Въвеждане на CAS:1506-54-3|N-(N-ОКТАДЕЦИЛ)АКРИЛАМИД
ODA се синтезира и полимеризира при определени условия. Например, полимеризацията в многослойните Langmuir-Blodgett се постига чрез ултравиолетово облъчване, което води до еднородни тънки филми с висока стабилност срещу разтворители. Разликата в разтворимостта между неполимеризираните и полимеризираните форми предполага неговия потенциал като отрицателен устойчив материал (Miyashita et al., 1987).
Структурата на ODA и нейните полимери е характеризирана с помощта на различни техники. Проучванията показват, че ODA полимерите показват различни преходи, свързани с топенето на странични вериги, температура на стъклото и високо еластично състояние, осигурявайки молекулярна интерпретация на тези процеси (Borisova et al., 1977).
Реактивността и химичните свойства на ODA полимерите се влияят от тяхната структура. Синтезът включва реакции на свободни радикали, водещи до амфифилни полимери с уникални свойства на разтвор във вода. Тези свойства се дължат на наличието на висящи n-октадецилови групи, които влияят на поведението на полимера в разтвор (Winnik et al., 1992).
Спецификация на CAS:1506-54-3|N-(N-ОКТАДЕЦИЛ)АКРИЛАМИД
|
АРТИКУЛИ |
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|
Точка на топене |
74-75 степен |
|
Точка на кипене |
457.{1}}±18.0 градуса (Предвидено) |
|
Плътност |
{{0}}.860±0,06 g/cm3 (прогнозирано) |
|
Коефициент на киселинност (pKa) |
15.03±0,46(Предвидено) |
Изследователско приложение на CAS:1506-54-3|N-(N-ОКТАДЕЦИЛ)АКРИЛАМИД
Полимеризация и образуване на филм: ODA може да образува стабилни твърди кондензирани монослоеве, които се полимеризират чрез ултравиолетово облъчване. Този процес създава равномерни тънки филми с висока стабилност срещу разтворители, което предполага потенциална употреба като дълбоко ултравиолетово чувствителен негативен резист (Miyashita, Yoshida, Murakata, & Matsuda, 1987).
Диелектрична релаксация и термомеханично поведение: Съполимерите на ODA показват интересни свойства като диелектрична релаксация и термомеханично поведение в определени температурни диапазони, които са важни за разбирането на тяхната молекулна структура и преходи (Borisova, Burshtein, Nikonorova, Shibayev, Moiseyenko, & Platé, 1977).
Приложения за електрофореза: При електрофорезата подвижността на протеините може да бъде повлияна от хидрофобни остатъци в гелове, съдържащи съполимери на ODA. Това свойство е полезно за получаване на константи на протеинова асоциация с алкилови остатъци (Chen & Morawetz, 1981)
Образуване на кополимер и свойства на разтвора: ODA образува съполимери с N-изопропилакриламид и NL-валин акриламид, които проявяват свойства като pH-зависимо фазово разделяне и образуване на полимерни мицели във вода (Poncet-Legrand & Winnik, 2001).
Производство и полимеризация на нанокристали: Нанокристалите на ODA могат да бъдат получени чрез метода на повторно утаяване и тяхната полимеризация показва интересни характеристики като вариращо молекулно тегло в зависимост от условията на получаване (Abe, Okada, Kimura, Shimada, Matsuda, Masuhara, Kasai, & Oikawa, 2008).
Коефициенти на реактивност и параметри на съполимеризация: Проучванията върху коефициентите на реактивност и параметрите на съполимеризация на ODA дават представа за неговото химично поведение и потенциални приложения в полимерната наука (Jordan, Bennett, Shuman, & Wrigley, 1970).
Липозоми и хидрофобни полимерни взаимодействия: Взаимодействията на ODA с липозоми и хидрофобно модифицирани полимери предлагат потенциални приложения при моделиране на биологични системи като цитоскелета (Ringsdorf, Sackmann, Simon, & Winnik, 1993).



Популярни тагове: cas:1506-54-3|n-(n-октадецил)акриламид, Китай cas:1506-54-3|производители на n-(n-октадецил)акриламид, фабрика











