Pular para o conteúdo
Merck
Todas as fotos(4)

Key Documents

147230

Sigma-Aldrich

Ácido acrílico

anhydrous, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%

Sinônimo(s):

2-Propenoic acid

Faça loginpara ver os preços organizacionais e de contrato


About This Item

Fórmula linear:
CH2=CHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
72.06
Beilstein:
635743
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
eCl@ss:
39021317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23

grau

anhydrous

Nível de qualidade

200
300

densidade de vapor

2.5 (vs air)

pressão de vapor

4 mmHg ( 20 °C)

Ensaio

99%

forma

liquid

temperatura de autoignição

744 °F

contém

200 ppm MEHQ as inhibitor

Lim. expl.

13.7 %

pb

139 °C (lit.)

pf

13 °C (lit.)

densidade

1.051 g/mL at 25 °C (lit.)

cadeia de caracteres SMILES

OC(=O)C=C

InChI

1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)

chave InChI

NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N

Procurando produtos similares? Visita Guia de comparação de produtos

Descrição geral

O ácido acrílico é um ácido carboxílico insaturado que é comumente usado como um estrutural versátil na indústria química devido à sua dupla ligação reativa entre os átomos de carbono e oxigênio. Ele é usado no preparo de vários polímeros à base de ácido acrílico, que são usados em diversas aplicações, como adesivos, tintas e revestimentos, dispositivos médicos, semicondutores orgânicos, transistores de película fina, hidrogéis e baterias de íons de lítio. Além disso, o ácido acrílico também serve como um dos polieletrólitos na película polimérica automontada usada para a geração de hidrogênio.

Aplicação

O ácido acrílico pode ser usado principalmente como um monômero para produzir vários polímeros acrílicos, incluindo ácido poliacrílico, polimetilmetacrilato (PMMA), acrilonitrila butadieno estireno (ABS) e muitos outros. Esses polímeros apresentam uma ampla gama de propriedades, como transparência, resistência a arranhões, flexibilidade e resistência à água e produtos químicos, o que os torna materiais valiosos em várias aplicações. O ácido acrílico também é usado como um componente-chave na síntese de polímeros superabsorventes (SAPS). Esses polímeros possuem uma capacidade única de absorver e reter rapidamente grandes quantidades de água. Devido às suas excelentes propriedades, os SAPS têm sido amplamente utilizados em muitos campos, como sistemas de fornecimento de medicamentos, indústria química, cuidados pessoais etc.

O ácido acrílico também pode ser usado como:
  • Um componente-chave na preparação do aglutinante de copolímero, que ajuda a otimizar o desempenho das baterias de íons de lítio.
  • Um modificador de superfície para nanotubos de carbono com poli(ácido acrílico) para melhorar a adesão e a dispersão dos nanotubos na matriz semicondutora de óxido para aplicações de transistor de filme fino.
  • Um monômero reativo para a modificação da superfície do polidimetilsiloxano (PDMS) por meio de um processo de polimerização simultânea com dimetacrilato de etilenoglicol. PDMS modificado potencialmente aplicado em novos campos de aplicação, como microfluidos ou dispositivos biomédicos.
  • Um precursor para a síntese de nanopartículas de goma de caju/ácido acrílico por meio do processo de copolimerização. O uso do ácido acrílico na síntese é para introduzir grupos funcionais hidrofílicos na estrutura da goma de caju, melhorando assim sua solubilidade em água e aumentando sua compatibilidade com outros materiais hidrofílicos.
O AAc é usado na preparação de microgéis monodispersos de poli (N-isopropilacrilamida) (PNIPAM)/AAc. O AAc tem sido depositado por plasma em superfícies para aplicações de cultura celular. Foi relatada a modificação da superfície de filmes de poli(tereftalato de etileno) (PET) via copolimerização de enxertos induzida por UV com AAc. O AAc é usado principalmente como intermediário na produção de acrilatos.

Palavra indicadora

Danger

Classificações de perigo

Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3

Órgãos-alvo

Respiratory system

Código de classe de armazenamento

3 - Flammable liquids

Classe de risco de água (WGK)

WGK 2

Ponto de fulgor (°F)

119.3 °F - closed cup

Ponto de fulgor (°C)

48.5 °C - closed cup

Equipamento de proteção individual

Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter


Escolha uma das versões mais recentes:

Certificados de análise (COA)

Lot/Batch Number

Não está vendo a versão correta?

Se precisar de uma versão específica, você pode procurar um certificado específico pelo número do lote ou da remessa.

Já possui este produto?

Encontre a documentação dos produtos que você adquiriu recentemente na biblioteca de documentos.

Visite a Biblioteca de Documentos

Os clientes também visualizaram

Lei Ying et al.
Biomacromolecules, 4(1), 157-165 (2003-01-14)
Surface modification of argon-plasma-pretreated poly(ethylene terephthalate) (PET) films via UV-induced graft copolymerization with acrylic acid (AAc) was carried out. Galactosylated surfaces were then obtained by coupling a galactose derivative (1-O-(6'-aminohexyl)-D-galactopyranoside) to the AAc graft chains with the aid of a
Influence of charge density on the swelling of colloidal poly (< i> N</i>-isopropylacrylamide-co-acrylic acid) microgels.
Kratz K, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 170(2), 137-149 (2000)
Loredana Detomaso et al.
Biomaterials, 26(18), 3831-3841 (2005-01-01)
Continuous and modulated glow discharges were used to deposit thin films from acrylic acid vapors. Different deposition regimes were investigated, and their effect on chemical composition, morphology and homogeneity of the coatings, as well as on their stability in water
Acrylic Acid
IARC Monographs, 71, 1223-1230 null
Adrie J J Straathof et al.
Applied microbiology and biotechnology, 67(6), 727-734 (2005-03-01)
Acrylic acid might become an important target for fermentative production from sugars on bulk industrial scale, as an alternative to its current production from petrochemicals. Metabolic engineering approaches will be required to develop a host microorganism that may enable such

Artigos

By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.

Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.

Protocolos

HPLC Analysis of Acrylamide and Acrylic Acid on Discovery® HS F5

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica