Introducción de CAS:2426-54-2|2-(Dietilamino)-acrilato de etilo
2-El acrilato de (dietilamino)etilo es un compuesto químico relacionado con los derivados de acrilamida y metacrilato. Es conocido por su uso en la síntesis de polímeros con propiedades específicas, como termosensibilidad y sensibilidad al pH. El compuesto se utiliza a menudo en el campo de la química de polímeros y la ciencia de materiales, particularmente en el desarrollo de biosensores y materiales inteligentes.
Análisis de reacciones químicas
La reactividad química de los derivados de acrilato de 2-(dietilamino)etilo permite su incorporación en varios copolímeros. En el estudio del copolímero que involucra vinilferroceno y acrilamida, la presencia de 2-metacrilato de (dietilamino)etilo facilitó la incorporación de vinilferroceno y afectó el peso molecular del copolímero resultante["]. Aunque no está directamente relacionado con {{2 }}acrilato de (dietilamino)etilo, la síntesis de -oxoacrilatos a partir de 2,4-dioxoalcanoatos de etilo demuestra la reactividad de los compuestos de acrilato en general.
Análisis de propiedades físicas y químicas.
Los polímeros que contienen unidades de acrilato de 2-(dietilamino)etilo exhiben propiedades físicas y químicas únicas. Por ejemplo, el copolímero sintetizado en["] mostró características electroquímicas redox reversibles debido a los restos de ferroceno. Esta propiedad se utilizó en el desarrollo de biosensores electroquímicos. Además, la naturaleza termosensible y sensible al pH del poli(N-[{{3 }}(dietilamino)etil]acrilamida), estando influenciadas las temperaturas de separación de fases en soluciones tampón por la concentración y el pH.
Estudios de casos relevantes
El copolímero de vinilferroceno, acrilamida y metacrilato de 2-(dietilamino)etilo se utilizó para crear biosensores que podían medir los niveles de glucosa en sangre. Estos biosensores mostraron buena reproducibilidad y estabilidad, con un bajo nivel de lixiviación de ferroceno durante las pruebas["]. El estudio de la poli(N-[2-(dietilamino)etil]acrilamida) en soluciones tampón reveló su potencial para aplicaciones que requieren capacidad de respuesta a los cambios ambientales, como sistemas inteligentes de administración de medicamentos.
Especificación de CAS:2426-54-2|2-(Dietilamino)-acrilato de etilo
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ELEMENTOS |
ESPECIFICACIÓN |
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Índice de refracción |
n20/D 1.443(iluminado) |
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Punto de ebullición |
199 grados (iluminado) |
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Densidad |
0.922 g/mL a 25 grados (lit.) |
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Presión de vapor |
0.77 psi (20 grados) |
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punto de inflamabilidad |
165 grados F |
Aplicación de investigación de CAS:2426-54-2|2-(Dietilamino)-acrilato de etilo
Técnicas de modificación de superficies y polimerización.
Otra área de aplicación es la modificación de propiedades superficiales y técnicas de polimerización. Ding, Floyd y Walters (2009) investigaron la polimerización de cepillos de poli(amino(met)acrilato) sobre sustratos de silicio, demostrando una polimerización confinada en la superficie exitosa para una serie de cepillos de poli(amino(met)acrilato) (Ding, Floyd, y Walters, 2009).
Entrega de fármacos y aplicaciones biomédicas
El 2-acrilato de (dietilamino)etilo también se ha empleado en aplicaciones biomédicas y de administración de fármacos. Por ejemplo, Zhang et al. (2013) informaron sobre el uso de hidrogeles sintéticos termosensibles a base de 2-(dietilamino)acrilato de etilo para el crecimiento y la pluripotencia de células madre embrionarias humanas a largo plazo, ofreciendo un enfoque flexible y escalable para mejorar la eficacia y seguridad de las células madre embrionarias humanas. sistemas de cultivo celular (Zhang et al., 2013). May-Pat, Cervantes-Uc y Flores-Gallardo (2013) estudiaron el comportamiento a la fractura de cementos óseos acrílicos modificados con 2-(dietilamino)acrilato de etilo, destacando su potencial en aplicaciones de materiales biomédicos (May-Pat, Cervantes -Uc, & Flores-Gallardo, 2013).
Aplicaciones de la ciencia ambiental y de polímeros
En el ámbito de la ciencia ambiental y de polímeros, Jiang, Chun, Lu y Xiaoyu (2017) sintetizaron polímeros con respuesta a gases duales que muestran una capacidad de respuesta distinta al CO2 y al O2, lo que indica aplicaciones potenciales en biomedicina y tecnología ambiental (Jiang, Chun, Lu, & Xiaoyu, 2017).


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