CHLUMICRYL® MEMA / 2-Methoxyethylmethacrylat CAS 6976-93-8

(1 Kundenbewertung)

Beschreibung

2-Methoxyethylmethacrylat CAS 6976-93-8

Reinheit: ≥99.5% (GC)
Säurewert (als MAA): ≤0.02%
Luftfeuchtigkeit: ≤0.05%
Farbe: ≤50 (Pt-Co)
Erscheinungsbild: farblose transparente Flüssigkeit
Molekulargewicht: 144,17 g/mol
Die Dichte: 0,9933 g/cm3 (20℃)
Siedepunkt: 65 °C12 mm Hg(lit.)
Flammpunkt: 150 °F
Brechungsindex: n20/D 1.431(lit.)

MEMA-Verwendung

Methoxyethylmethacrylat wird in den Bereichen Schiffsanstriche, Biomaterialien und Papierindustrie verwendet. Es wird als Monomer und Copolymer für die Lösungs- oder Suspensionspolymerisation verwendet.

MEMA Verpackung, Transport und Lagerung

Spezifikation der Produktverpackung: 200 kg/Fass.

Es sollte während des Transports vor Sonne, Regen und hohen Temperaturen geschützt werden.

Das Produkt sollte an einem kühlen, lichtgeschützten und belüfteten Ort, entfernt von Feuerquellen, gelagert werden.

Die Lagerzeit des Produkts unter 25℃ beträgt 6 Monate.

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CHLUMICRYL® BZA Monomer CAS 2495-35-4  Benzylprop-2-enoat
CHLUMICRYL® BZMA Monomer CAS 2495-37-6 Benzylmethacrylat
CHLUMICRYL® CHA Monomer  CAS 3066-71-5 Cyclohexylprop-2-enoat
CHLUMICRYL® CHMA  CAS 101-43-9 Cyclohexylmethacrylat
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CHLUMICRYL® DCPMA-Monomer CAS 30798-39-1 Dihydrodicyclopentadienylmethacrylat
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CHLUMICRYL® EEMA  CAS 2370-63-0 2-Ethoxyethyl-2-methylprop-2-enoat
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CHLUMICRYL® IBA Monomer  CAS-NR. 106-63-8 Isobutyl-Acrylat
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CHLUMICRYL® PETMP Monomer  CAS 7575-23-7 PETMP-Monomer
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CHLUMICRYL® EOEOEA Monomer CAS 7328-17-8 2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacrylat
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CHLUMICRYL® HDDA Monomer  CAS 13048-33-4 Hexamethylen-Diacrylat
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CHLUMICRYL® IBOA Monomer   CAS 5888-33-5 Isobornylacrylat
CHLUMICRYL® IBOMA  CAS 7534-94-3 Isobornylmethacrylat
CHLUMICRYL® IDA Monomer  CAS 1330-61-6 Isodecylacrylat
CHLUMICRYL® IPAMA Monomer CAS 297156-50-4 2-Isopropyl-2-adamantylmethacrylat
CHLUMICRYL® LMA Monomer  CAS-NR. 142-90-5 Laurylmethacrylat
CHLUMICRYL® NP-4EA Monomer CAS 50974-47-5 (4) ethoxyliertes Nonylphenol
CHLUMICRYL® NPGDA Monomer  CAS 2223-82-7 Neopentylglykol-Diacrylat
CHLUMICRYL® PDDA Phthalat Diethylenglykol-Diacrylat
CHLUMICRYL® PEGDA Monomer CAS 26570-48-9 Polyethylenglykol-Diacrylat
CHLUMICRYL® PEGDMA Monomer CAS 25852-47-5 Poly(ethylenglykol)dimethacrylat
CHLUMICRYL® PETA Monomer  CAS 3524-68-3 PETA; 2-(Hydroxymethyl)-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propandiyldiacrylat; 3-(Acryloyloxy)-2-[(Acryloyloxy)methyl]-2-(hydroxymethyl)propylacrylat
CHLUMICRYL® PHEA Monomer CAS 48145-04-6  2-PHENOXYETHYLACRYLAT
CHLUMICRYL® PO2-NPGDA  CAS 84170-74-1
CHLUMICRYL® TEGDMA Monomer CAS 109-16-0 Triethylenglykol-Dimethacrylat
CHLUMICRYL® THFA Monomer CAS 2399-48-6 Tetrahydrofurfurylacrylat
CHLUMICRYL® TMPTA Monomer CAS 15625-89-5 Trimethylolpropantriacrylat
CHLUMICRYL® TMPTMA Monomer CAS 3290-92-4 Trimethylolpropantrimethacrylat
CHLUMICRYL® TPGDA Monomer CAS 42978-66-5 Tripropylenglykol-Diacrylat
CHLUMICRYL® UV Funktionelle Monomere Acrylmonomere

 

Ob PU. PE, Tests haben bewiesen, dass die Temperatur einen sehr starken Einfluss auf die Ergebnisse hat, also was genau ist die Ursache? Ist die Bildung einer guten Anti-Sink-Netzstruktur temperaturabhängig oder nicht? Was ist der Wirkmechanismus? Bitte erklären Sie das.

 

A: Die Temperatur hat einen großen Einfluss auf die Anti-Sink- und Anti-Flow-Hängung des Lacksystems, vor allem unter den folgenden drei Aspekten der Anti-Sink- und Anti-Flow-Hängung.

1, die Temperatur des Lacksystems Viskositätswert, je höher die Temperatur, desto niedriger die Viskosität. Je höher die Temperatur, desto niedriger ist die Viskosität. Je niedriger die Viskosität, desto schlechter ist die Anti-Sink-Funktion.

2, je höher die Temperatur, desto größer ist die kinetische Energie der Komponenten des Systems Bewegung, Anti-Sink-und Anti-Flow-Hängen der erforderlichen dreidimensionalen Netzstruktur ist eher instabil sein.

3, für Wachs (Polyethylen-Wachs / Polyamid-Wachs Anti-Sink-Mittel) Anti-Sink-Mittel, desto höher die Temperatur, desto mehr Tendenz zu lösen, aufgelöst, gibt es keine Anti-Sink-Leistung, Abkühlung wird auch wieder auf die grobe ausgefällt werden, so dass wir alle wissen, dass der Produktionsprozess sollte streng kontrolliert werden die Farbe Temperatur.

MEMA Anwendungsszenarien

1. Synthese von Hochleistungs-Beschichtungsharzen:

Wird als Comonomer in Schiffslacken, Fahrzeuglacken, industriellen Korrosionsschutzbeschichtungen usw. verwendet, um die Witterungsbeständigkeit, Flexibilität und Haftung auf dem Substrat zu verbessern und die Schutzanforderungen in rauen Umgebungen zu erfüllen.

2. UV/EB-strahlungshärtende Materialien:

Wird als reaktives Verdünnungsmittel in UV-härtenden Beschichtungen, Druckfarben und 3D-Druckharzen verwendet, reduziert die Systemviskosität und verbessert die Aushärtungseffizienz und die mechanischen Eigenschaften des gehärteten Films.

3. Vorbereitung von biomedizinischem Material:

Zur Synthese biokompatibler Polymere (z. B. PMEMA), die in Trägermaterialien für die Verabreichung von Medikamenten, medizinischen Implantaten usw. verwendet werden können und den Anforderungen an die Biokompatibilität im biomedizinischen Bereich entsprechen.

4. Industrielle Klebstoffe und Dichtstoffe:

Wirkt als modifizierendes Monomer oder reaktives Verdünnungsmittel in Haftklebstoffen, Strukturklebstoffen und Dichtstoffen und verbessert die Beschichtbarkeit, Aushärtungsgeschwindigkeit und Haftfestigkeit der Klebstoffe.

5. Leder- und Papierindustrie:

Wird bei der Synthese von Lederzurichtmitteln und Polymeren für die Papierherstellung verwendet, um die Verschleißfestigkeit von Leder sowie die Festigkeit und Wasserbeständigkeit von Papierprodukten zu verbessern.

6. Modifizierung von Polymermaterialien:

Wird für die Copolymermodifikation von Polymeren wie Styrol verwendet, um die Glasübergangstemperatur, die Löslichkeit und die mechanischen Eigenschaften des Materials zu steuern und den Anwendungsbereich von Polymermaterialien zu erweitern.

7. Elektrische Isolierstoffe:

Wird bei der Herstellung von elektrischen Isolierfarben und -harzen verwendet, um die Isolierleistung und die chemische Beständigkeit der Materialien zu verbessern und die Isolieranforderungen von elektrischen Geräten zu erfüllen.

8. Filmbildung in chemischen Alltagsprodukten:

Unter der Voraussetzung, dass die Sicherheitsnormen eingehalten werden, wird es als Rohstoff für Filmbildner in Kosmetika (z. B. Gelprodukte) verwendet und verleiht dem Produkt gute filmbildende Eigenschaften und Stabilität.

1 Bewertung für CHLUMICRYL® MEMA / 2-Methoxyethyl Methacrylate CAS 6976-93-8

  1. Benjamin Yates -

    Eine phänomenale Erfahrung! Der Service war außergewöhnlich, das Produkt übertraf die Erwartungen, und die Logistik war beeindruckend schnell. Wird definitiv ein Wiederholungskunde sein!

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