CAS ieviešana:1506-54-3|N-(N-OKTADECIL)AKRILAMĪDS
ODA tiek sintezēta un polimerizēta īpašos apstākļos. Piemēram, polimerizāciju Langmuir-Blodgett daudzslāņu slāņos panāk ar ultravioleto starojumu, kā rezultātā veidojas viendabīgas plānas plēves ar augstu stabilitāti pret šķīdinātājiem. Šķīdības atšķirība starp nepolimerizētajām un polimerizētajām formām liecina par tās potenciālu kā negatīvu rezistentu materiālu (Miyashita et al., 1987).
ODA un tās polimēru struktūra ir raksturota, izmantojot dažādas metodes. Pētījumi ir parādījuši, ka ODA polimēriem ir atšķirīgas pārejas, kas saistītas ar sānu ķēžu kušanu, stikla temperatūru un augstu elastības stāvokli, nodrošinot šo procesu molekulāro interpretāciju (Borisova et al., 1977).
ODA polimēru reaktivitāti un ķīmiskās īpašības ietekmē to struktūra. Sintēze ietver brīvo radikāļu reakcijas, kā rezultātā veidojas amfifili polimēri ar unikālām šķīduma īpašībām ūdenī. Šīs īpašības ir saistītas ar n-oktadecilgrupu klātbūtni, kas ietekmē polimēra uzvedību šķīdumā (Winnik et al., 1992).
CAS specifikācija:1506-54-3|N-(N-OKTADECIL)AKRILAMĪDS
|
PRECES |
SPECIFIKĀCIJA |
|
Kušanas punkts |
74-75 grāds |
|
Vārīšanās punkts |
457.0±18.0 grādi (paredzēts) |
|
Blīvums |
{{0}}.860±0,06 g/cm3 (paredzēts) |
|
Skābuma koeficients (pKa) |
15.{2}}3±0,46 (paredzētais) |
CAS pielietojums pētniecībai:1506-54-3|N-(N-OKTADECIL)AKRILAMĪDS
Polimerizācija un plēves veidošanās: ODA var veidot stabilus cietus kondensētus monoslāņus, kas tiek polimerizēti ar ultravioleto starojumu. Šis process rada viendabīgas plānas plēves ar augstu stabilitāti pret šķīdinātājiem, kas liecina par iespējamu izmantošanu kā dziļu ultravioleto staru jutīgu negatīvu pretestību (Miyashita, Yoshida, Murakata un Matsuda, 1987).
Dielektriskā relaksācija un termomehāniskā uzvedība: ODA kopolimēriem piemīt interesantas īpašības, piemēram, dielektriskā relaksācija un termomehāniskā uzvedība noteiktos temperatūras diapazonos, kas ir svarīgi, lai izprastu tās molekulāro struktūru un pārejas (Borisova, Burshtein, Nikonorova, Shibayev, Moiseyenko un Platé, 1977).
Elektroforēzes pielietojumi: Elektroforēzes laikā proteīnu mobilitāti var ietekmēt hidrofobās atliekas gēlos, kas satur ODA kopolimērus. Šī īpašība ir noderīga, lai iegūtu proteīnu asociācijas konstantes ar alkilgrupām (Chen & Morawetz, 1981)
Kopolimēra veidošanās un šķīduma īpašības: ODA veido kopolimērus ar N-izopropilakrilamīdu un NL-valīna akrilamīdu, kam piemīt tādas īpašības kā no pH atkarīga fāzes atdalīšana un polimēru micellu veidošanās ūdenī (Poncet-Legrand & Winnik, 2001).
Nanokristālu izgatavošana un polimerizācija: ODA nanokristālus var pagatavot ar atkārtotas nogulsnēšanas metodi, un to polimerizācijai ir interesantas īpašības, piemēram, mainīga molekulmasa atkarībā no sagatavošanas apstākļiem (Abe, Okada, Kimura, Shimada, Matsuda, Masuhara, Kasai un Oikawa, 2008).
Reaktivitātes koeficienti un kopolimerizācijas parametriPētījumi par ODA reaktivitātes koeficientiem un kopolimerizācijas parametriem sniedz ieskatu tās ķīmiskajā uzvedībā un iespējamajos pielietojumos polimēru zinātnē (Jordan, Bennett, Shuman un Wrigley, 1970).
Liposomu un hidrofobo polimēru mijiedarbība: ODA mijiedarbība ar liposomām un hidrofobiski modificētiem polimēriem piedāvā potenciālus pielietojumus bioloģisko sistēmu, piemēram, citoskeleta, modelēšanā (Ringsdorf, Sackmann, Simon un Winnik, 1993).



Populāri tagi: cas:1506-54-3|n-(n-oktadecil)akrilamīds, Ķīna cas:1506-54-3|n-(n-oktadecil)akrilamīda ražotāji, rūpnīca











