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CAS RN: —— | 产品编码: Z1123614

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支化聚乙二醇甲基丙烯酸酯,MW:10000

MW:10000 支化聚乙二醇甲基丙烯酸酯 —— —— 文档:
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A38154-1g 支化聚乙二醇甲基丙烯酸酯 MW:10000 1g 8460.00 8460.00

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化学性质

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问答

一、基本结构与合成

1. 分子结构:BPEGMA由聚乙二醇(PEG)主链和甲基丙烯酸酯侧链组成,通过自由基聚合反应合成。其分子式为(C4H5O).(C2H4O)n.(C4H5O2),其中n表示重复单元的数量,决定了聚合物的分子量和性质。

2. 合成方法:BPEGMA的合成通常涉及甲基丙烯酸与聚乙二醇在引发剂存在下的酯化反应,形成具有特定支化结构的聚合物。根据所需性质,可以通过调整反应条件(如温度、时间、单体比例等)来控制聚合物的分子量和支化程度。

二、物理性质

1. 外观与溶解性:BPEGMA通常为无色或淡黄色透明液体,具体颜色取决于分子量和制备条件。它具有良好的溶解性,能溶于水、乙醇、丙酮等多种有机溶剂,这使其在涂料、胶黏剂等领域具有广泛应用。

2. 粘度与分子量:BPEGMA的粘度适中,便于加工和应用。其数均分子量范围较宽,从数千到数万不等,分子量分布也影响其物理性质和机械性能。

3. 玻璃化转变温度:BPEGMA的玻璃化转变温度(Tg)通常较低,这使得它在室温下保持柔软和弹性,适用于需要一定柔韧性的应用场合。

三、化学性质

1. 稳定性:BPEGMA具有良好的化学稳定性,不易水解、氧化或分解。然而,在强酸、强碱或高温条件下,其结构可能发生变化,导致性能下降。因此,在使用和储存过程中需要避免接触这些极端条件。

2. 反应性:BPEGMA中的甲基丙烯酸酯基团具有较高的反应活性,可以参与多种化学反应,如自由基聚合、酯交换反应等。这使得BPEGMA可以通过化学改性引入不同的官能团,进一步扩展其应用范围。

3. 相容性:由于BPEGMA中既含有亲水的聚乙二醇链段,又含有疏水的甲基丙烯酸酯链段,因此它具有良好的两亲性,可以与多种材料相容,用于制备复合材料或作为界面改性剂。

四、应用领域

1. 生物医学领域:BPEGMA因其良好的生物相容性和可降解性,在生物医学领域具有广泛应用前景。它可以用作组织工程支架材料、药物缓释载体、生物医用粘合剂等。

2. 工业领域:在工业领域,BPEGMA可用于制备高性能涂料、胶黏剂、密封剂等。其优异的耐候性、耐化学品性和机械性能使得这些产品能够在恶劣环境下长期稳定使用。

1. GHS分类:根据化学品安全技术说明书,该产品属于低毒物质,但仍需注意安全操作。

2. 安全术语:S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。

3. 风险术语:38 - 刺激皮肤。

4. 急救措施:如果不慎与眼睛接触,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见;如果皮肤接触,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

5. 消防措施:在火场中,可用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

6. 泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时,用活性炭或其它惰性材料吸收;大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖,降低蒸气灾害,用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

7. 废弃处置:废弃物应按规定进行处置,确保不对环境造成污染。

8. 安全数据表 (SDS):提供了关于化学品的详细信息,包括物理化学性质、稳定性、危险性、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、个人防护装备以及储存条件等。具体的SDS内容可能因供应商而异,但通常会包含上述提到的所有关键信息。

1. 分子量

- 数均分子量(Mn):表示聚合物分子链的平均长度,影响材料的物理和化学性质。

- 重均分子量(Mw):反映聚合物中较大分子的比例,对材料强度有重要影响。

- 多分散性指数(PDI, Mw/Mn):衡量分子量分布的宽度,PDI值越大,分子量分布越宽。

2. 支化度

- 支化点密度:每单位分子链上的支化点数量,支化度高通常意味着更好的溶解性和更低的粘度。

- 支化结构的类型:如“T”型、“X”型等不同的支化结构会影响聚合物的性能。

3. 纯度

- 单体残留量:未反应的甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)或其他原料的残留量应尽可能低。

- 杂质含量:包括催化剂残留、溶剂残留和其他可能影响产品性能的杂质。

4. 粘度

- 溶液粘度:在不同浓度和温度下的粘度测量,反映聚合物的流动性和加工性能。

- 特性粘度:表征单个聚合物分子在溶液中的流体动力学体积,与分子量相关。

5. 热稳定性

- 分解温度:聚合物在加热过程中开始分解的温度,影响其适用的加工条件和应用范围。

- 玻璃化转变温度(Tg):聚合物从玻璃态转变为高弹态的温度,影响材料的使用温度范围。

6. 机械性能

- 拉伸强度:材料承受拉伸力而不断裂的能力。

- 断裂伸长率:材料断裂前能够延伸的最大比例,反映其柔韧性。

7. 溶解性

- 溶解参数:在不同溶剂中的溶解能力,如水溶性或油溶性,影响其在特定介质中的应用。

8. 生物相容性

- 细胞毒性:对细胞生长的影响,用于生物医学应用时尤其重要。

- 生物降解性:材料在生物体内能否被降解及其降解速率。

9. 其他特殊性能

- 光学性能:如透明度,对于需要光学透明的应用很重要。

- 电性能:如介电常数,对于电子领域的应用很关键。

10. 合成控制

- 聚合方法:如原子转移自由基聚合(ATRP)等,影响聚合物结构的精确性和一致性。

- 反应条件:如温度、压力、反应时间等,对聚合物质量有显著影响。

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