Metakrylan cykloheksylu, powszechnie skracany jako CHMA (CAS 101-43-9), jest wszechstronnym, monofunkcyjnym estrem kwasu metakrylowego. Jest stosowany głównie jako specjalistyczny monomer w syntezie wysokowydajnych żywic i polimerów akrylowych. CHMA jest wysoko ceniony za zdolność do nadawania wysokich temperatur zeszklenia ($T_g$), doskonałej odporności na zarysowania i doskonałej odporności na warunki atmosferyczne gotowemu polimerowi. Jego unikalna struktura alicykliczna zapewnia równowagę twardości i elastyczności, co czyni go preferowanym składnikiem w powłokach, klejach i materiałach dentystycznych, gdzie przejrzystość i trwałość mają zasadnicze znaczenie.
Monomer żywicy akrylowej
Produkt ten jest szeroko stosowany jako komonomer do produkcji żywic akrylowych, które wymagają wysokiej twardości, odporności na wodę i odporności na degradację przez promieniowanie ultrafioletowe.
Powłoki odporne na warunki atmosferyczne
Jest kluczowym składnikiem powłok samochodowych i przemysłowych, zapewniając lepsze zachowanie połysku i trwałość w trudnych warunkach środowiskowych.
Materiały optyczne i dentystyczne
CHMA jest wykorzystywany w formulacji soczewek optycznych i żywic dentystycznych ze względu na doskonałą przejrzystość, niski skurcz podczas polimeryzacji i biokompatybilność.
Standardowe opcje pakowania przemysłowego dla Metakrylan cykloheksylu obejmują:
Metakrylan cykloheksylu należy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym magazynie. Jest wrażliwy na światło i ciepło, co może wywołać spontaniczną polimeryzację; dlatego jest zwykle dostarczany z inhibitorem (takim jak MEHQ). Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte i z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i otwartego ognia. Należy go przechowywać oddzielnie od środków utleniających i nadtlenków.
2-metyloprop-2-enoat cykloheksylu, Ester metakrylowy cykloheksylu, CHMA, Kwas 2-propenowy, 2-metylo-, ester cykloheksylu.
| Właściwość | Wartość/Opis |
|---|---|
| Numer CAS | 101-43-9 |
| Wzór cząsteczkowy | $C_{10}H_{16}O_{2}$ |
| Masa cząsteczkowa | 168.23 |
| Numer EINECS | 202-943-5 |
| Wygląd | Przezroczysta, bezbarwna ciecz |
| Temperatura topnienia | -60°C |
| Temperatura wrzenia | 210°C |
| Gęstość | 0.964 $g/cm^{3}$ |
| Współczynnik załamania światła | 1.458 |
| Temperatura zapłonu | 82°C |
| Pozycja testowa | Standard specyfikacji |
|---|---|
| Wygląd | Przezroczysta, bezbarwna ciecz |
| Czystość (wg GC) | ≥ 99.0% |
| Zawartość wilgoci | ≤ 0.05% |
| Barwa (APHA) | ≤ 10 |
| Kwasowość (jako MAA) | ≤ 0.02% |
| Inhibitor (MEHQ) | 50 - 100 ppm |
Metakrylan metylu (MMA) – CAS 80-62-6
Metakrylan butylu (BMA) – CAS 97-88-1
Metakrylan izobornylu (IBOMA) – CAS 7534-94-3
Metakrylan etylu (EMA) – CAS 97-63-2
Metakrylan laurylowy (LMA) – CAS 142-90-5
Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA) – CAS 868-77-9
Metakrylan glicydylu (GMA) – CAS 106-91-2
Metakrylan stearylu (SMA) – CAS 32360-05-7
Metakrylan benzylu – CAS 2495-37-6
Akrylan cykloheksylu – CAS 3066-71-5
Monomer żywicy akrylowej
P1: Dlaczego CHMA jest preferowany w stosunku do MMA w niektórych formulacjach żywic?
O1: CHMA zapewnia lepszą odporność na wodę i mniejszy skurcz polimeryzacyjny w porównaniu do MMA, a także lepszą odporność na warunki atmosferyczne do zastosowań zewnętrznych.
P2: Czy CHMA wpływa na temperaturę zeszklenia polimerów?
O2: Tak, znacznie zwiększa $T_g$ kopolimeru, prowadząc do twardszych i bardziej stabilnych termicznie żywic.
P3: Czy CHMA jest kompatybilny z innymi monomerami winylowymi?
O3: Jest wysoce kompatybilny z szeroką gamą akrylanów, metakrylanów i monomerów styrenowych do niestandardowej syntezy kopolimerów.
Powłoki odporne na warunki atmosferyczne
P1: Jak CHMA poprawia połysk powłok?
O1: Jego współczynnik załamania światła i struktura alicykliczna przyczyniają się do wysokiej przejrzystości i gładkości powierzchni, co zwiększa połysk lustrzany powłoki.
P2: Czy CHMA nadaje się do lakierów nawierzchniowych samochodowych?
O2: Tak, jest często stosowany w lakierach bezbarwnych samochodowych, aby zapewnić odporność na zarysowania i zapobiegać żółknięciu z upływem czasu.
P3: Czy CHMA zapewnia odporność chemiczną farb przemysłowych?
O3: Grupa cykloheksylowa zapewnia barierę hydrofobową, która poprawia odporność powłoki na wilgoć, alkohole i rozcieńczone kwasy.
Materiały optyczne i dentystyczne
P1: Co sprawia, że CHMA jest idealny do zastosowań w żywicach dentystycznych?
O1: Jego niski potencjał drażniący, wysoka przejrzystość i doskonała wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu sprawiają, że jest to standardowy wybór dla materiałów do odbudowy zębów.
P2: Czy CHMA ma wysoki współczynnik załamania światła dla soczewek optycznych?
O2: Ma umiarkowany współczynnik załamania światła (ok. 1,458), który w połączeniu z niską dyspersją jest korzystny dla określonych konstrukcji soczewek optycznych.
P3: Jak CHMA zachowuje się w odniesieniu do skurczu objętościowego?
O3: W porównaniu do mniejszych metakrylanów, CHMA wykazuje mniejszy skurcz objętościowy podczas polimeryzacji, zapewniając lepszą stabilność wymiarową w precyzyjnie formowanych częściach.
Metakrylan cykloheksylu, powszechnie skracany jako CHMA (CAS 101-43-9), jest wszechstronnym, monofunkcyjnym estrem kwasu metakrylowego. Jest stosowany głównie jako specjalistyczny monomer w syntezie wysokowydajnych żywic i polimerów akrylowych. CHMA jest wysoko ceniony za zdolność do nadawania wysokich temperatur zeszklenia ($T_g$), doskonałej odporności na zarysowania i doskonałej odporności na warunki atmosferyczne gotowemu polimerowi. Jego unikalna struktura alicykliczna zapewnia równowagę twardości i elastyczności, co czyni go preferowanym składnikiem w powłokach, klejach i materiałach dentystycznych, gdzie przejrzystość i trwałość mają zasadnicze znaczenie.
Monomer żywicy akrylowej
Produkt ten jest szeroko stosowany jako komonomer do produkcji żywic akrylowych, które wymagają wysokiej twardości, odporności na wodę i odporności na degradację przez promieniowanie ultrafioletowe.
Powłoki odporne na warunki atmosferyczne
Jest kluczowym składnikiem powłok samochodowych i przemysłowych, zapewniając lepsze zachowanie połysku i trwałość w trudnych warunkach środowiskowych.
Materiały optyczne i dentystyczne
CHMA jest wykorzystywany w formulacji soczewek optycznych i żywic dentystycznych ze względu na doskonałą przejrzystość, niski skurcz podczas polimeryzacji i biokompatybilność.
Standardowe opcje pakowania przemysłowego dla Metakrylan cykloheksylu obejmują:
Metakrylan cykloheksylu należy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym magazynie. Jest wrażliwy na światło i ciepło, co może wywołać spontaniczną polimeryzację; dlatego jest zwykle dostarczany z inhibitorem (takim jak MEHQ). Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte i z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i otwartego ognia. Należy go przechowywać oddzielnie od środków utleniających i nadtlenków.
2-metyloprop-2-enoat cykloheksylu, Ester metakrylowy cykloheksylu, CHMA, Kwas 2-propenowy, 2-metylo-, ester cykloheksylu.
| Właściwość | Wartość/Opis |
|---|---|
| Numer CAS | 101-43-9 |
| Wzór cząsteczkowy | $C_{10}H_{16}O_{2}$ |
| Masa cząsteczkowa | 168.23 |
| Numer EINECS | 202-943-5 |
| Wygląd | Przezroczysta, bezbarwna ciecz |
| Temperatura topnienia | -60°C |
| Temperatura wrzenia | 210°C |
| Gęstość | 0.964 $g/cm^{3}$ |
| Współczynnik załamania światła | 1.458 |
| Temperatura zapłonu | 82°C |
| Pozycja testowa | Standard specyfikacji |
|---|---|
| Wygląd | Przezroczysta, bezbarwna ciecz |
| Czystość (wg GC) | ≥ 99.0% |
| Zawartość wilgoci | ≤ 0.05% |
| Barwa (APHA) | ≤ 10 |
| Kwasowość (jako MAA) | ≤ 0.02% |
| Inhibitor (MEHQ) | 50 - 100 ppm |
Metakrylan metylu (MMA) – CAS 80-62-6
Metakrylan butylu (BMA) – CAS 97-88-1
Metakrylan izobornylu (IBOMA) – CAS 7534-94-3
Metakrylan etylu (EMA) – CAS 97-63-2
Metakrylan laurylowy (LMA) – CAS 142-90-5
Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA) – CAS 868-77-9
Metakrylan glicydylu (GMA) – CAS 106-91-2
Metakrylan stearylu (SMA) – CAS 32360-05-7
Metakrylan benzylu – CAS 2495-37-6
Akrylan cykloheksylu – CAS 3066-71-5
Monomer żywicy akrylowej
P1: Dlaczego CHMA jest preferowany w stosunku do MMA w niektórych formulacjach żywic?
O1: CHMA zapewnia lepszą odporność na wodę i mniejszy skurcz polimeryzacyjny w porównaniu do MMA, a także lepszą odporność na warunki atmosferyczne do zastosowań zewnętrznych.
P2: Czy CHMA wpływa na temperaturę zeszklenia polimerów?
O2: Tak, znacznie zwiększa $T_g$ kopolimeru, prowadząc do twardszych i bardziej stabilnych termicznie żywic.
P3: Czy CHMA jest kompatybilny z innymi monomerami winylowymi?
O3: Jest wysoce kompatybilny z szeroką gamą akrylanów, metakrylanów i monomerów styrenowych do niestandardowej syntezy kopolimerów.
Powłoki odporne na warunki atmosferyczne
P1: Jak CHMA poprawia połysk powłok?
O1: Jego współczynnik załamania światła i struktura alicykliczna przyczyniają się do wysokiej przejrzystości i gładkości powierzchni, co zwiększa połysk lustrzany powłoki.
P2: Czy CHMA nadaje się do lakierów nawierzchniowych samochodowych?
O2: Tak, jest często stosowany w lakierach bezbarwnych samochodowych, aby zapewnić odporność na zarysowania i zapobiegać żółknięciu z upływem czasu.
P3: Czy CHMA zapewnia odporność chemiczną farb przemysłowych?
O3: Grupa cykloheksylowa zapewnia barierę hydrofobową, która poprawia odporność powłoki na wilgoć, alkohole i rozcieńczone kwasy.
Materiały optyczne i dentystyczne
P1: Co sprawia, że CHMA jest idealny do zastosowań w żywicach dentystycznych?
O1: Jego niski potencjał drażniący, wysoka przejrzystość i doskonała wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu sprawiają, że jest to standardowy wybór dla materiałów do odbudowy zębów.
P2: Czy CHMA ma wysoki współczynnik załamania światła dla soczewek optycznych?
O2: Ma umiarkowany współczynnik załamania światła (ok. 1,458), który w połączeniu z niską dyspersją jest korzystny dla określonych konstrukcji soczewek optycznych.
P3: Jak CHMA zachowuje się w odniesieniu do skurczu objętościowego?
O3: W porównaniu do mniejszych metakrylanów, CHMA wykazuje mniejszy skurcz objętościowy podczas polimeryzacji, zapewniając lepszą stabilność wymiarową w precyzyjnie formowanych częściach.