Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von Methylenbisacrylamid CAS 110-26-9 in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem Methylenbisacrylamid Cas 110-26-9, das hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.
Methylenbisacrylamid, auch Bisacrylamid genannt, ist ein weißes, kristallines, geruchloses Pulver mit der Summenformel C7H10N2O2 und CAS 110-26-9. Stark hygroskopisch, schwer löslich in organischen Lösungsmitteln wie Wasser, Ethanol, Aceton usw., löslich in Acrylamid und bildet eine Acrylamid-Bisacrylamid-Lösung. NN-Bisacrylamid und NN sind organische Aminverbindungen mit ähnlichen Verwendungszwecken und werden häufig in chemischen Reagenzien verwendet. Die Herstellung von Verdickungsmitteln und Klebstoffen für die Textilindustrie, die Herstellung von Dichtungsmitteln für die Ölförderung sowie viele Bereiche wie Leder, chemische Industrie, Druckerei usw. Halten Sie sich von Oxidationsmitteln, starken Laugen, Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.

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Chemische Formel |
C7H10N2O2 |
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Genaue Masse |
154 |
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Molekulargewicht |
154 |
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m/z |
154 (100.0%), 155 (7.6%) |
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Elementaranalyse |
C, 54.54; H, 6.54; N, 18.17; O, 20.76 |
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Schmelzpunkt > 300 °C (Lit.), Siedepunkt 277,52 °C (grobe Schätzung), Dichte 1,235, Dampfdichte 5,31 (gegen Luft), Brechungsindex 1,4880 (geschätzt), Lagerbedingungen 2-8 °C, Löslichkeit H2O: 20 mg/ml bei 20 °C, klar, farblos, morphologisches Pulver, Säurekoeffizient (PKA) 13,07 ± 0,46 (vorhergesagt), Farbe weiß, Geruch geruchlos, Säure-Base-Indikatorverfärbung pH-Bereich > 5, PH-Wert >=5.0 (25 g/L, H2O, 20 Grad), Wasserlöslichkeit 0,01-0,1 g/100 ml bei 18 °C, Luft- und lichtempfindlich, maximale Wellenlänge (λ max)528nm(H2O)(lit.), BRN 1706297, InChIKeyZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N.

Methylenbisacrylamid(MBA) ist eine wichtige organische Verbindung mit der Summenformel C₇H₁N₂O₂ und einem Molekulargewicht von 154,16. Als doppeltes Acrylamid-Vernetzungsmittel können die beiden Acrylamidgruppen in seiner Molekülstruktur durch radikalische Polymerisation eine dreidimensionale Netzwerkstruktur bilden, was es zu einem Schlüsselrohstoff in verschiedenen Bereichen wie Biochemie, Materialwissenschaft, Erdöltechnik, Textildruck und -färbung sowie Umweltschutz macht.
Biochemie und Molekularbiologie: Kernkomponenten von Forschungsinstrumenten
1. Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE)
MBA ist das zentrale Vernetzungsmittel der SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese). Durch Anpassen des Molverhältnisses von MBA zu Acrylamid (typisches Verhältnis ist 1:29) kann die Porosität des Gels präzise gesteuert werden. Die Konzentration des Trenngels wird normalerweise auf 7 % -15 % eingestellt, wobei die MBA-Konzentration die Migrationsrate des Proteins direkt beeinflusst: Je höher die Konzentration, desto größer die Vernetzungsdichte des Gels und die Migration kleiner Proteinmoleküle wird stärker blockiert.
Beispielsweise kann bei der Analyse von RNA-Proben die Gelelektrophorese aus denaturiertem Polyacrylamid in Kombination mit dem MBA-Vernetzungssystem eine Auflösung auf Einzelnukleotidebene erreichen und wichtige technische Unterstützung für die Genexpressionsforschung bieten.
2. Trennung und Reinigung von Biomolekülen
Im Bereich der Proteinreinigung wird MBA-vernetztes Polyacrylamidgel zur Matrixvorbereitung der Affinitätschromatographie und Ionenaustauschchromatographie verwendet. Seine dreidimensionale Netzwerkstruktur kann eine hohe spezifische Oberfläche bieten und eine effiziente Erfassung von Zielproteinen durch elektrostatische Wechselwirkungen oder spezifische Ligandenbindung erreichen.
Materialwissenschaft: Die Designgrundlage für Hochleistungspolymere
1. Hochabsorbierendes Harz (SAR)
MBA kann als Vernetzungsmittel die Wasseraufnahme- und Retentionsleistung von Harzen deutlich verbessern. Bei der Herstellung landwirtschaftlicher Wasserrückhaltemittel unter Verwendung von Kartoffelstärke und Acrylamid als Rohstoffen kann das MBA-Vernetzungssystem die Wasserabsorptionsrate des Harzes um das 500- bis 800-fache erhöhen und den Zeitraum der langsamen Wasserfreisetzung zur Bodenverbesserung in trockenen Gebieten auf 30 Tage verlängern.
Im Bereich der Hygieneprodukte erhöht die MBA-vernetzte Polymernetzwerkstruktur die Flüssigkeitsaufnahmekapazität von Windeln um das 40-fache ihres Eigengewichts und sorgt gleichzeitig für eine trockene Oberfläche.
2. Hydrogel-Material
Das durch Copolymerisation von MBA und Acrylamid hergestellte intelligente Hydrogel zeigt einzigartige Vorteile im Bereich der kontrollierten Wirkstofffreisetzung. Seine auf den pH-Wert reagierende Netzwerkstruktur kann die Freisetzungsrate von Arzneimitteln in sauren Tumorumgebungen (pH 5,0-6,5) im Vergleich zu neutralen Umgebungen (pH 7,4) um das Drei- bis Fünffache beschleunigen und so die gezielte Chemotherapie deutlich verbessern. Im Tissue Engineering weist ein MBA-vernetztes Polyvinylalkohol/Chitosan-Verbundhydrogelgerüst eine Porosität von mehr als 90 % auf.

Es unterstützt die Proliferation und Differenzierung von Osteoblasten und kann innerhalb von 4 Wochen die Bildung von neuem Knochengewebe induzieren.
3. Hochtemperaturbeständige und feuerfeste Materialien
Das von MBA synthetisierte feuerfeste Glas auf Phenolharzbasis kann die strukturelle Integrität bei einer hohen Temperatur von 1000 Grad aufrechterhalten und seine Vernetzungsdichte erhöht die thermische Zersetzungstemperatur von 350 Grad auf 520 Grad. Dieses Material wurde beim Bau von Brandschutzzonen in U-Bahn-Tunneln eingesetzt und hat den Standardtest GB/T 23932-2009 mit einer Feuerwiderstandsgrenze von 120 Minuten bestanden.
Petroleum Engineering: Technische Unterstützung für die Öl- und Gasförderung
1. Wasserblocker und Profilkontrollmittel
Bei der Entwicklung von Ölfeld-Wasserinjektionen kann das vernetzte MBA-Polyacrylamid-Gelsystem Schichten mit hoher Permeabilität selektiv abdichten. Anwendungen vor Ort haben gezeigt, dass dieses System in Formationen mit einem bis zu zehnfachen Durchlässigkeitsunterschied die Gewinnung um 8–12 % steigern kann. Seine Gelfestigkeit kann 5000–10000 mPa·s erreichen und es ist bei einer Bildungstemperatur von 90 Grad mehr als 6 Monate stabil.
2. Fracturing-Flüssigkeitsverdicker

DerMethylenbisacrylamidVernetztes Fracking-Fluid auf Guarkernmehlbasis hat eine Viskositätserhaltungsrate von über 80 % bei einer Scherrate von 170 s ⁻¹ und seine Sandtragfähigkeit ist deutlich besser als die von linearen Polymersystemen.
Bei der Schiefergasförderung kann dieses System die Bruchleitfähigkeit um 30 % und die Einzelbohrungsproduktion um 15–20 % steigern.
3. Bohrflüssigkeitsstopfmaterial
MBA-vernetzte Cellulose-Nanokristalle/Polyacrylamid-Verbundmaterialien können eine Versiegelungsschicht für gebrochene Formationen bilden. Labortests haben gezeigt, dass das Material in Rissen von 0,5 bis 5 mm einen Dichtungsdruck von 15 MPa erreichen, Leckagen um mehr als 95 % reduzieren und die Nichtproduktionszeit erheblich verkürzen kann.
Textildruck und -färbung: Technologischer Durchbruch in der funktionalen Veredelung
1. Verdickungsmittel für den Farbdruck
Der durch Copolymerisation von MBA mit Acrylamid und Butylacrylat hergestellte Verdicker in reiner Wasserphase kann die Viskosität der Druckfarbe auf 5000-10000 mPa · s erhöhen und so einen hochpräzisen Druck erzielen (Linienbreite kleiner oder gleich 0,1 mm). Im Vergleich zu herkömmlichen Verdickungsmitteln kann dieses System den Farbstoffverbrauch um 15 % reduzieren und die Farbechtheit um 0,5 bis 1 Stufen verbessern.
2. Funktionelles Veredelungsmittel für Stoffe
Im duroplastischen Vorbehandlungsprozess kann eine MBA-vernetzte Polyurethanbeschichtung die Wasserdruckbeständigkeit von Baumwollgewebe auf 2000 mm H₂O erhöhen und gleichzeitig eine Atmungsaktivität von mindestens 5000 g/(m² · 24 Stunden) aufrechterhalten. Diese Technologie wurde bei der Herstellung von Outdoor-Sportbekleidung angewendet und das Produkt hat den AATCC 22-2017-Sprühtest mit einer Wasserdichtigkeitsbewertung von 4–5 bestanden.
Flammhemmendes Ausrüstungsmittel
Nach der Behandlung mit MBA-vernetzten Phosphor-Stickstoff-Flammschutzmitteln kann der Grenzsauerstoffindex (LOI) von Polyestergeweben von 20 % auf 32 % erhöht werden und der vertikale Verbrennungsgrad kann UL94 V-0-Niveau erreichen. Nach 50 Wäschen beträgt die Beibehaltungsrate der flammhemmenden Leistung immer noch mehr als 85 % und erfüllt damit die Anforderungen der Norm GB 8965.1-2020.
Umweltgovernance: Technologische Innovation in der Schadstoffkontrolle
1. Flockungsmittel für die Abwasserbehandlung
MBA-vernetztes kationisches Polyacrylamid kann bei der Behandlung von Druck- und Färbeabwässern die CSB-Entfernungsrate auf 85–90 % und die Chromatizitätsentfernungsrate auf über 95 % erhöhen. Die quartären Ammoniumgruppen an seiner Molekülkette können mikrometergroße Suspensionen durch Ladungsneutralisierung und Brückenbildung schnell koagulieren und so die Absetzgeschwindigkeit von Flocken um das Drei- bis Fünffache erhöhen.


2. Bodensanierungsmaterialien
Bei der Sanierung von mit Schwermetallen kontaminierten Böden weist das MBA-vernetzte Natriumalginat/Bentonit-Verbundmaterial Adsorptionskapazitäten von 256 mg/g bzw. 189 mg/g für Pb² ⁺ bzw. Cd² ⁺ auf.
Durch Ionenaustausch und Komplexierung kann dieses Material den verfügbaren Schwermetallgehalt im Boden um 80–90 % reduzieren und erfüllt damit die GB 15618-2018-Standards zur Risikokontrolle landwirtschaftlicher Bodenverschmutzung.
3. Mittel zur Verringerung der chemischen Beständigkeit
Das durch Copolymerisation von MBA mit Acrylamid und Natriumchlorid hergestellte leitfähige Polymer kann in der Erdungstechnik den Bodenwiderstand von 1000 Ω·m auf unter 10 Ω·m senken. Tests vor Ort zeigen, dass die Haltbarkeit des Materials zur Reduzierung des Luftwiderstands mehr als 15 Jahre beträgt und damit deutlich besser ist als bei herkömmlichen Mitteln zur Reduzierung des Luftwiderstands (3–5 Jahre).

Neue Felder: Technologische Grenzen der interdisziplinären Integration
1. 3D-Druckmaterialien
MethylenbisacrylamidVernetztes, fotohärtbares Harz hat eine Druckgenauigkeit von bis zu 20 μm und kann zur Herstellung hochpräziser Geräte wie Mikrofluidik-Chips und optischer Linsen verwendet werden. Beim biologischen 3D-Druck stimmen die mechanischen Eigenschaften (Kompressionsmodul 0,1-1 MPa) des MBA-vernetzten Gelatine/Methylacrylamid-Hydrogelgerüsts mit dem natürlichen Knorpelgewebe überein, um das dreidimensionale Wachstum von Chondrozyten zu unterstützen.
2. Energiespeichermaterialien
MBA-vernetzte Elektrolyte auf Polyacrylamidbasis können die Ionenleitfähigkeit in Lithium-Ionenbatterien auf 10 ⁻ S/cm erhöhen und gleichzeitig das Wachstum von Lithiumdendriten hemmen. Im Bereich der Superkondensatoren kann dieses Material als Gelelektrolyt die Energiedichte von Geräten um 30 % erhöhen und die Zyklenlebensdauer kann mehr als das 100.000-fache erreichen.

3. Intelligente Reaktionsmaterialien
Das intelligente Hydrogel, das durch Copolymerisation von MBA und dem temperaturempfindlichen Monomer N-Isopropylacrylamid hergestellt wird, kann unter Temperaturstimulation eine reversible Quellschrumpfung erfahren. Dieses Material erreicht eine gepulste Freisetzung in Systemen zur kontrollierten Freisetzung von Medikamenten, und bei simulierten menschlichen Temperaturänderungen (32–37 Grad) erreicht die Schwankungsamplitude der Medikamentenfreisetzung 80 %, was eine neue Lösung für die Präzisionsmedizin darstellt.

Es gibt vier Synthesemethoden für n-Methylenbisacrylamid:
Acrylnitril reagiert mit Formaldehyd in Wasser unter der Katalyse von Schwefelsäure, um Methylenbisacrylamidsulfat zu synthetisieren. Nach der Neutralisation mit Ammoniak wird N,N-Methylenbisacrylamid abgetrennt. Nach Waschen mit Wasser und Trocknen erhält man das Produkt n,n-Methylenbisacrylamid. Die Reaktionsformel lautet wie folgt:
2CH2-CHCN+HCHO+H20+H2S04→ (CH2=CHCONH2)2CH2H2SO4
(CH2=CHCONH2)2CH2H2ALSO4+2NH3 → (CH2=CHCONH2)2CH2+(NH4)2S04
Acrylamid und Formaldehyd reagieren in Wasser oder organischen Lösungsmitteln unter der Katalyse einer starken Säure. Nach Abschluss der Reaktion werden sie mit Ammoniakwasser neutralisiert, ausgefällt, abgekühlt, gewaschen, entwässert und getrocknet und dann raffiniert, um n,n-Methylbisacrylamid zu erhalten. Die Reaktion ist wie folgt:
HCH2-CHCONH+HCHOCH2-CHCONHCHOHCTI2-CHCONHCH2OH+CH2-CHCONH → (CH2=CHCONH)2CH2+H20
Acrylamid und Paraformaldehyd reagieren in einem organischen Lösungsmittel unter Säurekatalyse. Nach Abschluss der Reaktion wird die Temperatur gesenkt, filtriert und getrocknet, um rohes n,n-Methylenbisacrylamid zu erhalten, das mit 6O % Ethanol raffiniert wird, um das Produkt n,n-Methylenbisacrylamid zu erhalten. Die Reaktionsformel lautet wie folgt:
H2C-CHCONH2+(CHO0CH2CHCON-CNHCH2OHCH2-CHCONHCH2OH+CH2--CHCONH2 → (CH2CHCONH)2CH2+H20
N, n-Methylenbisacrylamid entsteht durch die Reaktion von n-Hydroxymethylbisacrylamid und Bisacrylamid unter sauren Bedingungen. Die Reaktionsformel lautet wie folgt:
CH2=CHCONHCH2OH+CH2=CHCONH2- → (CH2=CHCONH2)2CH2+H20
Aus den oben genannten vier Synthesewegen können wir Folgendes erkennen:
Der erste Syntheseweg ist der frühesteMethylenbisacrylamidMethode zur Industrialisierung im In- und Ausland. Dieses Verfahren eignet sich nicht für den komplexen Prozess, den langen Produktionszyklus, die hohen Investitionen in die Ausrüstung und die große Menge an Schwefelsäure, die leicht zu Korrosion an der Ausrüstung führen kann. Darüber hinaus ist die Reinheit des Produkts nicht hoch, der Gehalt beträgt nur 90 % und die relativen Kosten sind hoch. Darüber hinaus ist der Hauptrohstoff Acrylnitril brennbar, explosiv und hochgiftig;
Der zweite Syntheseweg eliminiert die brennbaren und explosiven Rohstoffe im oben genannten Verfahren, und die Reinheit des Produkts wird ebenfalls verbessert, beträgt jedoch nicht mehr als 95 %, was schwierig ist, die Marktnachfrage zu erfüllen;
Der dritte Syntheseweg ist einfach im Verfahren, bequem in der Durchführung, hat einen kurzen Produktionszyklus, geringe Investitionen in die Ausrüstung, eine hohe Ausbeute (mehr als 80 %), eine hohe Reinheit (mehr als 98 %), ist einfach zu behandeln, das Lösungsmittel kann recycelt werden und die relativen Kosten sind niedrig. Es handelt sich um einen Prozessweg von großem Entwicklungswert; Der vierte Syntheseweg ist aufgrund der hohen Rohstoffkosten und des geringen relativen Gewinns nicht geeignet.
FAQ
Was ist Bis-n-methylen-bis-acrylamid?
N,N'-Methylen-bis-acrylamid ist ein Cross-{3}}Reagens, das für präzise, kritische PAGE-Gele verwendet wird. Kann in UV-Scangelen verwendet werden. Es sollte mit Acrylamid gemischt werden, um Polyacrylamidgele für die Verwendung in der Protein- und Nukleinsäureelektrophorese herzustellen.
Was ist der Unterschied zwischen Acrylamid und Bisacrylamid?
Polyacrylamidgele werden aus Acrylamid und Bis-acrylamid hergestellt, wobei Bis-acrylamid ein Vernetzungsmittel ist. Andererseits ist Acrylamid ein wasserlösliches Monomer, das zur Bildung eines transparenten, stabilen, unlöslichen Gels beiträgt.
Wie ist die Struktur von NN-Methylenbisacrylamid?
N,N′-Methylenbisacrylamid (MBAm oder MBAA, umgangssprachlich „bis“) ist die organische Verbindung mit der Formel CH 2[NHC(O)CH=CH 2] 2. Diese Verbindung ist ein farbloser Feststoff und ein Vernetzungsmittel in Polyacrylamiden, wie sie z. B. für SDS-PAGE verwendet wird.
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