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| 化学品生产商 (2009年起) | ||||
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| 化学品生产商 (2020年起) | ||||
| 产品分类 | 医药中间体 >> 杂环化合物中间体 |
|---|---|
| 英文名 | 4-Acryloylmorpholine |
| 别名 | 1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-one |
| 产品名称 | N-丙烯酰吗啉 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C7H11NO2 |
| 分子量 | 141.17 |
| CAS 登录号 | 5117-12-4 |
| EC 号码 | 418-140-1 |
| 分子行输入简码 SMILES |
C=CC(=O)N1CCOCC1 |
| 密度 | 1.122 |
|---|---|
| 熔点 | -35 ºc |
| 折射率 | 1.512 |
| 沸点 | 158 ºc (50mmHg) |
| 闪点 | >110 ºc |
| 危险品标志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H302-H373-H318-H317 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P260-P261-P264-P264+P265-P270-P272-P280-P301+P317-P302+P352-P305+P354+P338-P317-P319-P321-P330-P333+P317-P362+P364-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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4-丙烯酰吗啉是一种同时具有丙烯酸酯和吗啉功能的有机化合物,代表了聚合物化学领域的重大进步。这种物质以其独特的化学结构而闻名,该结构包含一个连接到吗啉环上的丙烯酰基。这种组合赋予了在各种工业应用中有价值的特定性能。 4-丙烯酰吗啉的发现源于不断寻找具有增强反应性和多功能性的新型单体以用于聚合工艺。这种化合物的合成涉及将丙烯酰基引入吗啉环结构。所得产品的特点是能够参与聚合反应,形成具有所需性能的聚合物。 4-丙烯酰吗啉的主要应用之一是开发先进的聚合物和共聚物。该化合物在聚合过程中用作单体,以制造具有特定特性的材料。丙烯酸酯基团通过自由基机制促进聚合,而吗啉环有助于所得聚合物的柔韧性和稳定性。 4-丙烯酰吗啉衍生的聚合物可用于多种应用,包括涂料、粘合剂和特种材料。这些聚合物通常表现出增强的机械性能、耐化学性和耐久性,使其适用于苛刻的环境。 除了用于聚合物化学外,4-丙烯酰吗啉在功能材料的开发中也发挥着作用。它能够进行聚合并形成交联网络,因此可以将其加入具有特定功能特性的材料中。例如,它可用于制造水凝胶和其他类型的智能材料,这些材料可以对环境刺激(如 pH 值或温度的变化)作出反应。这些材料可用于药物输送、组织工程和环境传感等领域。 4-丙烯酰吗啉的另一个值得注意的应用是涂料和粘合剂的配制。该化合物的反应性和形成强键的能力使其成为这些产品中的重要成分。当用于涂料时,4-丙烯酰吗啉有助于开发具有优异附着力、硬度和耐磨性的薄膜。在粘合剂中,它可增强粘合剂配方的粘合强度和耐久性,使其适用于各种工业和消费应用。 该化合物还可用于纺织品领域,用于改变纤维和织物的性能。通过将 4-丙烯酰吗啉加入纺织品处理中,制造商可以改善织物的性能特征,例如其抗皱、抗污和防潮性。这使得纺织品具有更高的耐用性和功能性,满足消费者和工业应用的需求。 总体而言,4-丙烯酰吗啉是一种用途广泛的化学物质,在开发先进材料方面具有巨大潜力。其独特的化学性质和参与聚合反应的能力使其成为创造高性能聚合物、功能材料以及特种涂料和粘合剂的宝贵成分。 参考文献 2024. Advances in materials and technologies for digital light processing 3D printing. Nano Convergence. DOI: 10.1186/s40580-024-00452-3 2024. Green Synthesis and Characterization of UV-Curable Multifunctional Rosin-Based Resins via Michael Addition Reaction. Journal of Polymers and the Environment. DOI: 10.1007/s10924-024-03253-1 2023. Study on the preparation of long-term stability core-shell particles/epoxy acrylate emulsion and toughening improvement for 3D printable UV-curable resin. Journal of Polymer Research. DOI: 10.1007/s10965-023-03489-w |
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