CAS 소개:19660-16-3|2,3-디브로모프로필 아크릴레이트
분자 구조 분석
2,3-디브로모프로필 아크릴레이트와 그 중합체의 분자 구조 분석은 NMR 및 적외선 분광법과 같은 기술을 사용하여 수행할 수 있습니다. 이러한 기술은 단량체와 중합체의 미세 구조를 이해하는 데 도움이 되며 분자 내 브롬 원자와 아크릴레이트 그룹의 배열에 대한 통찰력을 제공합니다(M. Coşlkun et al., 1996).
화학 반응 및 특성
2,3-다이브로모프로필 아크릴레이트는 다양한 화학 반응, 특히 폴리머 형성에 참여합니다. 폴리머에 결합하면 브롬 원자가 폴리머 사슬에 도입되어 열 분해 거동에 영향을 미칩니다. 이러한 브롬 함유 중합체의 열 분해는 단량체, HBr, CO2 및 기타 분해 생성물의 형성을 초래하며, 이는 측쇄 분해 및 기타 반응을 포함하는 복잡한 분해 메커니즘을 나타냅니다(N. Grassie et al., 1986).
물리적 특성 분석
반응성 및 열 안정성과 같은 2,3-디브로모프로필 아크릴레이트의 물리적 특성은 중합체 합성에 적용하는 데 매우 중요합니다. 브롬의 존재는 브롬화 단량체 및 CO2를 포함한 다양한 생성물을 생성하는 특정 분해 경로를 통해 생성된 중합체의 열 분해 및 안정성에 큰 영향을 미칩니다(N. Grassie et al., 1986).
CAS 사양:19660-16-3|2,3-디브로모프로필 아크릴레이트
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품목 |
사양 |
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굴절률 |
1.5230-1.5260 |
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비점 |
112%2에프1.2 밀리미터 |
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밀도 |
1,77g/cm3 |
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형태 |
투명한 액체 |
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색상 |
무색 ~ 연황색 ~ 연황색 |
CAS 연구 응용:19660-16-3|2,3-디브로모프로필 아크릴레이트
폴리머의 열분해: 메틸 아크릴레이트와 2,3-디브로모프로필 아크릴레이트의 공중합체의 열 분해를 연구하여 단량체 및 사슬 조각의 생성을 이해합니다. 이 연구는 고분자 분해 분야에서 중요합니다(Grassie, Diab, & Scotney, 1987).
이중 경화 아크릴레이트 시스템: 2,3-디브로모프로필 아크릴레이트는 형상 기억 폴리머, 광학 재료, 포토리소그래피, 보호 코팅 및 홀로그램 재료에 다양한 응용 분야가 있는 이중 경화 아크릴레이트 시스템에 사용됩니다(Konuray, Fernández‐Francos, Ramis, & Serra , 2018).
열 안정성 및 가연성을 위한 공중합체: 2,3-디브로모프로필 아크릴레이트를 포함한 브롬화 아크릴레이트와 아크릴로니트릴의 공중합체에 대한 연구는 유망한 열 안정성과 가연성 특성을 보여 다양한 응용 분야에 적합합니다(Janović, Sarić, & Voglt, 1983).
유무기나노복합재료: 층상 아미노프로필실리카와 같은 새로운 2차원 분자 공간에서 아크릴산의 중합은 유기-무기 나노복합체 물질의 형성을 유도합니다(Yu et al., 2007).
열반응성 생체재료: 다른 아크릴레이트에 대한 연구와 함께 2-히드록시에틸 아크릴레이트와 2-히드록시프로필 아크릴레이트의 공중합은 생체 적합성과 온도 반응성을 지닌 생체 재료를 생성할 수 있는 가능성을 시사합니다(Hoogenboom et al., 2009).
폴리머의 난연성 특성: 2,3-디브로모프로필 아크릴레이트를 함유한 스티렌 공중합체에 대한 연구에서 난연성이 강화된 것으로 나타났습니다. 이 연구는 보다 안전한 재료를 개발하는 데 중요합니다(Sarić, Janović, & Vogl, 1983).
난연성 및 기계적 특성 개선: 아크릴산의 그래프트 공중합은 특정 폴리머 블렌드의 난연성과 기계적 특성을 향상시켜 아크릴레이트의 다기능 적용을 입증합니다(Chiang & Hu, 1996).


인기 탭: CAS:19660-16-3|2,3-디브로모프로필 아크릴레이트, 중국 cas:19660-16-3|2,3-디브로모프로필 아크릴레이트 제조업체, 공장







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