Einführung von CAS:2426-54-2|2-(Diethylamino)-ethylacrylat
2-(Diethylamino)ethylacrylat ist eine chemische Verbindung, die mit Acrylamid- und Methacrylat-Derivaten verwandt ist. Es ist bekannt für seine Verwendung bei der Synthese von Polymeren mit spezifischen Eigenschaften wie Wärmeempfindlichkeit und pH-Empfindlichkeit. Die Verbindung wird häufig im Bereich der Polymerchemie und Materialwissenschaften eingesetzt, insbesondere bei der Entwicklung intelligenter Materialien und Biosensoren.
Analyse chemischer Reaktionen
Die chemische Reaktivität von 2-(Diethylamino)ethylacrylat-Derivaten ermöglicht deren Einbau in verschiedene Copolymere. Bei der Untersuchung des Copolymers aus Vinylferrocen und Acrylamid erleichterte die Anwesenheit von 2-(Diethylamino)ethylmethacrylat den Einbau von Vinylferrocen und beeinflusste das Molekulargewicht des resultierenden Copolymers["]. Obwohl kein direkter Zusammenhang mit {{2 }}(Diethylamino)ethylacrylat, die Synthese von -oxo-acrylaten aus Ethyl-2,4-dioxoalkanoaten zeigt die Reaktivität von Acrylatverbindungen im Allgemeinen.
Analyse physikalischer und chemischer Eigenschaften
Polymere, die 2-(Diethylamino)ethylacrylat-Einheiten enthalten, weisen einzigartige physikalische und chemische Eigenschaften auf. Beispielsweise zeigte das in["] synthetisierte Copolymer aufgrund der Ferroceneinheiten reversible elektrochemische Redoxeigenschaften. Diese Eigenschaft wurde bei der Entwicklung elektrochemischer Biosensoren genutzt. Darüber hinaus ist die wärmeempfindliche und pH-empfindliche Natur von Poly(N-[{{3 }}(Diethylamino)ethyl]acrylamid) beobachtet, wobei die Phasentrennungstemperaturen in Pufferlösungen durch Konzentration und pH-Wert beeinflusst werden.
Relevante Fallstudien
Das Copolymer aus Vinylferrocen, Acrylamid und 2-(Diethylamino)ethylmethacrylat wurde zur Entwicklung von Biosensoren verwendet, die den Glukosespiegel im Blut messen konnten. Diese Biosensoren zeigten eine gute Reproduzierbarkeit und Stabilität, mit einem geringen Grad an Ferrocen-Auswaschung während der Tests["]. Die Untersuchung von Poly(N-[2-(diethylamino)ethyl]acrylamid) in Pufferlösungen zeigte sein Potenzial für Anwendungen, die erfordern eine Reaktionsfähigkeit auf Umweltveränderungen, beispielsweise intelligente Arzneimittelverabreichungssysteme.
Spezifikation von CAS:2426-54-2|2-(Diethylamino)-ethylacrylat
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ARTIKEL |
SPEZIFIKATION |
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Brechungsindex |
n20/D 1.443(lit.) |
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Siedepunkt |
199 Grad (lit.) |
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Dichte |
0.922 g/ml bei 25 Grad (lit.) |
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Dampfdruck |
0.77 psi (20 Grad) |
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Flammpunkt |
165 Grad F |
Forschungsanwendung von CAS:2426-54-2|2-(Diethylamino)-ethylacrylat
Oberflächenmodifikations- und Polymerisationstechniken
Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Modifikation von Oberflächeneigenschaften und Polymerisationstechniken. Ding, Floyd und Walters (2009) untersuchten die Polymerisation von Poly(amino(meth)acrylat)-Bürsten auf Siliziumsubstraten und demonstrierten eine erfolgreiche oberflächenbegrenzte Polymerisation für eine Reihe von Poly(amin(meth)acrylat)-Bürsten (Ding, Floyd, & Walters, 2009).
Arzneimittelabgabe und biomedizinische Anwendungen
2-(Diethylamino)ethylacrylat wurde auch in der Arzneimittelverabreichung und in biomedizinischen Anwendungen eingesetzt. Zhang et al. (2013) berichteten über die Verwendung von thermoresponsiven synthetischen Hydrogelen auf der Basis von 2-(Diethylamino)ethylacrylat für das langfristige Wachstum und die Pluripotenz menschlicher embryonaler Stammzellen und bieten damit einen flexiblen und skalierbaren Ansatz zur Verbesserung der Wirksamkeit und Sicherheit menschlicher embryonaler Stammzellen Zellkultursystemen (Zhang et al., 2013). May-Pat, Cervantes-Uc und Flores-Gallardo (2013) untersuchten das Bruchverhalten von mit 2-(Diethylamino)ethylacrylat modifizierten Acryl-Knochenzementen und hoben deren Potenzial für biomedizinische Materialanwendungen hervor (May-Pat, Cervantes). -Uc, & Flores-Gallardo, 2013).
Anwendungen in der Umwelt- und Polymerwissenschaft
Im Bereich der Umwelt- und Polymerwissenschaften synthetisierten Jiang, Chun, Lu und Xiaoyu (2017) auf Dualgas reagierende Polymere, die eine ausgeprägte Reaktionsfähigkeit auf CO2 und O2 aufweisen, was auf mögliche Anwendungen in der Biomedizin und Umwelttechnologie hinweist (Jiang, Chun, Lu, & Xiaoyu, 2017).


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