Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je eden najbolj izkušenih proizvajalcev in dobaviteljev metilen bisakrilamida cas 110-26-9 na Kitajskem. Dobrodošli v veleprodajni visokokakovostni metilen bisakrilamid cas 110-26-9, ki je naprodaj tukaj iz naše tovarne. Na voljo sta dobra storitev in razumna cena.
Metilen bisakrilamid, znan tudi kot bisakrilamid, je bel kristalinični prah, brez vonja, z molekulsko formulo C7H10N2O2 in CAS 110-26-9. Zelo higroskopičen, rahlo topen v organskih topilih, kot so voda, etanol, aceton itd., Topen v akrilamidu, tvori raztopino akrilamida bisakrilamida. NN bisakrilamid in NN sta aminska organska spojina s podobno uporabo in se pogosto uporabljata v kemičnih reagentih. Proizvodnja zgoščevalcev in lepil za tekstilno industrijo, proizvodnja tesnilnih sredstev za pridobivanje olja, pa tudi številna področja, kot so usnjarska, kemična industrija, tiskarstvo itd. Izogibajte se oksidantom, močnim alkalijam, virom toplote in neposredni sončni svetlobi.

|
Kemijska formula |
C7H10N2O2 |
|
Natančna masa |
154 |
|
Molekulska teža |
154 |
|
m/z |
154 (100.0%), 155 (7.6%) |
|
Elementarna analiza |
C, 54.54; H, 6.54; N, 18.17; O, 20.76 |
|
|
|
Tališče > 300 stopinj C (lit.), Vrelišče 277,52 stopinj C (groba ocena), Gostota 1,235, Gostota hlapov 5,31 (v primerjavi z zrakom), Indeks loma 1,4880 (ocenjeno), Pogoji skladiščenja 2-8 stopinj C, Topnost H2O: 20 mg / ml pri 20 stopinjah C, prozoren, brezbarven, Morfološki prašek, Koeficient kislosti (PKA) 13,07 ± 0,46 (predvideno), Barva bela, Brez vonja, Kislobazni indikator razbarvanje pH območje > 5, PH vrednost >=5.0 (25g / L, H2O, 20 stopinj), Topnost v vodi 0,01-0,1 g / 100 ml pri 18 ºC, Zrak in svetloba občutljiv, največja valovna dolžina (λ max) 528 nm (H2O) (lit.), BRN 1706297, InChIKeyZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N.

Metilen bisakrilamid(MBA) je pomembna organska spojina z molekulsko formulo C₇H₁N₂O₂ in molekulsko maso 154,16. Kot dvojno akrilamidno zamreževalno sredstvo lahko dve akrilamidni skupini v njegovi molekularni strukturi tvorita tri-dimenzionalno mrežno strukturo s polimerizacijo prostih radikalov, zaradi česar je ključna surovina na različnih področjih, kot so biokemija, znanost o materialih, naftni inženiring, tiskanje in barvanje tekstila ter varstvo okolja.
Biokemija in molekularna biologija: ključne komponente raziskovalnih orodij
1. Elektroforeza v poliakrilamidnem gelu (PAGE)
MBA je glavno zamreževalno sredstvo SDS-PAGE (elektroforeza v poliakrilamidnem gelu z natrijevim dodecil sulfatom). S prilagajanjem molskega razmerja MBA in akrilamida (tipično razmerje je 1:29) je mogoče natančno nadzorovati poroznost gela. Koncentracija ločevalnega gela je običajno nastavljena na 7 % -15 %, pri čemer koncentracija MBA neposredno vpliva na hitrost migracije proteina: višja kot je koncentracija, večja je gostota navzkrižnega povezovanja gela in migracija beljakovin z majhnimi molekulami je bolj blokirana.
Na primer, pri analizi vzorcev RNK lahko elektroforeza v denaturiranem poliakrilamidnem gelu v kombinaciji s-sistemom navzkrižnega povezovanja MBA doseže ločljivost ravni enega nukleotida in zagotovi ključno tehnično podporo za raziskave izražanja genov.
2. Ločevanje in čiščenje biomolekul
Na področju čiščenja beljakovin se MBA navzkrižno povezan poliakrilamidni gel uporablja za pripravo matriksa afinitetne kromatografije in ionsko izmenjevalne kromatografije. Njegova tri-dimenzionalna mrežna struktura lahko zagotovi visoko specifično površino in doseže učinkovito zajemanje ciljnih proteinov z elektrostatičnimi interakcijami ali specifično vezavo liganda.
Znanost o materialih: temelj oblikovanja visoko zmogljivih polimerov
1. Visoko vpojna smola (SAR)
MBA kot sredstvo za zamreženje lahko bistveno izboljša absorpcijo vode in zmogljivost zadrževanja smol. Pri proizvodnji kmetijskih sredstev za zadrževanje vode z uporabo krompirjevega škroba in akrilamida kot surovin lahko sistem navzkrižnega{1}}vezovanja MBA poveča stopnjo absorpcije vode smole za 500-800-krat in podaljša obdobje počasnega sproščanja vode na 30 dni pri izboljšanju tal na sušnih območjih.
Na področju higienskih izdelkov mrežna struktura MBA navzkrižno-povezanega polimera poveča sposobnost plenic za vpijanje tekočine za 40-kratno lastno težo, hkrati pa ohranja suho površino.
2. Hidrogelni material
Inteligentni hidrogel, pripravljen s kopolimerizacijo MBA in akrilamida, kaže edinstvene prednosti na področju nadzorovanega sproščanja zdravil. Njegova mrežna struktura, ki se odziva na pH, lahko pospeši hitrost sproščanja zdravil v kislih tumorskih okoljih (pH 5,0-6,5) za 3-5-krat v primerjavi z nevtralnimi okolji (pH 7,4), kar bistveno izboljša ciljanje kemoterapije. V tkivnem inženiringu ima MBA zamreženi polivinil alkohol/kitozan kompozitni hidrogelni ogrodje poroznost več kot 90 %.

Ki podpira proliferacijo in diferenciacijo osteoblastov in lahko povzroči nastanek novega kostnega tkiva v 4 tednih.
3. Materiali, odporni na visoke temperature in ognje-
Ognjevarno -steklo na osnovi fenolne smole, ki ga je sintetiziral MBA, lahko ohrani strukturno celovitost pri visoki temperaturi 1000 stopinj, njegova-gostota navzkrižnega povezovanja pa poveča temperaturo toplotnega razpada s 350 stopinj na 520 stopinj. Ta material je bil uporabljen za gradnjo protipožarnih izolacijskih območij v predorih podzemne železnice in je opravil standardni test GB/T 23932-2009 z mejo požarne odpornosti 120 minut.
Naftni inženiring: tehnična podpora za pridobivanje nafte in plina
1. Sredstvo za blokiranje vode in nadzor profila
Pri razvoju vbrizgavanja vode v naftna polja lahko MBA navzkrižno povezan sistem poliakrilamidnega gela selektivno zatesni plasti z visoko prepustnostjo. Uporabe na kraju samem so pokazale, da lahko v formacijah z do 10-kratno razliko v prepustnosti ta sistem poveča izkoristek za 8% -12%. Njegova trdnost gela lahko doseže 5000-10000 mPa · s in je stabilen več kot 6 mesecev pri temperaturi nastajanja 90 stopinj.
2. Zgoščevalec tekočine za lomljenje

Themetilen bisakrilamidzamrežena tekočina za lomljenje na osnovi guar gumija ima stopnjo zadrževanja viskoznosti nad 80 % pri strižni hitrosti 170 s ⁻¹, njena nosilnost peska pa je znatno boljša kot pri linearnih polimernih sistemih.
Pri razvoju plina iz skrilavca lahko ta sistem poveča prevodnost lomljenja za 30 % in proizvodnjo posamezne vrtine za 15 % -20 %.
3. Material za zamašitev vrtalne tekočine
MBA navzkrižno povezani celulozni nanokristali/poliakrilamidni kompozitni materiali lahko tvorijo tesnilno plast za razpokane formacije. Laboratorijski testi so pokazali, da lahko material doseže tesnilni tlak 15 MPa v 0,5-5 mm razpokah, zmanjša puščanje za več kot 95 % in znatno skrajša čas neprodukcije.
Tiskanje in barvanje tekstila: tehnološki preboj v funkcionalni končni obdelavi
1. Zgoščevalec za tiskanje barve
Zgoščevalec v celoti v vodni fazi, pripravljen s kopolimerizacijo MBA z akrilamidom in butilakrilatom, lahko poveča viskoznost tiskarskega črnila na 5000-10000 mPa · s, kar doseže visoko natančno tiskanje (širina črte manjša ali enaka 0,1 mm). V primerjavi s tradicionalnimi zgoščevalci lahko ta sistem zmanjša porabo barvila za 15 % in izboljša obstojnost barve za 0,5-1 stopnjo.
2. Sredstvo za funkcionalno dodelavo tkanin
V procesu termoreaktivne predobdelave lahko navzkrižno{0}}poliuretanska prevleka MBA poveča odpornost bombažne tkanine na vodni pritisk na 2000 mmH₂O, hkrati pa ohrani zračnost večjo ali enako 5000 g/(m² · 24h). Ta tehnologija je bila uporabljena pri izdelavi športnih oblačil za zunanjo uporabo, izdelek pa je opravil test pršenja AATCC 22-2017 z oceno vodoodpornosti 4–5.
Sredstvo za zaviranje gorenja
Po obdelavi z MBA navzkrižno povezanimi fosforjevimi dušikovimi zaviralci gorenja se lahko mejni kisikov indeks (LOI) poliestrskih tkanin poveča z 20 % na 32 %, stopnja navpičnega zgorevanja pa lahko doseže raven UL94 V-0. Po 50 pranjih stopnja ohranjanja lastnosti zaviralca gorenja še vedno presega 85 %, kar izpolnjuje zahteve standarda GB 8965.1-2020.
Upravljanje okolja: Tehnološke inovacije pri nadzoru onesnaževanja
1. Flokulant za čiščenje odplak
MBA navzkrižno povezan kationski poliakrilamid lahko pri čiščenju odpadne vode pri tiskanju in barvanju poveča stopnjo odstranitve KPK na 85–90 % in stopnjo odstranitve kromatičnosti na več kot 95 %. Kvarterne amonijeve skupine v njegovi molekularni verigi lahko hitro koagulirajo mikrometrske suspenzije z nevtralizacijo naboja in premostitvijo, kar poveča hitrost usedanja kosmičev za 3-5-krat.


2. Materiali za sanacijo tal
Pri sanaciji tal, onesnažene s težkimi kovinami, ima MBA navzkrižno povezan kompozitni material natrijev alginat/bentonit adsorpcijsko zmogljivost 256 mg/g oziroma 189 mg/g za Pb ² ⁺ oziroma Cd ² ⁺.
Z ionsko izmenjavo in kompleksiranjem lahko ta material zmanjša razpoložljivo vsebnost težkih kovin v tleh za 80 % -90 %, kar ustreza standardom GB 15618-2018 za nadzor tveganja onesnaževanja tal na kmetijskih zemljiščih.
3. Sredstvo za zmanjšanje kemične odpornosti
Prevodni polimer, pripravljen s kopolimerizacijo MBA z akrilamidom in natrijevim kloridom, lahko zmanjša upornost tal s 1000 Ω·m na manj kot 10 Ω·m pri ozemljitvi. Testiranje na kraju samem kaže, da je obstojnost učinka materiala na zmanjšanje zračnega upora več kot 15 let, kar je bistveno boljše od tradicionalnih sredstev za zmanjšanje zračnega upora (3-5 let).

Nastajajoča področja: Tehnološke meje interdisciplinarnega povezovanja
1. 3D materiali za tisk
Metilen bisakrilamidnavzkrižno-povezana fotostrdljiva smola ima natančnost tiskanja do 20 μm in se lahko uporablja za izdelavo visoko{2}}natančnih naprav, kot so mikrofluidni čipi in optične leče. Pri biološkem 3D-tiskanju se mehanske lastnosti (modul stiskanja 0,1-1MPa) ogrodja iz zamrežene želatine/metilakrilamidnega hidrogela MBA ujemajo z naravnim hrustančnim tkivom za podporo tridimenzionalni rasti hondrocitov.
2. Materiali za shranjevanje energije
MBA navzkrižno povezani elektroliti na osnovi poliakrilamida lahko povečajo ionsko prevodnost na 10 ⁻ S/cm v litij-ionskih baterijah, hkrati pa zavirajo rast litijevega dendrita. Na področju superkondenzatorjev lahko ta material kot gelni elektrolit poveča energijsko gostoto naprav za 30 %, življenjska doba cikla pa lahko doseže več kot 100.000-krat.

3. Inteligentni odzivni materiali
Inteligentni hidrogel, pripravljen s kopolimerizacijo MBA in temperaturno občutljivega monomera N-izopropilakrilamida, je lahko podvržen reverzibilnemu nabrekajočemu krčenju pod temperaturno stimulacijo. Ta material doseže impulzno sproščanje v sistemih za nadzorovano sproščanje zdravil in pri simuliranih spremembah človeške temperature (32-37 stopinj) amplituda nihanja sproščanja zdravila doseže 80 %, kar predstavlja novo rešitev za natančno medicino.

Obstajajo štiri sintetične metode n-metilenbisakrilamida:
Akrilonitril reagira s formaldehidom v vodi pod katalizo žveplove kisline, da sintetizira metilenbisakrilamid sulfat. Po nevtralizaciji z amoniakom se izloči N,N ~ metilenbisakrilamid. Po izpiranju z vodo in sušenju dobimo produkt n, n-metilenbisakrilamid. Formula reakcije je naslednja:
2CH2-CHCN+HCHO+H20+H2S04→ (CH2=CHCONH2)2CH2H2SO4
(CH2=CHCONH2)2CH2H2torej4+2NH3 → (CH2=CHCONH2)2CH2+(NH4)2S04
Akrilamid in formaldehid reagirata v vodi ali organskem topilu pod katalizo močne kisline. Po končani reakciji jih nevtraliziramo z amonijevo vodo, oborimo, ohladimo, speremo, dehidriramo in posušimo ter nato rafiniramo, da dobimo n, n-metilbisakrilamid. Reakcija je naslednja:
HCH2-CHCONH+HCHOCH2-CHCONHCHOHCTI2-CHCONHCH2OH+CH2-CHCONH → (CH2=CHCONH)2CH2+H20
Akrilamid in paraformaldehid reagirata v organskem topilu pod katalizo kisline. Po končani reakciji temperaturo znižamo, filtriramo in posušimo, da dobimo surovi n, n-metilenbisakrilamid, ki ga prečistimo s 60 % etanolom, da dobimo produkt n, n-metilenbisakrilamid. Formula reakcije je naslednja:
H2C-CHCONH2+(CHO0CH2CHCON-CNHCH2OHCH2-CHCONHCH2OH+CH2--CHCONH2 → (CH2CHCONH)2CH2+H20
N, n-metilenbisakrilamid nastane z reakcijo n-hidroksimetilbisakrilamida in bisakrilamida v kislih pogojih. Formula reakcije je naslednja:
CH2=CHCONHCH2OH+CH2=CHCONH2- → (CH2=CHCONH2)2CH2+H20
Iz zgornjih štirih sintetičnih poti lahko vidimo, da:
Prva sintezna pot je najzgodnejšametilen bisakrilamidmetoda, ki se uporablja za industrializacijo doma in v tujini. Ta postopek ni primeren za zapleten proces, dolg proizvodni cikel, velike naložbe v opremo in veliko količino žveplove kisline, ki zlahka povzroči korozijo opreme. Poleg tega čistost izdelka ni visoka, vsebnost je le 90 %, relativni stroški pa so visoki. Poleg tega je glavna surovina akrilonitril vnetljiva, eksplozivna in zelo strupena;
Druga sintetična pot odpravlja vnetljive in eksplozivne surovine v zgornji metodi, izboljšana pa je tudi čistost izdelka, vendar ni več kot 95%, kar je težko zadovoljiti povpraševanje na trgu;
Tretja sintetična pot je enostavna v postopku, priročna pri delovanju, kratek proizvodni cikel, majhna naložba v opremo, visok izkoristek (več kot 80 %), visoka čistost (več kot 98 %), enostavna obdelava, topilo je mogoče reciklirati, relativni stroški pa so nizki. To je procesna pot velike razvojne vrednosti; Četrta sintetična pot ni primerna zaradi visokih stroškov surovin in nizkega relativnega dobička.
pogosta vprašanja
Kaj je bisn metilen bis-akrilamid?
N,N'-metilen-bis-akrilamid je navzkrižni-reagent, ki se uporablja za natančne, kritične gele PAGE. Lahko se uporablja v gelih za UV skeniranje. Mešati ga je treba z akrilamidom za izdelavo poliakrilamidnih gelov za uporabo v elektroforezi beljakovin in nukleinskih kislin.
Kakšna je razlika med akrilamidom in bisakrilamidom?
Poliakrilamidni geli so pripravljeni z uporabo akrilamida in bis-akrilamida, kjer je bis-akrilamid navzkrižno povezovalno sredstvo. Po drugi strani pa je akrilamid v vodi topen monomer, ki pomaga pri oblikovanju prozornega stabilnega netopnega gela.
Kakšna je struktura NN metilen bisakrilamida?
N,N′-Metilenbisakrilamid (MBAm ali MBAA, pogovorno "bis") je organska spojina s formulo CH 2[NHC(O)CH=CH 2] 2. Brezbarvna trdna snov, ta spojina je zamreževalno sredstvo v poliakrilamidih, kot se npr. uporablja za SDS-PAGE.
Priljubljena oznake: metilen bisakrilamid cas 110-26-9, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, v razsutem stanju, naprodaj





