A Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. a 2-hidroxi-etil-metakrilát (hema) cas 868-77-9 egyik legtapasztaltabb gyártója és szállítója Kínában. Üdvözöljük az ömlesztett, kiváló minőségű 2-hidroxi-etil-metakrilát (hema) cas 868-77-9 nagykereskedelmében, amelyet gyárunkból árulunk. Jó szolgáltatás és elfogadható ár érhető el.
2-hidroxi-etil-metakrilát (HEMA)A HEMA rövidítése a polimerkémia sokoldalú monomerje. A C6H10O3 kémiai képlettel rendelkező HEMA metakrilát-észter gerincét hidroxi-etil-csoport helyettesíti, ami egyedülálló tulajdonságokkal és alkalmazásokkal ruházza fel.
A HEMA kiváló biokompatibilitásáról és hidrofil természetéről ismert, így előnyben részesített választás az orvosbiológiai anyagok gyártásában. Széles körben használják lágy kontaktlencsék gyártásában, ahol nedvességmegtartó képessége biztosítja a viselők kényelmét. A monomer reakcióképessége lehetővé teszi, hogy más monomerekkel kopolimerizálják a kapott polimerek fizikai és kémiai tulajdonságainak testreszabása érdekében.
Ezen túlmenően a HEMA hidrofilitása alkalmassá teszi hidrogélekben való használatra, amelyek sebkötözésben, gyógyszeradagoló rendszerekben és szövettechnikában is alkalmazhatók. Átlátszó és rugalmas polimereket képező képessége vonzóvá teszi bevonatokhoz és ragasztókhoz is.
Orvosbiológiai alkalmazásai mellett a HEMA-t különféle ipari polimerek, köztük a festékekben, lakkokban és ragasztókban használt polimerek gyártásában is alkalmazzák. Más akrilátokkal való kopolimerizációja javított mechanikai tulajdonságokkal és a környezeti stresszhatásokkal szemben ellenálló polimereket eredményezhet.
Átfogó,2-hidroxi-etil-metakrilát (HEMA)A reakcióképesség, a biokompatibilitás és a hidrofilitás egyedülálló kombinációjának köszönhetően értékes monomer, amely számos alkalmazási területtel rendelkezik.

|
|
|
|
Kémiai képlet |
C6H10O3 |
|
Pontos mise |
130.06 |
|
Molekulatömeg |
130.14 |
|
m/z |
130.06 (100.0%), 131.07 (6.5%) |
|
Elemelemzés |
C, 55.37; H, 7.75; O, 36.88 |

szintézis módszer
- Tegyünk egy 1000 ml-es négyszájú lombikot vízfürdőre, adjunk hozzá vas-trioxidot, p-hidroxi-anizolt és metakrilsavat, melegítsük fel a vízfürdőt 80 ~ 85 C-ra, cseréljük ki a levegőt a reakcióedényben nitrogénnel, miután a vas-trioxid metakrilsavban teljesen feloldódott, szellőztetés idő 3 etilén 3 gáz, etilén. 4,5 óra, és a reakciót 0,5-1,5 órán át folytatjuk a szellőztetés befejezése után;
- Tegye át a reagenst egy Kjeldahl desztilláló lombikba, majd adjon hozzá megfelelő mennyiségű p-hidroxi-anizolt a vákuumdesztillációhoz, és gyűjtse össze a 80 ~ 86 °C / 4 ~ 6 mmhg frakciót késztermékként. A találmány egy új, nagy hatékonyságú polimerizációs inhibitort, a p-hidroxi-anizolt választja ki, amely jobb, mint más polimerizációs inhibitorok (például hidrokinon). Legnagyobb előnye, hogy közvetlenül részt vehet a polimerizációban, nem kell eltávolítani, jelentős polimerizációt gátló hatással rendelkezik, kevesebbet használ, maradéktalanul megfelel a felhasználási követelményeknek, és biztosítja a termék minőségét.



Orvosi és orvosbiológiai
- Lágy kontaktlencsék: A HEMA alapvető összetevője a lágy kontaktlencsék gyártásában. Hidrogél tulajdonságai ideálissá teszik a kényelmet és a biokompatibilitást igénylő szemészeti eszközökben való használatra.
- Tissue Engineering: Lágyszövet-implantátumokban, szintetikus porc- és csonttranszplantációkban, valamint idegszövet-regenerációban alkalmazzák. A HEMA hidrogél természete lehetővé teszi, hogy jól kölcsönhatásba lépjen a biológiai szövetekkel.
- Gyógyszerszállító rendszerek: A HEMA{0}}alapú hidrogélek ellenőrzött gyógyszerhordozóként használhatók rák- és daganatellenes gyógyszerekhez.
Polimer- és bevonatipar
- Gyanták és bevonatok módosítása: A HEMA más akril monomerekkel kopolimerizálódva olyan akrilgyantákat tud előállítani, amelyek oldalláncaiban aktív hidroxilcsoportok vannak, amelyek észterezési és térhálósodási reakciókon mennek keresztül. Ezeket a módosított gyantákat festékekben és bevonatokban használják, különösen a csúcskategóriás{1}}autófestékekben, hogy hosszú ideig tükörszerű fényt tartsanak-.
- Ragasztók: A HEMA-t szintetikus textíliák és egyéb anyagok ragasztóinak gyártásához is használják.


Elektronikus és analitikai
- Dehidratáló szer: Az elektronikai iparban a HEMA-t dehidratáló szerként alkalmazzák, különösen az elektronmikroszkópokban.
- Beágyazási ügynök: Vizes{0}}elegyedő beágyazószerként használják az analitikai kémiában és a biológiai minták mikroszkópos előkészítésében.
Egyéb ipari alkalmazások
- Kenőanyag adalékok: Az olaj- és zsíriparban a HEMA a kenőanyagos mosás adalékaként szolgál.
- Nyomtatás és képalkotás: HEMA-alapú anyagokat használnak nyomdalapokhoz, tintákhoz és más képalkotó technológiákhoz.

kutatási példák
Szintézis és polimerizáció
- A HEMA szintézisét és polimerizációs folyamatát először a 2 028 012 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalomban írták le 1936-ban.
- A HEMA szintetizálható metakrilsavból etilénglikollal végzett átészterezési reakcióval vagy etilén-oxid és metakrilsav reakciójával.
Alkalmazások a fogászati anyagokban
- A poli(2-hidroxi-etil-metakrilát) (PHEMA) az egyik legjelentősebb HEMA-ból származó polimer.
- A PHEMA-t széles körben használják fogászati kompozit anyagok szintézisében hidrofil természete, biokompatibilitása és a hidrolitikus lebomlásokkal szembeni ellenállása miatt.
- André Jochums et al. 2021-ben a HEMA expozíció hatását vizsgálta a fogpép őssejtek (DPSC) angiogén differenciálódására. Ez a kutatás rávilágít a HEMA lehetséges biológiai hatásaira a fogászati alkalmazásokban.
Hidrogél rendszerek
- A hidroxilcsoport jelenléte a HEMA-ban magas hidrofil jellegéhez vezet, így alkalmas jelöltté hidrogélszerű rendszerek kifejlesztésére.
- A PHEMA-n alapuló hidrogél rendszerek hasonló mennyiségű vizet tudnak visszatartani, mint az élő szövetek, így értékesek különféle orvosbiológiai alkalmazásokhoz.
Kilátások
Orvosbiológiai alkalmazások
Biológiai kompatibilitásának, nem-irritáló és nem-toxikus viselkedésének köszönhetően a HEMA és polimerjei jelentős potenciállal rendelkeznek az orvosbiológiai alkalmazásokban, például kontaktlencsék és intraokuláris lencsék esetében.
A PHEMA vízvisszatartó tulajdonsága, mechanikai szilárdságával és hidrolitikus lebomlásnak ellenálló képességével kombinálva ígéretes anyaggá teszi különféle orvosbiológiai eszközök számára.
Fogászati anyagok innovációja
A fejlett fogászati anyagok iránti kereslet növekedésével a HEMA{0}}alapú polimerek használata valószínűleg bővülni fog.
A kutatók folyamatosan új módszereket kutatnak a HEMA{0}}alapú polimerek tulajdonságainak javítására, hogy megfeleljenek a fogászati egészségügy változó igényeinek.
Fenntartható és környezetbarát{0}}anyagok
A HEMA és polimerjei szintézise fenntarthatóbbá tehető a környezetbarát gyártási módszerek feltárásával.
Ahogy a globális közösség egyre jobban felismeri a környezeti fenntarthatóság fontosságát, a környezetbarát HEMA-alapú anyagok fejlesztése a jövőben a kutatás fókuszába kerülhet.
2-hidroxi-etil-metakrilát (HEMA)jelentős ígéretet rejt a jövőbeli kutatási törekvések számára, kihasználva egyedülálló tulajdonságait és sokoldalú alkalmazási lehetőségeit. A HEMA polimerje, a poli(2-hidroxi-etil-metakrilát) (PHEMA), mint a különféle polimerek szintetizálására széles körben használt monomer, számos tudományos és ipari területet felölelő potenciális felhasználási lehetőségek széles skáláját mutatja be.
A kutatás egyik ígéretes területe az orvosbiológiai szektor. A PHEMA biokompatibilitása, hidrofil természete és hidrogélképző képessége ideális jelöltté teszi a fejlett orvosi alkalmazásokhoz. Például a PHEMA hidrogéleket már alkalmazzák lágy kontaktlencsékben és gyógyszeradagoló rendszerekben. A jövőbeni tanulmányok további finomításokat tárhatnak fel ezekben az alkalmazásokban, javítva azok hatékonyságát és a betegek kényelmét.
Ezen túlmenően, a PHEMA kontrollált gyógyszerbejuttató hordozóként, különösen nanorészecskék formájában rejlő lehetőségei utakat nyitnak a célzott rák- és daganatellenes terápiák számára. A kutatók mélyebbre áshatnak ezen nanorészecskék optimalizálásával a jobb biológiai hozzáférhetőség, a csökkent toxicitás és a beteg szövetek pontos célzása érdekében.
Az orvosbiológiai alkalmazások mellett a HEMA polimerei döntő szerepet játszhatnak a környezeti kármentesítéshez és az energiatároláshoz szükséges fejlett anyagok kifejlesztésében. A PHEMA hidrogélek azon képessége, hogy megduzzadnak és jelentős mennyiségű vizet abszorbeálnak, hasznosítható új szorbensek tervezésében olajszennyezések vagy nehézfémek eltávolítására a szennyezett vizekből.
Ezenkívül a PHEMA hangolható fizikai és kémiai tulajdonságai lenyűgöző anyaggá teszik új energiatárolási technológiák, például szuperkondenzátorok és akkumulátorok felfedezéséhez. A kutatók megvizsgálhatják a PHEMA vezetőképességének és stabilitásának fokozásának módjait, hogy megfeleljenek a nagy teljesítményű energiatároló eszközök által támasztott követelményeknek.
Befejezésül2-hidroxi-etil-metakrilát (HEMA)kutatási lehetőségek gazdag tárházát kínálja, amelyek forradalmasíthatják az orvostudománytól a környezettudományig és az energiatechnológiáig terjedő területeket. Ahogy folytatjuk a benne rejlő lehetőségek feltárását, a HEMA és polimerei kétségtelenül kulcsszerepet fognak játszani a tudományos felfedezések és a technológiai innováció jövőjének alakításában.

A 2-hidroxi-etil-metakrilát (HEMA), a nem vegyészek összetett neve, kulcsfontosságú vegyi anyag, amely szinte mindenütt jelen van a modern társadalomban. Megtalálható a fogaink fényre keményedő kompozit gyantájában, a mindennap viselt kontaktlencsékben, a műtőben a csontcementen és a sebkötözőkön, valamint háztartások ezreiben a bevonatokban, ragasztókban és textilkikészítő anyagokban. A HEMA egy „hibrid” molekula, amelynek mindkét végén különböző kémiai tulajdonságai vannak: az egyik vége egy erősen reaktív metil-metakrilát kettős kötés, amely polimerizációs reakción kíván részt venni; A másik vég egy hidrofil és biokompatibilis hidroxilcsoport, amely képes megkötni és vízzel módosítani. Ez az egyedülálló kettős funkció a hidrofób és hidrofil világokat, a szerves és szervetlen anyagokat, valamint a kémiai és orvosbiológiai alkalmazásokat összekötő hidat képezi.
1843-ban Auguste Laurent francia kémikus először szintetizálta az akrilsavat az akrolein oxidálásával. Csaknem fél évszázaddal később, 1893-ban azonban Otto R ö hm német kémikus doktori disszertációjában szisztematikusan tanulmányozni kezdte az akrilsav és észtereinek polimerizációs viselkedését, ami valóban megnyitotta a kaput az akrilsavtudomány előtt.
R ö hm előre látta ezekben az anyagokban rejlő lehetőségeket, és 1907-ben Otto Haas üzleti partnerével közösen megalapította az R ö hm&Haast, eredetileg egy „Plexigum” nevű átlátszó lapot akart akril-észterből előállítani.
1901-ben Wilhelm Rudolph Fittig és Paul Engelmann német kémikus tanítványai először szintetizáltak metil-metakrilátot (MMA). De ami igazán praktikussá tette, az a brit kémikusok, Rowland Hill és John Crawford munkája, az Imperial Chemical Industry (ICI) munkatársa.
1934-ben kidolgoztak egy iparilag megvalósítható módszert az MMA szintetizálására, és hamarosan felfedezték, hogy polimerizációja rendkívül átlátszó és robusztus anyagú - polimetil-metakrilátot (PMMA) képezhet, amelyet „Perspex” (az Egyesült Királyságban) és „Plexiglas” (gyártó: R ö hm&Haas Németországban és az Egyesült Államokban) néven forgalmaznak. A PMMA-t széles körben használták repülőgépek utasterében, szélvédőjében és tornyokban a második világháború idején, és kiváló optikai teljesítményét és ütésállóságát teljes mértékben kihasználták.
Népszerű tags: 2-hidroxietil-metakrilát(hema) cas 868-77-9, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vásárlás, ár, ömlesztve, eladó







