบายโดยย่อ:

ผู้ผลิตและจำหน่ายไดอะซีโตนอะคริลาไมด์ (DAAM)

ไดอะซีโตน อะคริลาไมด์DAAM (Acrylamide Acrylamide) เป็นสารประกอบทางเคมีที่อยู่ในกลุ่มอนุพันธ์ของอะคริลาไมด์ มักใช้ในเคมีพอลิเมอร์และสามารถทำหน้าที่เป็นโมโนเมอร์ในการผลิตพอลิเมอร์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้ในสารเคลือบ กาว และวัสดุคอมโพสิต โครงสร้างทางเคมีของ DAAM ประกอบด้วยกลุ่มอะคริลาไมด์ (กลุ่มไวนิลที่เชื่อมต่อกับกลุ่มคาร์บอนิล) และส่วนประกอบอะซิโตน

คุณสมบัติของ DAAM สามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน โดยทั่วไปแล้ว DAAM จะใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เช่น การยึดเกาะที่ดีขึ้น ความยืดหยุ่น และความทนทานต่อปัจจัยแวดล้อม เช่น ความร้อนและความชื้น

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของ DAAM คือศักยภาพในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ โดยจะทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์อื่นๆ (หรือตัวมันเอง) เพื่อสร้างพอลิเมอร์ พอลิเมอร์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น เป็นสารเพิ่มความหนืด สารเชื่อมโยง หรือในการพัฒนาเรซินชนิดพิเศษ


รายละเอียดสินค้า

แท็กสินค้า

ไดอะซีโตน อะคริลาไมด์(DAAM) ซัพพลายเออร์และโรงงาน

ไดอะซีโตน อะคริลาไมด์DAAM (Diamond-Alternate Monomer) เป็นสารประกอบอินทรีย์อเนกประสงค์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีการเคลือบ และวิทยาศาสตร์วัสดุ เป็นโมโนเมอร์สังเคราะห์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ปฏิกิริยาที่สูง ความสามารถในการสร้างโครงสร้างพอลิเมอร์ที่หลากหลาย และศักยภาพในการใช้งานเชิงฟังก์ชันต่างๆ DAAM มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณสมบัติของพอลิเมอร์ สารเคลือบ กาว และวัสดุคอมโพสิต

1. โครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติของไดอะซีโตนอะคริลาไมด์

ไดอะซีโตนอะคริลาไมด์เป็นอนุพันธ์ของอะคริลาไมด์ โดยที่หมู่ของอะคริลาไมด์ถูกแทนที่ด้วยหมู่ของอะซีโตนที่ตำแหน่งไนโตรเจน สูตรเคมีของ DAAM คือC₆H₁₁NO₂และน้ำหนักโมเลกุลของมันอยู่ที่ประมาณ129.17 กรัม/โมล.

โครงสร้างของ DAAM ประกอบด้วย:

  • An กลุ่มอะคริลาไมด์(CH₂=CH-C(=O)-NH-) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำปฏิกิริยาได้ของโมเลกุล
  • A กลุ่มไดอะซีโตน(C₄H₇O₂) ซึ่งเชื่อมต่อกับไนโตรเจนของอะคริลาไมด์

 

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

 

คุณสมบัติ

  • ไดอะซีโตนอะคริลาไมด์สามารถเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันและก่อตัวเป็นโคพอลิเมอร์กับโคโมโนเมอร์ได้หลากหลายชนิดอย่างง่ายดาย
  • ไดอะซีโตนอะคริลาไมด์ทำปฏิกิริยากับหมู่คีโตนของอะดิปิกแอซิดไดไฮดราไซด์ที่อุณหภูมิปกติ

การปรากฏตัวของหมู่ฟังก์ชันอะคริลาไมด์ช่วยให้ DAAM เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันในลักษณะที่คล้ายคลึงกับสารอื่นๆโมโนเมอร์ที่มีอะคริลาไมด์เป็นองค์ประกอบในขณะที่โครงสร้างไดอะซีโตนหมู่แอซิโตนก่อให้เกิดอุปสรรคเชิงสเตอริกที่มีผลต่อปฏิกิริยาและคุณสมบัติทางกายภาพ นอกจากนี้ หมู่แอซิโตนยังทำให้สารประกอบนี้ละลายได้ดีขึ้นในตัวทำละลายอินทรีย์

2. การสังเคราะห์ไดอะซีโตนอะคริลาไมด์

การสังเคราะห์ DAAM เกี่ยวข้องกับกระบวนการสองขั้นตอน:

  1. การอะซิเลชันของอะคริลาไมด์ขั้นตอนแรกนี้เกี่ยวข้องกับการทำปฏิกิริยาระหว่างอะคริลาไมด์กับอะซิโตนโดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นกรดหรือเบส อะซิโตนจะทำปฏิกิริยากับอะตอมไนโตรเจนของอะคริลาไมด์เพื่อสร้างอนุพันธ์ไดอะซิโตน

  2. การทำให้บริสุทธิ์เมื่อปฏิกิริยาเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์จะถูกทำให้บริสุทธิ์โดยใช้วิธีการกลั่นหรือการตกผลึกเพื่อแยกสารออกมาโมโนเมอร์ DAAMในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด

ปฏิกิริยานี้สามารถอธิบายได้ดังนี้:

  • อะคริลาไมด์ (CH₂=CH-C(=O)-NH₂)ทำปฏิกิริยากับอะซิโตน (CH₃COCH₃) เพื่อสร้างไดอะซิโตนอะคริลาไมด์ (CH₂=CH-C(=O)-NH-CH₂COCH₃)

การสังเคราะห์ DAAM นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่จำเป็นต้องควบคุมสภาวะการเกิดปฏิกิริยาอย่างแม่นยำ (เช่น อุณหภูมิ เวลาในการทำปฏิกิริยา การเลือกตัวทำละลาย) เพื่อให้ได้ผลผลิตและความบริสุทธิ์สูง

3. การเกิดพอลิเมอร์ของไดอะซีโตนอะคริลาไมด์

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ DAAM คือความสามารถในการดำเนินการพอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระหมู่แอคริลาไมด์ใน DAAM สามารถเข้าร่วมในปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม ทำให้ DAAM สามารถเชื่อมต่อกับโมโนเมอร์อื่นๆ หรือเชื่อมต่อกับตัวเองเพื่อสร้างสายโซ่พอลิเมอร์ยาวได้ ด้วยเหตุนี้ DAAM จึงเป็นโมโนเมอร์ที่มีประโยชน์ในการผลิตพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย

กระบวนการพอลิเมอไรเซชันของ DAAM สามารถเกิดขึ้นได้โดยวิธีดังต่อไปนี้:

  • โฮโมพอลิเมอไรเซชันโมโนเมอร์ DAAM ทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์ DAAM อื่นๆ ก่อให้เกิดพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยหน่วย DAAM ทั้งหมด
  • โคพอลิเมอร์นอกจากนี้ DAAM ยังสามารถนำไปทำปฏิกิริยาโคพอลิเมอไรเซชันกับโมโนเมอร์ชนิดอะคริเลต เมทาคริเลต หรือไวนิลอื่นๆ เพื่อสร้างโคพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ ซึ่งช่วยให้สามารถใส่หมู่ฟังก์ชันเฉพาะที่ให้คุณลักษณะพิเศษแก่พอลิเมอร์ได้

สารก่ออนุมูลอิสระ (เช่นเอบีเอ็น, บีพีโอแสงอัลตราไวโอเลต (UV) หรือแสงเลเซอร์ มักถูกใช้เพื่อเริ่มต้นกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน ผลลัพธ์ที่ได้คือ...โพลิเมอร์ที่ใช้ DAAMสามารถมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับระดับของการเกิดพอลิเมอไรเซชัน การมีอยู่ของสารเชื่อมโยง และชนิดของโคโมโนเมอร์ที่ใช้

คุณสมบัติ

รูปร่าง ผงเกล็ดสีขาวถึงเหลืองอ่อน
สูตร C9H15NO2
น้ำหนักโมเลกุล 169.23
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (60°C) 0.998
จุดหลอมเหลว 56 องศาเซลเซียส
จุดเดือด 120°C (8 มม.ปรอท)
ความสามารถในการละลายในน้ำของตัวทำละลายอินทรีย์ >100 กรัม/100 กรัม H2โอ ผสมได้
Tg (โฮโมโพลิเมอร์) 77°C (DSC)
ความหนืด (60°C) 17.9 ม.ปาสคาล·วินาที

 

โคพอลิเมอไรเซชัน

M1 M2 r1 r2 Q1 e1 Q2 e2
สไตรีน ไดอะซีโตน
อะคริลาไมด์
1.77
±0.08
0.49
±0.06
1.00 -0.80 0.42 -0.42
เมทิล
เมทาคริเลต
ไดอะซีโตน
อะคริลาไมด์
1.68
±0.06
0.57
±0.03
0.74 0.04 0.41 -0.02

 

 

4. การประยุกต์ใช้ไดอะซีโตนอะคริลาไมด์

4.1. สารเคลือบและสี

DAAM ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตสารเคลือบและสีเนื่องจากความสามารถในการสร้างโพลิเมอร์ที่มีการยึดเกาะสูง ความยืดหยุ่น และความทนทานต่อปัจจัยแวดล้อม ฟิล์มโพลิเมอร์ที่ได้จึงมีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับสารเคลือบอะคริลิกหรือโพลีเอสเตอร์แบบดั้งเดิม

ตัวอย่างการใช้งานเฉพาะบางอย่าง ได้แก่:

  • สารเคลือบป้องกันโพลิเมอร์ที่ใช้ DAAM เป็นส่วนประกอบหลัก มีความทนทานต่อความร้อน ความชื้น และการเสียดสีได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสีเคลือบยานยนต์ อุตสาหกรรม และเรือ
  • กาวกระบวนการพอลิเมอไรเซชันของ DAAM สามารถนำไปสู่กาวที่สามารถสร้างพันธะแข็งแรงกับพื้นผิวหลากหลายประเภท รวมถึงโลหะ พลาสติก และกระจก
  • สารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นและทนทานซึ่งผลิตจากโพลิเมอร์ชนิด DAAM นั้นถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนประสิทธิภาพสูง

4.2. โพลิเมอร์ดูดซับพิเศษ

DAAM ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาพอลิเมอร์ดูดซับพิเศษ(SAPs)ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถดูดซับน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ได้ในปริมาณมาก วัสดุเหล่านี้มักถูกนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น:

  • ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยสาร SAP ที่ใช้ DAAM เป็นส่วนประกอบหลัก พบได้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอนามัย และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่
  • การประยุกต์ใช้ทางการเกษตรโพลิเมอร์ดูดซับพิเศษที่ผลิตจาก DAAM สามารถนำไปใช้ในงานเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มการกักเก็บน้ำในดินได้

4.3. การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และชีวการแพทย์

เนื่องจากความเข้ากันได้ทางชีวภาพและความหลากหลายในการใช้งาน DAAM จึงถูกนำมาศึกษาในด้านต่างๆ ด้วยเช่นกันสาขาการแพทย์และชีวการแพทย์ตัวอย่างเช่น:

  • ระบบนำส่งยาโพลิเมอร์ที่ใช้ DAAM เป็นส่วนประกอบสามารถออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อนำส่งยาได้อย่างเป็นระบบ โดยให้การปลดปล่อยยาอย่างต่อเนื่องหรือกำหนดเป้าหมายไปยังเนื้อเยื่อเฉพาะได้
  • วิศวกรรมเนื้อเยื่อคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและเข้ากันได้ทางชีวภาพของพอลิเมอร์ที่ใช้ DAAM เป็นส่วนประกอบ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในโครงสร้างรองรับสำหรับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อ วัสดุปิดแผล และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ

4.4. การก่อตัวของไฮโดรเจล

ไฮโดรเจลที่ผลิตจาก DAAM ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆ มากมาย เนื่องจากมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำสูง ไฮโดรเจลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้:

  • การดูแลบาดแผลไฮโดรเจลช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้นสำหรับการสมานแผล ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และเร่งกระบวนการสมานแผลให้เร็วขึ้น
  • สูตรเครื่องสำอางไฮโดรเจลที่ผลิตจาก DAAM ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เช่น มอยเจอร์ไรเซอร์และครีมต่อต้านริ้วรอย เนื่องจากมีคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวได้อย่างดีเยี่ยม

4.5. การผลิตวัสดุนาโนและวัสดุผสม

นอกจากนี้ DAAM ยังใช้ในการเตรียมนาโนคอมโพสิตและขั้นสูงวัสดุที่ทำจากพอลิเมอร์ตัวอย่างเช่น DAAM สามารถนำมาทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันกับอนุภาคนาโนเพื่อสร้างวัสดุไฮบริดที่มีคุณสมบัติทางกล ทางไฟฟ้า หรือทางความร้อนที่ดีขึ้น วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่:

  • อิเล็กทรอนิกส์วัสดุนาโนคอมโพสิตพอลิเมอร์ที่ทำจาก DAAM สามารถนำไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นและวัสดุตัวนำไฟฟ้าได้
  • อวกาศวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ DAAM เป็นส่วนประกอบหลัก ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเนื่องจากมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง

4.6. การพิมพ์และการประยุกต์ใช้ในสิ่งทอ

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ DAAM ถูกนำมาใช้ในการผลิตผ้าที่มีความทนทานและยืดหยุ่นสูงขึ้น ตัวอย่างเช่นสารเคลือบที่มีคุณสมบัติพิเศษDAAM สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งทอเพื่อให้ทนทานต่อน้ำ คราบสกปรก และรังสียูวีได้ดียิ่งขึ้น ในทำนองเดียวกัน DAAM ยังสามารถใช้ในการผลิตได้อีกด้วยหมึกพิมพ์ซึ่งความสามารถในการสร้างฟิล์มคุณภาพสูงช่วยให้ได้งานพิมพ์ที่คมชัดและทนทานยิ่งขึ้น


5. วิธีการใช้งาน DAAM?

วิธีใช้ DAAM(1)

วิธีใช้ DAAM (2)

6. การบรรจุหีบห่อ

กล่องกระดาษแข็งขนาด 20 กก.

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) (DAAM)

ทีดีเอส ดาม


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    แชทออนไลน์ผ่าน WhatsApp!