1、N,N-亚甲基双丙烯酰胺是一种化学物质,其分子式为C7H10N2O2,对应的分子量为1517克/摩尔,CAS注册号为110-26-9。该物质的纯度非常高,达到了90%,呈现出白色结晶粉末的外观。它具有良好的溶解性,能够轻易溶于水,同时也能在乙醇和丙酮等有机溶剂中溶解。
2、N,N-亚甲基双丙烯酰胺,也被称为N,N-甲叉双丙烯酰胺、次甲基双丙烯酰胺、N,N-甲撑双丙烯酰胺,化学名称为N,N-Methylenebisacrylamide。在英文中,它还有其他名称,如Diacrylamidomethane、Ultra Pure Molecular Biology Grade N,N-Methylene-bis-acrylamide等。
3、N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBA),也称为甲撑双丙烯酰胺,是一种多功能的化工原料,具有广泛的应用领域。以下是它的主要用途:在油田开采中,MBA被用于生产压裂液和堵水调剖剂。作为交联剂,它能在钻井过程中用于生产注水井堵水剂。
4、“N,N-亚甲基双丙烯酰胺”的化学结构图如下所示:两个N一个没有一撇,一个有一撇,指代两个不同的氮原子,意思是丙烯酰胺是连接在不同的氮原子上的。如果不对氮原子位置做区分,那么,两个丙烯酰胺基也可能连接在同一个氮原子上,我们就无法区分这两种物质了。
5、N,N-亚甲基双丙烯酰胺是一种多功能的化工原料,它的主要应用领域包括光敏材料的生产。作为一种重要的光敏尼龙和光敏塑料原料,它被广泛应用于制造过程中,特别是在照相、印刷以及制版等行业,为这些工艺提供必要的光敏特性。
6、N,N-亚甲基双丙烯酰胺是一种化学物质,分子式是C7H10N2O2。
1、N,N-亚甲基双丙烯酰胺,也被称为N,N-甲叉双丙烯酰胺、次甲基双丙烯酰胺、N,N-甲撑双丙烯酰胺,化学名称为N,N-Methylenebisacrylamide。在英文中,它还有其他名称,如Diacrylamidomethane、Ultra Pure Molecular Biology Grade N,N-Methylene-bis-acrylamide等。
2、N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBA),也称为甲撑双丙烯酰胺,是一种多功能的化工原料,具有广泛的应用领域。以下是它的主要用途:在油田开采中,MBA被用于生产压裂液和堵水调剖剂。作为交联剂,它能在钻井过程中用于生产注水井堵水剂。
3、甲叉双丙烯酰胺,中文别名 N,N-亚甲基二丙烯酰胺;N,N-亚甲基双丙烯酰胺;甲叉双丙烯酰胺;N,N′-亚甲基双丙烯酰胺;N,N-甲叉双丙烯酰胺;N,N-甲撑双丙烯酰胺;次甲基双丙烯酰胺;亚甲基双丙烯酰胺。
4、N,N′-亚甲基双丙烯酰胺;旧称甲叉基双丙烯酰胺。白色或微黄色结晶或粉末。工业品熔点180~185℃。表观密度24g/cm3(30℃)。部分溶于水,溶于丙酮,微溶于苯。对皮肤有刺激性。水和丙酮的溶度参数差多了,极性也有差异,你用别的溶剂或混合溶剂试试,也可以试试加热(加阻聚剂防止自聚)。
5、N.N-亚甲基双丙烯酰胺,又称MBA,是一种无味的白色晶体粉末,吸湿性极小。高温或强光条件下会自行交联,它微溶于水和乙醇。这种化合物在聚合反应中发挥重要作用,作为交联剂,它能将丙烯酰胺单体转化为含有酰胺基侧链的脂肪族长链,通过亚甲基桥连接形成三维网状结构的聚丙烯酰胺凝胶。
6、从规格上看,我们提供多样化的包装选项:50g、100g、250g和500g,全在北京涿州仓备货,3天内即可送达。会员专享价更具竞争力,登录后可查看具体价格并加入购物车,轻松购买。功能与应用 N,N′-亚甲基双丙烯酰胺,简称Bis,是聚丙烯酰胺凝胶制备中的关键交联剂。

N-羟甲基丙烯酰胺在工业中被广泛应用,特别是在丙烯酸乳液的交联过程中。作为交联单体,它在含羧基的丙烯酸酯乳液压敏胶中的用量通常控制在总单体质量的1%至2%之间。若超过这个比例,胶的初黏力会显著下降。对于那些不含羧基的乳液胶黏剂,其使用量一般不超过5%以保持良好的性能。
N,N-亚甲基双丙烯酰胺 是做交联剂 用量为 丙烯酰胺质量的 0.5%,1%,看具体配方,可以自己试验一下,会影响凝胶强度。
聚丙烯酰胺(PAM)分子量范围在100万到500万,有粉末和胶体等形式,易溶于冷水,高浓度时会形成凝胶结构,需注意储存条件。另一种常见的凝胶是交联葡聚糖凝胶,如Sephadex G系列,G后面数字表示其膨胀程度。G-25和G-200分别表示每克凝胶吸水量为5克和20克。
因此,建议使用自来水配制聚合物溶液,避免使用强酸、强碱或高盐水。其次,关于溶液浓度的选择,推荐范围为0.1%至0.3%,也就是每升水中加入0.1克至0.3克的聚丙烯酰胺粉剂。这个浓度既能保证较好的处理效果,又不会造成浪费。
聚丙烯酰胺--聚丙烯酰胺呈白色颗粒晶体状,主要成分为:丙烯酰胺65%-66%+丙烯酸钾23%-24%+水8%-10%+交联剂0.5%-0%。在国际上,法国、德国、日本、美国和比利时等国所生产的保水剂大多属于这类成分的产品。
1、生活中的2B类致癌物包括苄并芘、乙烯二肼、苯和强致癌煤焦油。 苄并芘:苄并芘是一种多环芳香烃化合物,常见于燃烧如烟草、木材和汽车尾气等有机物质的过程中。它被认为是一种潜在的致癌物,特别与肺癌和皮肤癌有关。苄并芘可通过空气、水和土壤传播,由于其稳定性和毒性,引起了人们的关注。
2、·1类:是指对人体有明确致癌性的最危险的物质,常见的有黄曲毒素、烟草、甲醛、酒精饮料、砒霜、石棉、六价铬、二恶英、槟榔、幽门螺旋杆菌等。
3、大至癌物质之一---亚硝酸盐(防腐剂和显色作用),在人体内可结合胺形成潜在的致癌物质 亚硝酸胺;含有香精等添加剂可能损害肝脏等脏器.食品中的致癌物质主要包括:亚硝基 化合物、高脂肪物质、高浓度酒精等。
4、含黄曲霉素毒素的食物 黄曲霉素主要来源于腐烂的花生、玉米、大米、棉籽、豆类、劣质花生油、豆油等,是一种明确导致肝癌的致癌物。含亚硝胺的食物 剩饭剩菜:剩菜常有亚硝酸盐过量的问题 腌制食物:酸菜,泡菜等腌制食品,以及熏肠,烤肉,腊肉等烟熏或炸烤太过的食物都含有亚硝胺。
5、第一类致癌物是指有明确致癌作用的物质的物质。在我们生活中较为常见的有烟草、酒精饮料、槟榔、黄曲霉素、石棉等等。第2A类致癌物 第2A类致癌物是指可能性较高致癌可能的物质。实际上是指目前动物实验已证实有明确的致癌作用,但人群研究的证据还比较有限的物质。
6、霉变物质:米、麦、豆、玉米、花生等食品易受潮霉变,被霉菌污染后会产生致癌毒草素——黄曲霉菌素。隔夜熟白菜和酸菜:会产生亚硝酸盐,在体内会转化为亚硝酸胺致癌物质。槟榔:嚼食槟榔是引起口腔癌的一个因素。反复烧开的水:反复烧开的水含亚硝酸盐,进入人体后生成致癌的亚硝酸胺。
1、N,N-亚甲基双丙烯酰胺是一种化学物质,其分子式为C7H10N2O2,对应的分子量为1517克/摩尔,CAS注册号为110-26-9。该物质的纯度非常高,达到了90%,呈现出白色结晶粉末的外观。它具有良好的溶解性,能够轻易溶于水,同时也能在乙醇和丙酮等有机溶剂中溶解。
2、N,N-亚甲基双丙烯酰胺,也被称为N,N-甲叉双丙烯酰胺、次甲基双丙烯酰胺、N,N-甲撑双丙烯酰胺,化学名称为N,N-Methylenebisacrylamide。在英文中,它还有其他名称,如Diacrylamidomethane、Ultra Pure Molecular Biology Grade N,N-Methylene-bis-acrylamide等。
3、N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBA),也称为甲撑双丙烯酰胺,是一种多功能的化工原料,具有广泛的应用领域。以下是它的主要用途:在油田开采中,MBA被用于生产压裂液和堵水调剖剂。作为交联剂,它能在钻井过程中用于生产注水井堵水剂。
4、N,N-亚甲基双丙烯酰胺是一种多功能的化工原料,它的主要应用领域包括光敏材料的生产。作为一种重要的光敏尼龙和光敏塑料原料,它被广泛应用于制造过程中,特别是在照相、印刷以及制版等行业,为这些工艺提供必要的光敏特性。
5、“N,N-亚甲基双丙烯酰胺”的化学结构图如下所示:两个N一个没有一撇,一个有一撇,指代两个不同的氮原子,意思是丙烯酰胺是连接在不同的氮原子上的。如果不对氮原子位置做区分,那么,两个丙烯酰胺基也可能连接在同一个氮原子上,我们就无法区分这两种物质了。
VOC挥发性有机物的国外标准:国外发达国家对涂料中VOC含量的限制很严格。以欧盟而言,一类(亚光类)涂料不得高于每升30克,二类(有光类)不得高于每升200克。
VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写 国外标准美国环保局要求汽车制造厂所使用的材料必须申报,并必须经过环保部门审查以确保对环境和人体危害程度达到最低点后才能使用,另外,美国加州65提案中对VOC的限制为室内空气总挥发性有机物含量低于0.5mg/m3。
国外标准:美国环保局要求汽车制造厂所使用的材料必须申报,并必须经过环保部门审查以确保对环境和人体危害程度达到最低点后才能使用,另外,美国加州65提案中对VOC的限制为室内空气总挥发性有机物含量低于0.5mg/m3。国内标准:详情见《乘用车内空气质量评价指南》。
我国的涂料标准《GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》规定,涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量应低于每升200克,其中水分已从总挥发物中扣除。这一含量的限制直接影响了内墙涂料对人体健康的潜在影响,含量越低,危害越小。
国际标准ISO 4618/1-1998和DIN 55649-2000则强调在常温常压下的挥发性,对于沸点的限定有所不同。VOC的分类可以分为一般意义的和环保意义的。普通意义上的定义主要关注物质的挥发性,环保意义的则强调其对大气光化学反应的影响。光化学活性是判断挥发性有机物是否构成危害的关键。