Μεθακρυλικός κυκλοεξυλεστέρας, που συνήθως συντομεύεται ωςCHMA(CAS101-43-9), είναι ένας ευέλικτος μονολειτουργικός εστέρας του μεθακρυλικού οξέος. Χρησιμοποιείται κυρίως ως εξειδικευμένο μονομερές στη σύνθεση ακρυλικών ρητινών και πολυμερών υψηλής απόδοσης.CHMAεκτιμάται ιδιαίτερα για την ικανότητά του να μεταδίδει υψηλές θερμοκρασίες μετάπτωσης γυαλιού ($T_g$), εξαιρετική αντοχή στις γρατσουνιές και ανώτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες σε σχέση με το τελικό πολυμερές. Η μοναδική αλεικυκλική δομή του παρέχει μια ισορροπία σκληρότητας και ευκαμψίας, καθιστώντας το ένα προτιμώμενο συστατικό σε επιστρώσεις, κόλλες και οδοντικά υλικά όπου η διαύγεια και η ανθεκτικότητα είναι πρωταρχικής σημασίας.
Μονομερές Ακρυλική Ρητίνη
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται ευρέως ως συμμονομερές για την παραγωγή ακρυλικών ρητινών που απαιτούν υψηλή σκληρότητα, αντοχή στο νερό και αντοχή στην υπεριώδη υποβάθμιση.
Επιστρώσεις ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες
Είναι ένα κρίσιμο συστατικό σε επιστρώσεις αυτοκινήτων και βιομηχανικών επικαλύψεων, παρέχοντας βελτιωμένη διατήρηση της γυαλάδας και ανθεκτικότητα στις σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Οπτικά και Οδοντιατρικά Υλικά
CHMAΧρησιμοποιείται στη σύνθεση οπτικών φακών και οδοντικών ρητινών λόγω της εξαιρετικής διαφάνειας, της χαμηλής συρρίκνωσης κατά τον πολυμερισμό και της βιοσυμβατότητάς του.
Οι τυπικές επιλογές βιομηχανικής συσκευασίας γιαΜεθακρυλικός κυκλοεξυλεστέραςσυμπεριλαμβάνω:
Μεθακρυλικός κυκλοεξυλεστέραςθα πρέπει να αποθηκεύεται σε αδροσερή, στεγνή και καλά αεριζόμενη αποθήκη. Είναι ευαίσθητο στο φως και τη θερμότητα, που μπορεί να προκαλέσουν αυθόρμητο πολυμερισμό. Επομένως, συνήθως παρέχεται με έναν αναστολέα (όπως το MEHQ). Κρατήστε τα δοχείαερμητικά σφραγισμένοκαι αποθηκεύστε τα μακριά απόάμεσο ηλιακό φως, πηγές θερμότητας και ανοιχτές φλόγες. Θα πρέπει να διατηρείται χωριστά απόοξειδωτικά μέσα και υπεροξείδια.
2-μεθυλπροπ-2-ενοϊκός κυκλοεξυλεστέρας, κυκλοεξυλεστέρας μεθακρυλικού οξέος,CHMA2-προπενοϊκό οξύ, 2-μεθυλ-, κυκλοεξυλεστέρας.
| Ιδιοκτησία | Αξία/Περιγραφή |
|---|---|
| Αριθμός CAS | 101-43-9 |
| Μοριακός Τύπος | $C_{10}H_{16}O_{2}$ |
| Μοριακό βάρος | 168,23 |
| Αριθμός EINECS | 202-943-5 |
| Εμφάνιση | Διαυγές άχρωμο υγρό |
| Σημείο Τήξης | -60°C |
| Σημείο βρασμού | 210°C |
| Πυκνότητα | 0,964$g/cm^{3}$ |
| Δείκτης Διάθλασης | 1.458 |
| Σημείο Flash | 82°C |
| Στοιχείο δοκιμής | Πρότυπο προδιαγραφών |
|---|---|
| Εμφάνιση | Διαυγές άχρωμο υγρό |
| Καθαρότητα (από GC) | ≥ 99,0% |
| Περιεκτικότητα σε υγρασία | ≤ 0,05% |
| Χρώμα (APHA) | ≤ 10 |
| Οξύτητα (ως MAA) | ≤ 0,02% |
| Αναστολέας (MEHQ) | 50 - 100 ppm |
Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας (MMA)– CAS 80-62-6
Μεθακρυλικός βουτυλεστέρας (BMA)– CAS 97-88-1
Μεθακρυλικός ισοβορνυλεστέρας (IBOMA)– CAS 7534-94-3
Μεθακρυλικός αιθυλεστέρας (EMA)– CAS 97-63-2
Μεθακρυλικός λαυρυλεστέρας (LMA)– CAS 142-90-5
Μεθακρυλικός 2-υδροξυαιθυλεστέρας (HEMA)– CAS 868-77-9
Μεθακρυλικό γλυκιδύλιο (GMA)– CAS 106-91-2
Μεθακρυλικό στεαρύλιο (SMA)– CAS 32360-05-7
Μεθακρυλικός βενζυλεστέρας– CAS 2495-37-6
Ακρυλικός κυκλοεξυλεστέρας– CAS 3066-71-5
Μονομερές Ακρυλική Ρητίνη
Ε1: Γιατί προτιμάται το CHMA έναντι του ΜΜΑ σε ορισμένα σκευάσματα ρητίνης;
A1: Το CHMA παρέχει καλύτερη αντοχή στο νερό και χαμηλότερη συρρίκνωση πολυμερισμού σε σύγκριση με το MMA, μαζί με βελτιωμένη αντοχή στις καιρικές συνθήκες για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους.
Ε2: Επηρεάζει το CHMA τη θερμοκρασία μετάπτωσης υάλου των πολυμερών;
A2: Ναι, αυξάνει σημαντικά το$T_g$του συμπολυμερούς, οδηγώντας σε σκληρότερες και πιο θερμικά σταθερές ρητίνες.
Ε3: Είναι το CHMA συμβατό με άλλα μονομερή βινυλίου;
A3: Είναι εξαιρετικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα ακρυλικών, μεθακρυλικών και μονομερών στυρολίου για προσαρμοσμένη σύνθεση συμπολυμερών.
Επιστρώσεις ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες
Ε1: Πώς βελτιώνει η CHMA τη γυαλάδα των επικαλύψεων;
A1: Ο δείκτης διάθλασης και η αλεικυκλική του δομή συμβάλλουν στην υψηλή διαύγεια και την ομαλότητα της επιφάνειας, γεγονός που ενισχύει την κατοπτρική γυαλάδα της επίστρωσης.
Ε2: Είναι το CHMA κατάλληλο για τελικές επιστρώσεις αυτοκινήτων;
A2: Ναι, χρησιμοποιείται συχνά σε βερνίκια αυτοκινήτων για να παρέχει αντοχή στις γρατσουνιές και να αποτρέπει το κιτρίνισμα με την πάροδο του χρόνου.
Ε3: Παρέχει η CHMA χημική αντοχή στα βιομηχανικά χρώματα;
A3: Η ομάδα κυκλοεξυλίου παρέχει ένα υδρόφοβο φράγμα που βελτιώνει την αντίσταση της επικάλυψης στην υγρασία, τις αλκοόλες και τα αραιά οξέα.
Οπτικά και Οδοντιατρικά Υλικά
Ε1: Τι κάνει το CHMA ιδανικό για εφαρμογές οδοντικής ρητίνης;
A1: Το χαμηλό δυναμικό ερεθισμού, η υψηλή διαφάνεια και η εξαιρετική μηχανική αντοχή μετά τη σκλήρυνση το καθιστούν μια τυπική επιλογή για οδοντικά αποκαταστατικά.
Ε2: Έχει το CHMA υψηλό δείκτη διάθλασης για οπτικούς φακούς;
A2: Έχει μέτριο δείκτη διάθλασης (περίπου 1,458), ο οποίος, σε συνδυασμό με χαμηλή διασπορά, είναι ευεργετικός για συγκεκριμένα σχέδια οπτικών φακών.
Ε3: Πώς συμπεριφέρεται η CHMA όσον αφορά τη συρρίκνωση όγκου;
A3: Σε σύγκριση με μικρότερα μεθακρυλικά, το CHMA παρουσιάζει μικρότερη συρρίκνωση όγκου κατά τον πολυμερισμό, εξασφαλίζοντας καλύτερη σταθερότητα διαστάσεων σε εξαρτήματα που έχουν χυτευθεί με ακρίβεια.
Μεθακρυλικός κυκλοεξυλεστέρας, που συνήθως συντομεύεται ωςCHMA(CAS101-43-9), είναι ένας ευέλικτος μονολειτουργικός εστέρας του μεθακρυλικού οξέος. Χρησιμοποιείται κυρίως ως εξειδικευμένο μονομερές στη σύνθεση ακρυλικών ρητινών και πολυμερών υψηλής απόδοσης.CHMAεκτιμάται ιδιαίτερα για την ικανότητά του να μεταδίδει υψηλές θερμοκρασίες μετάπτωσης γυαλιού ($T_g$), εξαιρετική αντοχή στις γρατσουνιές και ανώτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες σε σχέση με το τελικό πολυμερές. Η μοναδική αλεικυκλική δομή του παρέχει μια ισορροπία σκληρότητας και ευκαμψίας, καθιστώντας το ένα προτιμώμενο συστατικό σε επιστρώσεις, κόλλες και οδοντικά υλικά όπου η διαύγεια και η ανθεκτικότητα είναι πρωταρχικής σημασίας.
Μονομερές Ακρυλική Ρητίνη
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται ευρέως ως συμμονομερές για την παραγωγή ακρυλικών ρητινών που απαιτούν υψηλή σκληρότητα, αντοχή στο νερό και αντοχή στην υπεριώδη υποβάθμιση.
Επιστρώσεις ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες
Είναι ένα κρίσιμο συστατικό σε επιστρώσεις αυτοκινήτων και βιομηχανικών επικαλύψεων, παρέχοντας βελτιωμένη διατήρηση της γυαλάδας και ανθεκτικότητα στις σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Οπτικά και Οδοντιατρικά Υλικά
CHMAΧρησιμοποιείται στη σύνθεση οπτικών φακών και οδοντικών ρητινών λόγω της εξαιρετικής διαφάνειας, της χαμηλής συρρίκνωσης κατά τον πολυμερισμό και της βιοσυμβατότητάς του.
Οι τυπικές επιλογές βιομηχανικής συσκευασίας γιαΜεθακρυλικός κυκλοεξυλεστέραςσυμπεριλαμβάνω:
Μεθακρυλικός κυκλοεξυλεστέραςθα πρέπει να αποθηκεύεται σε αδροσερή, στεγνή και καλά αεριζόμενη αποθήκη. Είναι ευαίσθητο στο φως και τη θερμότητα, που μπορεί να προκαλέσουν αυθόρμητο πολυμερισμό. Επομένως, συνήθως παρέχεται με έναν αναστολέα (όπως το MEHQ). Κρατήστε τα δοχείαερμητικά σφραγισμένοκαι αποθηκεύστε τα μακριά απόάμεσο ηλιακό φως, πηγές θερμότητας και ανοιχτές φλόγες. Θα πρέπει να διατηρείται χωριστά απόοξειδωτικά μέσα και υπεροξείδια.
2-μεθυλπροπ-2-ενοϊκός κυκλοεξυλεστέρας, κυκλοεξυλεστέρας μεθακρυλικού οξέος,CHMA2-προπενοϊκό οξύ, 2-μεθυλ-, κυκλοεξυλεστέρας.
| Ιδιοκτησία | Αξία/Περιγραφή |
|---|---|
| Αριθμός CAS | 101-43-9 |
| Μοριακός Τύπος | $C_{10}H_{16}O_{2}$ |
| Μοριακό βάρος | 168,23 |
| Αριθμός EINECS | 202-943-5 |
| Εμφάνιση | Διαυγές άχρωμο υγρό |
| Σημείο Τήξης | -60°C |
| Σημείο βρασμού | 210°C |
| Πυκνότητα | 0,964$g/cm^{3}$ |
| Δείκτης Διάθλασης | 1.458 |
| Σημείο Flash | 82°C |
| Στοιχείο δοκιμής | Πρότυπο προδιαγραφών |
|---|---|
| Εμφάνιση | Διαυγές άχρωμο υγρό |
| Καθαρότητα (από GC) | ≥ 99,0% |
| Περιεκτικότητα σε υγρασία | ≤ 0,05% |
| Χρώμα (APHA) | ≤ 10 |
| Οξύτητα (ως MAA) | ≤ 0,02% |
| Αναστολέας (MEHQ) | 50 - 100 ppm |
Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας (MMA)– CAS 80-62-6
Μεθακρυλικός βουτυλεστέρας (BMA)– CAS 97-88-1
Μεθακρυλικός ισοβορνυλεστέρας (IBOMA)– CAS 7534-94-3
Μεθακρυλικός αιθυλεστέρας (EMA)– CAS 97-63-2
Μεθακρυλικός λαυρυλεστέρας (LMA)– CAS 142-90-5
Μεθακρυλικός 2-υδροξυαιθυλεστέρας (HEMA)– CAS 868-77-9
Μεθακρυλικό γλυκιδύλιο (GMA)– CAS 106-91-2
Μεθακρυλικό στεαρύλιο (SMA)– CAS 32360-05-7
Μεθακρυλικός βενζυλεστέρας– CAS 2495-37-6
Ακρυλικός κυκλοεξυλεστέρας– CAS 3066-71-5
Μονομερές Ακρυλική Ρητίνη
Ε1: Γιατί προτιμάται το CHMA έναντι του ΜΜΑ σε ορισμένα σκευάσματα ρητίνης;
A1: Το CHMA παρέχει καλύτερη αντοχή στο νερό και χαμηλότερη συρρίκνωση πολυμερισμού σε σύγκριση με το MMA, μαζί με βελτιωμένη αντοχή στις καιρικές συνθήκες για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους.
Ε2: Επηρεάζει το CHMA τη θερμοκρασία μετάπτωσης υάλου των πολυμερών;
A2: Ναι, αυξάνει σημαντικά το$T_g$του συμπολυμερούς, οδηγώντας σε σκληρότερες και πιο θερμικά σταθερές ρητίνες.
Ε3: Είναι το CHMA συμβατό με άλλα μονομερή βινυλίου;
A3: Είναι εξαιρετικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα ακρυλικών, μεθακρυλικών και μονομερών στυρολίου για προσαρμοσμένη σύνθεση συμπολυμερών.
Επιστρώσεις ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες
Ε1: Πώς βελτιώνει η CHMA τη γυαλάδα των επικαλύψεων;
A1: Ο δείκτης διάθλασης και η αλεικυκλική του δομή συμβάλλουν στην υψηλή διαύγεια και την ομαλότητα της επιφάνειας, γεγονός που ενισχύει την κατοπτρική γυαλάδα της επίστρωσης.
Ε2: Είναι το CHMA κατάλληλο για τελικές επιστρώσεις αυτοκινήτων;
A2: Ναι, χρησιμοποιείται συχνά σε βερνίκια αυτοκινήτων για να παρέχει αντοχή στις γρατσουνιές και να αποτρέπει το κιτρίνισμα με την πάροδο του χρόνου.
Ε3: Παρέχει η CHMA χημική αντοχή στα βιομηχανικά χρώματα;
A3: Η ομάδα κυκλοεξυλίου παρέχει ένα υδρόφοβο φράγμα που βελτιώνει την αντίσταση της επικάλυψης στην υγρασία, τις αλκοόλες και τα αραιά οξέα.
Οπτικά και Οδοντιατρικά Υλικά
Ε1: Τι κάνει το CHMA ιδανικό για εφαρμογές οδοντικής ρητίνης;
A1: Το χαμηλό δυναμικό ερεθισμού, η υψηλή διαφάνεια και η εξαιρετική μηχανική αντοχή μετά τη σκλήρυνση το καθιστούν μια τυπική επιλογή για οδοντικά αποκαταστατικά.
Ε2: Έχει το CHMA υψηλό δείκτη διάθλασης για οπτικούς φακούς;
A2: Έχει μέτριο δείκτη διάθλασης (περίπου 1,458), ο οποίος, σε συνδυασμό με χαμηλή διασπορά, είναι ευεργετικός για συγκεκριμένα σχέδια οπτικών φακών.
Ε3: Πώς συμπεριφέρεται η CHMA όσον αφορά τη συρρίκνωση όγκου;
A3: Σε σύγκριση με μικρότερα μεθακρυλικά, το CHMA παρουσιάζει μικρότερη συρρίκνωση όγκου κατά τον πολυμερισμό, εξασφαλίζοντας καλύτερη σταθερότητα διαστάσεων σε εξαρτήματα που έχουν χυτευθεί με ακρίβεια.