Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на метилен бисакриламид cas 110-26-9 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествен метилен бисакриламид cas 110-26-9 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.
Метилен бисакриламид, известен също като бисакриламид, е бял кристален прах, без мирис, с молекулна формула C7H10N2O2 и CAS 110-26-9. Силно хигроскопичен, слабо разтворим в органични разтворители като вода, етанол, ацетон и др., разтворим в акриламид, образувайки разтвор на акриламид бисакриламид. NN бисакриламид и NN са аминови органични съединения с подобна употреба и се използват широко в химически реагенти. Производството на сгъстители и лепила за текстилната промишленост, производството на уплътняващи агенти за извличане на масло, както и много области като кожена, химическа промишленост, печат и др. Стойте далеч от оксиданти, силни основи, източници на топлина и пряка слънчева светлина.

|
Химическа формула |
C7H10N2O2 |
|
Точна маса |
154 |
|
Молекулно тегло |
154 |
|
m/z |
154 (100.0%), 155 (7.6%) |
|
Елементен анализ |
C, 54.54; H, 6.54; N, 18.17; O, 20.76 |
|
|
|
Точка на топене > 300 градуса C (лит.), Точка на кипене 277,52 градуса C (груба оценка), Плътност 1,235, Плътност на парите 5,31 (срещу въздух), Индекс на пречупване 1,4880 (изчислен), Условия на съхранение 2-8 градуса C, Разтворимост H2O: 20 mg / ml при 20 градуса C, прозрачен, безцветен, Морфологичен прах, Коефициент на киселинност (PKA) 13,07 ± 0,46 (предвиден), Цвят бял, Мирис без мирис, Киселинно-основен индикатор, обезцветяване pH диапазон > 5, PH стойност >=5.0 (25g / L, H2O, 20 градуса), Разтворимост във вода 0,01-0,1 g / 100 ml при 18 ºC, Въздух и светлина чувствителен, максимална дължина на вълната (λ max)528nm(H2O)(осветен), BRN 1706297, InChIKeyZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N.

Метилен бисакриламид(MBA) е важно органично съединение с молекулна формула C₇H₁N₂O₂ и молекулно тегло 154,16. Като двоен акриламиден омрежващ агент, двете акриламидни групи в неговата молекулярна структура могат да образуват три-измерна мрежеста структура чрез свободна радикална полимеризация, което го прави ключова суровина в различни области като биохимия, наука за материалите, петролно инженерство, текстилен печат и боядисване и опазване на околната среда.
Биохимия и молекулярна биология: Основни компоненти на изследователски инструменти
1. Електрофореза с полиакриламиден гел (PAGE)
MBA е основният омрежващ агент на SDS-PAGE (електрофореза с натриев додецилсулфат и полиакриламиден гел). Чрез регулиране на моларното съотношение на MBA към акриламид (типично съотношение е 1:29), порьозността на гела може да се контролира прецизно. Концентрацията на разделящия гел обикновено се определя на 7% -15%, където концентрацията на MBA пряко влияе върху скоростта на миграция на протеина: колкото по-висока е концентрацията, толкова по-голяма е плътността на омрежване на гела и миграцията на протеин с малка молекула се блокира по-значително.
Например, при анализа на проби от РНК, електрофорезата с денатуриран полиакриламиден гел, комбинирана със система за кръстосано -свързване MBA, може да постигне разделителна способност на ниво единичен нуклеотид и да предостави ключова техническа подкрепа за изследване на генната експресия.
2. Разделяне и пречистване на биомолекули
В областта на пречистването на протеини, MBA омрежен полиакриламиден гел се използва за подготовка на матрица за афинитетна хроматография и йонообменна хроматография. Неговата три{2}}измерна мрежова структура може да осигури висока специфична повърхност и да постигне ефективно улавяне на целевите протеини чрез електростатични взаимодействия или специфично лигандно свързване.
Материалознание: Дизайнерската основа на високоефективните полимери
1. Силно абсорбираща смола (SAR)
MBA като омрежващ агент може значително да подобри водопоглъщането и задържането на смолите. При производството на селскостопански агенти за задържане на вода, използвайки картофено нишесте и акриламид като суровини, системата за кръстосано{1}}свързване на MBA може да увеличи степента на водопоглъщане на смолата с 500-800 пъти и да удължи периода на бавно освобождаване на водата до 30 дни при подобряване на почвата в сухи райони.
В областта на хигиенните продукти мрежестата структура на полимерна мрежа от -мрежови връзки на MBA увеличава капацитета за абсорбиране на течности на пелените с 40 пъти собственото им тегло, като същевременно поддържа суха повърхност.
2. Хидрогелен материал
Интелигентният хидрогел, получен чрез съполимеризация на MBA и акриламид, показва уникални предимства в областта на контролираното освобождаване на лекарства. Неговата мрежова структура, реагираща на рН, може да ускори скоростта на освобождаване на лекарства в кисела туморна среда (рН 5,0-6,5) с 3-5 пъти в сравнение с неутрални среди (рН 7,4), като значително подобрява насочването на химиотерапията. В тъканното инженерство скелетът от композитен хидрогел от омрежен поливинил алкохол/хитозан MBA има порьозност над 90%.

Което подпомага пролиферацията и диференциацията на остеобластите и може да индуцира образуването на нова костна тъкан в рамките на 4 седмици.
3. Устойчиви на висока температура и -огнеустойчиви материали
Огнеустойчивото стъкло на базата на фенолна смола,-синтезирано от MBA, може да поддържа структурна цялост при висока температура от 1000 градуса, а неговата плътност на кръстосано-свързване повишава температурата на термично разлагане от 350 градуса до 520 градуса. Този материал е приложен за изграждането на пожароизолиращи зони в тунели на метрото и е преминал стандартния тест GB/T 23932-2009 с граница на пожароустойчивост от 120 минути.
Петролно инженерство: Техническа поддръжка за добив на нефт и газ
1. Блокиращ вода и агент за контрол на профила
При разработката на инжектиране на вода в нефтени находища, MBA кръстосано свързаната полиакриламидна гел система може селективно да запечата слоеве с висока пропускливост. Приложенията на място са показали, че във формации с разлика във пропускливостта до 10 пъти, тази система може да увеличи възстановяването с 8% -12%. Силата на гела му може да достигне 5000-10000 mPa · s и е стабилен повече от 6 месеца при температура на образуване от 90 градуса.
2. Сгъстител на флуид за фрактуриране

Theметилен бисакриламидФлуидът за фрактуриране на базата на омрежена гума гуар има степен на задържане на вискозитет от над 80% при скорост на срязване от 170 s ⁻¹, а капацитетът му за носене на пясък е значително по-добър от този на линейните полимерни системи.
При разработването на шистов газ тази система може да увеличи проводимостта на пукнатините с 30% и производството на един кладенец с 15% -20%.
3. Материал за запушване на сондажна течност
MBA кръстосано свързани целулозни нанокристали/полиакриламидни композитни материали могат да образуват запечатващ слой за напукани образувания. Лабораторните тестове показват, че материалът може да постигне налягане на уплътняване от 15 MPa в пукнатини от 0,5-5 mm, да намали изтичането с повече от 95% и значително да намали времето за непроизводство.
Печатане и боядисване на текстил: Технологичен пробив във функционалното довършване
1. Сгъстител за печат на боя
Сгъстителят изцяло във водна фаза, приготвен чрез съполимеризация на MBA с акриламид и бутил акрилат, може да увеличи вискозитета на печатарското мастило до 5000-10000 mPa · s, постигайки високопрецизен печат (ширина на линията По-малка или равна на 0,1 mm). В сравнение с традиционните сгъстители, тази система може да намали употребата на багрило с 15% и да подобри устойчивостта на цвета с 0,5-1 нива.
2. Функционален довършителен агент
В процеса на термореактивна предварителна обработка MBA омреженото полиуретаново покритие може да повиши устойчивостта на водно налягане на памучната тъкан до 2000 mmH₂O, като същевременно поддържа дишане на По-голямо или равно на 5000 g/(m² · 24h). Тази технология е приложена за производството на спортно облекло на открито и продуктът е преминал теста за пръскане AATCC 22-2017 с водоустойчив рейтинг 4-5.
Забавител на горенето довършителен агент
След третиране с MBA кръстосано свързани фосфорно-азотни забавители на горенето, граничният кислороден индекс (LOI) на полиестерните тъкани може да бъде увеличен от 20% на 32%, а степента на вертикално горене може да достигне ниво UL94 V-0. След 50 измивания степента на запазване на ефективността на забавяне на горенето все още надвишава 85%, отговаряйки на изискванията на стандарта GB 8965.1-2020.
Управление на околната среда: Технологични иновации в контрола на замърсяването
1. Флокулант за пречистване на отпадни води
MBA кръстосано{0}}свързаният катионен полиакриламид може да повиши степента на отстраняване на COD до 85% -90% и степента на премахване на цветността до над 95% при третирането на отпадъчни води от печатане и боядисване. Кватернерните амониеви групи в неговата молекулярна верига могат бързо да коагулират суспензии с микрометър чрез неутрализиране на заряда и свързване на мостове, увеличавайки скоростта на утаяване на флокулите с 3-5 пъти.


2. Материали за ремедиация на почвата
При ремедиацията на замърсена с тежки метали почва кръстосано-композитният материал MBA с натриев алгинат/бентонит има адсорбционен капацитет от 256 mg/g и 189 mg/g съответно за Pb ² ⁺ и Cd ² ⁺.
Чрез йонообмен и образуване на комплекси този материал може да намали наличното съдържание на тежки метали в почвата с 80% -90%, отговаряйки на стандартите за контрол на риска от замърсяване на почвата за земеделска земя GB 15618-2018.
3. Редуциращ агент за химическа устойчивост
Проводимият полимер, получен чрез съполимеризация на MBA с акриламид и натриев хлорид, може да намали съпротивлението на почвата от 1000 Ω·m до под 10 Ω·m при заземяване. Тестването на място показва, че издръжливостта на ефекта на намаляване на съпротивлението на материала е над 15 години, значително по-добре от традиционните агенти за намаляване на съпротивлението (3-5 години).

Нововъзникващи области: Технологични граници на интердисциплинарната интеграция
1. 3D печатни материали
Метилен бисакриламидомрежената фотовтвърдяваща се смола има точност на печат до 20 μm и може да се използва за производство на високо{2}}прецизни устройства като микрофлуидни чипове и оптични лещи. При биологичното 3D принтиране механичните свойства (модул на компресия 0,1-1MPa) на MBA омрежен скелет от желатин/метилакриламид хидрогел съвпадат с естествената хрущялна тъкан, за да поддържат триизмерния растеж на хондроцитите.
2. Материали за съхранение на енергия
MBA омрежени електролити на основата на полиакриламид могат да увеличат йонната проводимост до 10 ⁻ S/cm в литиево-йонни батерии, като същевременно инхибират растежа на литиев дендрит. В областта на суперкондензаторите, като гел електролит, този материал може да увеличи енергийната плътност на устройствата с 30%, а животът на цикъла може да достигне повече от 100 000 пъти.

3. Материали за интелигентен отговор
Интелигентният хидрогел, получен чрез съполимеризация на MBA и чувствителен към температура мономер N-изопропилакриламид, може да претърпи обратимо свиване на набъбване при температурна стимулация. Този материал постига импулсно освобождаване в системи за контролирано освобождаване на лекарства и при симулирани промени в човешката температура (32-37 градуса), амплитудата на флуктуацията на освобождаване на лекарството достига 80%, осигурявайки ново решение за прецизна медицина.

Има четири метода за синтез на n-метиленбисакриламид:
Акрилонитрилът реагира с формалдехид във вода под катализата на сярна киселина, за да синтезира метиленбисакриламид сулфат. След неутрализиране с амоняк се отделя N,N ~ метиленбисакриламид. След промиване с вода и сушене се получава продуктът n, n-метиленбисакриламид. Реакционната формула е следната:
2CH2-CHCN+HCHO+H20+H2S04→ (CH2=CHCONH2)2CH2H2SO4
(CH2=CHCONH2)2CH2H2ТАКА4+2NH3 → (CH2=CHCONH2)2CH2+(NH4)2S04
Акриламидът и формалдехидът реагират във вода или органичен разтворител под катализата на силна киселина. След завършване на реакцията те се неутрализират с амонячна вода, утаяват се, охлаждат се, промиват се, дехидратират се и се сушат и след това се рафинират, за да се получи n, n-метилбисакриламид. Реакцията е следната:
HCH2-CHCONH+HCHOCH2-CHCONHCHOHCTI2-CHCONHCH2OH+CH2-CHCONH → (CH2=CHCONH)2CH2+H20
Акриламидът и параформалдехидът реагират в органичен разтворител под катализата на киселина. След като реакцията приключи, температурата се понижава, филтрува се и се изсушава, за да се получи суров n, n-метиленбисакриламид, който се рафинира с 60% етанол, за да се получи продуктът n, n-метиленбисакриламид. Реакционната формула е следната:
H2C-CHCONH2+(CHO0CH2CHCON-CNHCH2OHCH2-CHCONHCH2OH+CH2--CHCONH2 → (CH2CHCONH)2CH2+H20
N, n-метиленбисакриламидът се образува при реакцията на n-хидроксиметилбисакриламид и бисакриламид при киселинни условия. Реакционната формула е следната:
CH2=CHCONHCH2OH+CH2=CHCONH2- → (CH2=CHCONH2)2CH2+H20
От горните четири синтетични маршрута можем да видим, че:
Първият път на синтез е най-ранниятметилен бисакриламидметод, използван за индустриализация в страната и чужбина. Този процес не е подходящ за сложен процес, дълъг производствен цикъл, големи инвестиции в оборудване и голямо количество сярна киселина, която лесно може да причини корозия на оборудването. Освен това чистотата на продукта не е висока, съдържанието е само 90%, а относителната цена е висока. В допълнение, основната суровина акрилонитрил е запалима, експлозивна и силно токсична;
Вторият синтетичен път елиминира запалимите и експлозивни суровини в горния метод и чистотата на продукта също е подобрена, но не е повече от 95%, което е трудно да се отговори на пазарното търсене;
Третият синтетичен път е прост в процеса, удобен в експлоатация, кратък производствен цикъл, малка инвестиция в оборудване, висок добив (повече от 80%), висока чистота (повече от 98%), лесен за обработка, разтворителят може да се рециклира и относителната цена е ниска. Това е път на процес с голяма стойност за развитие; Четвъртият синтетичен път не е подходящ поради високата цена на суровината и ниската относителна печалба.
ЧЗВ
Какво представлява бис-н-метилен бис-акриламид?
N,N'-Метилен-бис-акриламидът е кръстосано-свързващ реагент, използван за прецизни, критични PAGE гелове. Може да се използва в UV сканиращи гелове. Трябва да се смеси с акриламид за получаване на полиакриламидни гелове за използване при електрофореза на протеини и нуклеинова киселина.
Каква е разликата между акриламид и бисакриламид?
Полиакриламидните гелове се приготвят с помощта на акриламид и би-акриламид, където би-акриламидът е кръстосано-свързващ агент. От друга страна, акриламидът е водоразтворим мономер, който помага за образуването на прозрачен стабилен неразтворим гел.
Каква е структурата на NN метилен бисакриламид?
N,N′-Метиленбисакриламид (MBAm или MBAA, разговорно „бис“) е органично съединение с формула CH 2[NHC(O)CH=CH 2] 2. Безцветно твърдо вещество, това съединение е омрежващ агент в полиакриламиди, например, както се използва за SDS-PAGE.
Популярни тагове: метилен бисакриламид cas 110-26-9, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба





