EOEOEA Monomer Application scenarios
1. UV-curable coatings, inks, and adhesives
Acts as an active diluent to reduce system viscosity and improve workability; imparts flexibility, high adhesion, low shrinkage, and weather resistance to cured coatings.
2. Electronics and precision processing
Serves as a copolymerizable monomer in photoresist formulations, where its hydrophilic properties help regulate polymer solubility in developer solutions.
3. Matériaux biomédicaux
Used to synthesize highly absorbent hydrogels for drug-release carriers and tissue engineering scaffolds.
4. Modification des polymères
As a copolymerizable monomer, it synthesizes or modifies various polymers to introduce special functions like hydrophilicity, thermoresponsiveness, and self-healing capabilities.
🖌️ Core Industrial Applications Explained
It plays a pivotal role in the following traditional industrial sectors:
Radiation-Curable Materials: This is EOEOEA’s primary application. In UV- or electron-beam-curable coatings, inks (including solder mask inks), and adhesive formulations, it effectively dilutes resins while reacting to form part of the polymer network. This significantly enhances adhesion to substrates like wood, plastic, and paper while reducing curing shrinkage.
Specialty Polymer Synthesis: As a functional monomer, it synthesizes acrylic resins with tailored properties—such as protective coatings for optical fibers that enhance thermal stability.
🔬 Cutting-Edge & Research Applications
In more advanced technological fields, EOEOEA research applications demonstrate immense potential:
Biomedical Hydrogels:
Its excellent biocompatibility and hydrophilicity make it an ideal monomer for hydrogel preparation. Such hydrogels can load drugs for controlled release or serve as 3D scaffolds supporting cell growth for tissue repair.
Advanced Material Development:
Research is exploring its use in developing thermoresponsive materials (changing solubility or state with temperature), self-healing materials (repairing damage autonomously), and fabricating micro/nano-scale 3D hydrogel structures via two-photon polymerization for biochips and microdevices.
Description
Monomère EOEOEA / Acrylate de 2-(2-Ethoxyéthoxy)éthyle CAS 7328-17-8
| Apparence |
Liquide transparent |
| Inhibiteur de polymérisation, ppm |
≤200 MEHQ |
| Humidité, en poids % |
0.2 |
| Indice d'acidité, mgKOH/g- |
0.5 |
| Couleur, APHA |
≤100 |
| Densité , 25℃ |
1.08~1.11 |
| Viscosité , CPS.25℃ |
3~8 |
| Indice de réfraction |
1.436 |
| Tension de surface, dynes/cm |
29.7 |
| EOEOEA Tg,℃ |
-56 |
Dans le vaste domaine des matériaux photopolymérisables, l'EOEOEA se distingue comme un monomère acrylate qui joue un rôle important dans la polymérisation UV de divers systèmes insaturés, tels que les peintures UV, les encres UV et les adhésifs UV.
Lorsqu'on l'analyse en profondeur, sa grande flexibilité est remarquable. Contrairement à de nombreux monomères conventionnels, l'EOEOEA est un "elfe" mou qui confère aux matériaux des qualités flexibles uniques. Par exemple, dans le revêtement d'encapsulation de certains produits électroniques flexibles, cette grande flexibilité empêche les fissures dans le matériau dues à la flexion, garantissant ainsi la stabilité et la durée de vie des composants électroniques.
En outre, la capacité de dilution de l'EOEOEA ne doit pas être sous-estimée. Lorsque l'EOEOEA et le TPGDA, le DPGDA, le TMPTA et d'autres monomères traditionnels sont utilisés dans le même système, il s'agit d'une puissante "clé de dilution" qui permet d'ajuster plus efficacement la viscosité du système. Dans le cadre de la recherche et du développement d'une formulation d'encre UV haut de gamme, par exemple, l'ajout d'EOEOEA a permis d'améliorer considérablement la fluidité de l'encre, ce qui a rendu le processus d'impression plus fluide, l'uniformité et la saturation de la couleur ont également été améliorées.
En outre, sa bonne adhérence est également un atout majeur, en particulier face aux matériaux plastiques, l'EOEOEA est comme un fidèle "gardien de l'adhérence". Historiquement, au début du développement de la technologie des revêtements de surface pour les matières plastiques, l'adhérence a toujours été un problème, et de nombreux monomères sont difficiles à obtenir l'effet désiré. L'émergence de l'EOEOEA a marqué une nouvelle étape dans le traitement de surface des plastiques. Dans le processus moderne de revêtement décoratif et protecteur des produits en plastique, il peut adhérer étroitement à la surface du plastique, que ce soit dans l'usure quotidienne ou dans l'érosion d'environnements complexes, il peut garantir l'intégrité et la durabilité du revêtement, prolongeant ainsi considérablement le cycle esthétique et pratique des produits en plastique.
En supposant que dans le domaine de la recherche et du développement de nouveaux matériaux à l'avenir, avec les progrès continus de la science et de la technologie, si nous combinons l'EOEOEA avec certains nanomatériaux émergents, sera-t-il possible de créer une sorte de super-matériaux avec une super-adhérence, une grande flexibilité et des fonctions spéciales (telles que l'auto-réparation, l'anti-bactérien, etc.) ? Il s'agit sans aucun doute d'une nouvelle orientation qui mérite une exploration et une recherche approfondies. Une fois qu'elle aura abouti, elle conduira à un nouveau changement dans l'application des matériaux dans de nombreux domaines tels que l'aérospatiale, le biomédical et la fabrication haut de gamme.
Applications EOEOEA
Revêtements pour le bois, revêtements pour le PVC, revêtements pour le plastique, revêtements pour le métal, encres d'impression offset, impression flexographique, sérigraphie, vernis et adhésifs.
EOEOEA Emballage et expédition
Emballage : 25 kg/tambour ou 200 kg/tambour
Livraison : dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables.
EOEOEA Stockage
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