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Merck

447935

Sigma-Aldrich

Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate

average Mn 300, methacrylate, methoxy, 300 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor

別名:

Methoxy PEG methacrylate, Methoxy poly(ethylene glycol) monomethacrylate, Poly(ethylene glycol) monomethyl ether monomethacrylate

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About This Item

化学式:
H2C=CCH3CO2(CH2CH2O)nCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

製品名

Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate, average Mn 300, contains 300 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor

分子量

average Mn 300

含みます

100 ppm MEHQ as inhibitor
300 ppm BHT as inhibitor

反応適合性

reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions

屈折率

n20/D 1.452

密度

1.05 g/mL at 25 °C

Ω末端

methacrylate

α末端

methoxy

ポリマー構造

shape: linear
functionality: monofunctional

保管温度

2-8°C

SMILES記法

O(CCOCCOC)CCOCCOC(=O)C(=C)C

InChI

1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3

InChI Key

KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N

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詳細

ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレート(PEGMA)は、ポリエチレングリコール(PEG)の非線形類似体です。PEGMAは、ブラシ型構造を有する生体適合性ホモポリマーであり、主にPEG改質表面を提供するために使用されます。

アプリケーション

PEGMAは、リチウムイオン電池開発におけるポリマー電解質の調製に使用されることがあります。また、光重合により双性イオンモノマーを形成し、生物付着を防ぐための防汚性コーティングへの使用が検討されています。

ピクトグラム

Exclamation mark

シグナルワード

Warning

危険有害性情報

危険有害性の分類

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3

ターゲットの組織

Respiratory system

保管分類コード

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 1

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

個人用保護具 (PPE)

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

447935-BULK:
447935-VAR:
447935-500ML:
447935-100ML:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

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資料

The manufacture of monomers for use in ophthalmic applications is driven by the need for higher purity, improved reliability of manufacturing supply, but ultimately by the need for the increased comfort, convenience, and safety of contact lens wearers. Daily wear contact lenses have the potential to fill this need for many customers; however, their widespread use is constrained by higher costs compared to weekly- or monthly-based lenses. New approaches that improve cost structure and result in higher quality raw materials are needed to help make contact lenses more affordable and accelerate growth of the contact lens market.

The manufacture of monomers for use in ophthalmic applications is driven by the need for higher purity, improved reliability of manufacturing supply, but ultimately by the need for the increased comfort, convenience, and safety of contact lens wearers. Daily wear contact lenses have the potential to fill this need for many customers; however, their widespread use is constrained by higher costs compared to weekly- or monthly-based lenses. New approaches that improve cost structure and result in higher quality raw materials are needed to help make contact lenses more affordable and accelerate growth of the contact lens market.

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