Серия катионных полимеров
Что такое серия катионных полимеров?
Катионный полимер — это длинная цепочка из миллионов атомов углерода, на которой по периметру прикреплены положительно заряженные пятна. Положительно заряженные пятна действуют как крошечные крючки, притягивающие отрицательно заряженные частицы. Катионный полимер объединяет все крошечные твердые частицы, образуя гораздо более крупные массы.
почему выбрали нас
Гарантия качества
Компания успешно прошла сертификацию по системе менеджмента качества ISO9001, системе экологического менеджмента ISO14001 и системе менеджмента охраны труда ISO45001.
Мировой опыт
Мы знаем международные рынки и тенденции. Наши знания, опыт и сеть охватывают все уголки мира.
Конкурентные цены
Мы предлагаем нашу продукцию по конкурентоспособным ценам, делая ее доступной для наших клиентов. Мы считаем, что высококачественная продукция не должна быть дорогой, и мы стремимся сделать нашу продукцию доступной для всех.
Богатый опыт
Имеет давнюю репутацию в отрасли, что выделяет ее среди конкурентов. Благодаря многолетнему опыту они развили навыки, необходимые для удовлетворения потребностей своих клиентов.
Эффективно и удобно
Компания создала маркетинговые сети по всему миру для предоставления клиентам высококачественных услуг эффективным и удобным способом.
Професиональные услуги
Мы можем принять заводскую инспекцию и инспекцию товаров в любое время. Техническое обсуждение, исследование и разработка новых продуктов, а также полное послепродажное обслуживание.
-
ПолидиметилдиаллиламмонийхлоридПолидиметилдиаллиламмонийхлорид Описание продукта Полидиметилдиаллиламмонийхлорид — это полимерное соединение, часто сокращенно называемое Полидадмак,ПДМДААК,ПДАДМАК. Это катионный полиэлектролит,...Подробнее
-
Полиакриламид Co диаллилдиметиламмоний хлоридНазвание CAS для полиакриламида со диаллилдиметиламмонийхлорида — 2-Пропен-1-аминий, N, N-диметил-N-2-Пропенил-, хлорид, полимер с 2-пропенамидом, а его номер CAS — 26590-05-6. Молекулярная...Подробнее
-
Поликваты WSCPPolyquats WSCP — сильный катионный полимер с отличной растворимостью в воде. Это неокисляющий бактерицид и флокулянт с широким спектром бактерицидных и альгицидных возможностей.Подробнее
-
Поликсетоний хлоридПоликсетоний хлорид действует, разрушая клеточные мембраны микроорганизмов, что приводит к их инактивации. Его широкий спектр антимикробной активности делает его популярным выбором для обеспечения...Подробнее
-
Полиаллиламин гидрохлоридПолиаллиламингидрохлорид, или PAA.HCL, является универсальным катионным полимером, который широко изучается в материаловедении из-за его способности образовывать электростатически собранные...Подробнее
Что такое полидиметилдиаллиламмонийхлорид
Поли(диаллилдиметиламмонийхлорид) (PDDA) — катионный полиэлектролит, который легко ионизируется при растворении в воде. Этот полимер широко используется в области очистки сточных вод (в качестве флокулянта) и функционализации наночастиц.

Настоящее изобретение относится к способу получения полидиметилдиаллиламмонийхлорида, который последовательно включает следующие стадии: во-первых, в качестве очищающего агента используют смешанный раствор карбоната щелочного металла и комплексообразователя, для промывки хлорпропена однократно или многократно используют водный раствор очищающего агента с концентрацией {{0}}.1 до 0,2%, при этом мольное соотношение карбоната щелочного металла и комплексообразователя составляет от 1 до 20:1; во-вторых, в раствор хлорпропена по каплям добавляют раствор диметиламина и раствор гидроксида щелочного металла, а в раствор хлорпропена добавляют катализатор, при этом мольное соотношение хлорпропена к диметиламину и гидроксиду щелочного металла составляет от 2,1 до 1:1; катализатор представляет собой смешанный раствор фторида щелочного металла и комплексообразователя с высокой эффективностью, а мольное соотношение фторида щелочного металла и комплексообразователя с высокой эффективностью составляет от 50:1 до 1:20; в-третьих, температура контролируется от 40 до 70 °C, а время реакции составляет от 2 до 4 часов; вода и вещества с низкой температурой кипения извлекаются путем декомпрессии, и получается ДАДМАХ; в-четвертых, в раствор ДАДМАХ добавляется инициатор, и значение pH регулируется примерно до 6; автоматическая полимеризация проводится при нормальной температуре. Эффект очистки сырья хорош методом, и реакцию можно легко контролировать. Может быть получен полимер с высокой молекулярной массой.
Анализ рынка полидиметилдиаллиламмонийхлорида
Объем рынка полидиметилдиаллиламмонийхлорида оценивался в 1,5 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 2,9 млрд долларов США к концу 2030 года со среднегодовым темпом роста 10,7% в течение прогнозируемого периода 2023-2030.
Рынок полидиметилдиаллиламмонийхлорида (PolyDADMAC) охватывает мировую торговлю и использование катионного полимера, который находит применение в очистке воды, производстве бумаги и других смежных секторах. Мономеры диаллилдиметиламмонийхлорида полимеризуются для получения PolyDADMAC, четвертичного аммониевого соединения с высокой молекулярной массой и исключительными катионными свойствами.
PolyDADMAC необходим для процесса очистки в водоочистной промышленности. Он помогает удалять цвет, взвешенные твердые частицы и примеси из воды посредством процессов флокуляции, осаждения и коагуляции. Благодаря своей положительно заряженной природе он может эффективно связываться с отрицательно заряженными частицами, удаляя их и очищая воду для использования как в муниципальных, так и в промышленных условиях.
Более того, PolyDADMAC широко используется в качестве дренажной и удерживающей добавки в бумажной промышленности. Его способность увеличивать удерживание мелких частиц во время формирования бумаги оптимизирует скорость дренажа и повышает качество бумаги, что повышает операционную эффективность производства бумаги.
Впервые сополимер диметилдиаллиламмонийхлорида и диаллиламина (PDDACD) был использован для модификации пленок, полученных из отходов плодов финиковой пальмы, которые затем были исследованы путем очистки окрашенных водных растворов. Физико-химические характеристики были идентифицированы с использованием данных цвета, ИК-Фурье спектроскопии и характеристик СЭМ. Модифицированные пленки были оценены как адсорбенты метиленового синего (MB), прямого желтого 50 (DY50), реактивного синего 198 (RB198) и нафтолового синего черного (NBB). Высокие удерживающие способности были достигнуты в следующем порядке: Равновесие da DY50 (14 мг г−1) < RB198 (16 мг г−1) < NBB (63,9 мг г−1) < MB (150 мг г−1). Кинетическое моделирование данных показало, что данные по адсорбции следуют модели псевдовторого порядка. Он был подобран к уравнениям Ленгмюра, Фрейндлиха, Темкина и Дубинина-Редушкевича, и данные наилучшим образом соответствуют модели Фрейндлиха, указывая на то, что адсорбция может происходить в гетерогенных центрах адсорбции. Эти результаты показывают, что модифицированные пленки PDDACD являются ценными материалами для очистки промышленных сточных вод. Более того, приготовленный адсорбент экономически выгоден и легко контролируется для адсорбции загрязняющих веществ.

Необходимо разработать конструкцию многофункциональных гидрогелевых сенсорных материалов с комплексными свойствами, такими как морозостойкость, хорошая пригодность к повторному использованию, адгезия и гибкость, чтобы соответствовать требованиям сложных сред. В данном случае был создан проводящий, полувзаимопроникающий сетевой гидрогель из поливинилового спирта, полианилина (PANI) и полидиметилдиаллиламмонийхлорида (PDDA), а процесс поддерживался эффектом Хофмейстера. Гидрогель с двойным проводящим путем с типами полимеров PDDA и PANI был сформирован одновременно, чтобы обеспечить превосходную проводимость (1,217 См/м−1) для гидрогеля. С увеличением концентрации PDDA с 0 до 16% по весу механическая прочность увеличилась с 0.066 МПа до 0,34 МПа, а модуль упругости и ударной вязкости увеличился на 684,9% и 748,8% соответственно. Гидрогель может быть эффективно создан в качестве материала датчика деформации с превосходной чувствительностью GF= 2.337 и S= 3.229%/кПа при растяжении и сжатии соответственно. Гидрогель может быть использован в качестве электронной кожи и использоваться для мониторинга даже небольших деформаций кожи, вызванных биением пульса. Кроме того, гидрогель обладает превосходной температурной чувствительностью (1,575%/градус), морозостойкостью (−53,45 градуса), способностью к самовосстановлению и возможностью повторного использования. Доступность данныхДанные будут предоставлены по запросу.
Что такое полиаллиламин гидрохлорид?
Гидрохлорид полиаллиламина (CAS No. 71550-12-4) — катионный полиэлектролит, полученный полимеризацией аллиламина. Его можно использовать в сочетании с анионным полиэлектролитом, таким как поли(стиролсульфонат натрия), для формирования послойно адсорбированной пленки отрицательно и положительно заряженных полимеров.

Синтетический полимер, гидрохлорид полиаллиламина (PAA), используется в различных областях биотехнологии и медицины. Он используется в переносе генов и siRNA для формирования микрокапсул для целенаправленной доставки лекарств в поврежденные и опухолевые клетки. Традиционная химиотерапия часто не убивает все раковые клетки и приводит к множественной лекарственной устойчивости (MDR). До недавнего времени исследования воздействия PAA на клетки в основном были сосредоточены на их морфологических и генетических характеристиках сразу или через несколько часов после воздействия полимера. Свойства потомства клеток, переживших сублетальное воздействие PAA и возобновивших свою пролиферацию, не отслеживались. Настоящее исследование показало, что обработка иммортализованных клеток китайского хомячка CHLV-79 RJK, чувствительных (RJK) и резистентных (RJKEB) к бромистому этидию (EB), цитотоксическими дозами ПАА, отобранных клеток с повышенной кариотипической нестабильностью, сопровождалась изменениями в экспрессии генов p53 c-fos, topo2- , hsp90, hsc70. Эти изменения не способствовали прогрессированию МЛУ, сопровождающемуся повышением чувствительности этих клеток к токсическому воздействию доксорубицина (DOX). Наши результаты показали, что ПАА не увеличивает онкогенный потенциал иммортализованных клеток и подтвердили, что он может быть использован для внутриклеточной доставки лекарств для противораковой терапии.
Противоионы в послойных пленках поли(аллиламингидрохлорида) и поли(стиролсульфоната)
Количество противоионов в послойных (LBL) пленках поли(аллиламингидрохлорида) (PAH) и поли(стиролсульфоната) (PSS) было определено с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS) для пленок, полученных из растворов с различной концентрацией NaCl. Противоионы натрия и хлорида присутствуют в пленках LBL, полученных из солевых растворов, которые находятся на поверхности и в объеме пленок. Процент объемных противоионов увеличивается с ионной силой полиэлектролита, прежде чем достичь постоянного значения. Процентные соотношения объемного натрия/серы имеют тенденцию к 0.8 для образцов, промытых чистой водой, и для образцов, промытых водными растворами NaCl, в то время как процентные соотношения объемного хлора/азота имеют тенденцию к 0.5 для тех же образцов. Соотношение между процентными содержаниями ионных групп полиэлектролита близко к единице для всех образцов, что указывает на то, что противоионы не способствуют компенсации заряда в полиэлектролите в процессе адсорбции. Наличие противоионов в пленках LBL объясняется конденсацией Маннинга вблизи ионных групп полиэлектролита, что приводит к образованию межполиэлектролитных ионных связей через ионные сети. Считается, что конденсация приводит к образованию кристаллитов NaCl в этих пленках LBL, что было подтверждено измерениями рентгеновской дифракции.
Послойная сборка поли(аллиламингидрохлорида)/полиуретана и его поведение при загрузке и высвобождении для метиленового оранжевого
Здесь послойная техника использовалась для последовательной адсорбции противоположно заряженного полимера поли(аллиламингидрохлорида) (ПАУ) и полиуретана (ПУ) посредством электростатического взаимодействия. 10 и 10,5 двухслойные пленки были приготовлены отдельно, метиленовый оранжевый (МО) использовался в качестве модельного препарата для оценки потенциальной способности этой многослойной пленки, используемой в системе доставки лекарств. Экспериментальные результаты показали, что способность загрузки и высвобождения МО из пленки значительно зависит от pH и концентрации соли, скорость загрузки МО была быстрее и больше с увеличением концентрации соли или уменьшением pH раствора МО, скорость высвобождения МО была быстрее при более высокой концентрации соли или в щелочном растворе. Результат также показал, что пленка имеет хорошую обратимость загрузки и высвобождения. Пленка ПАУ/ПУ может быть перспективной системой доставки лекарств из-за ее биосовместимости, биодеградации и вышеуказанных свойств.
Наш завод
Компания Zhangjiagang Cpolymer Eco-Technologies Co., Ltd. является профессиональным производителем и поставщиком функциональных мономеров, полимерных серий, химикатов для очистки воды, добавок для целлюлозно-бумажной промышленности, вспомогательных веществ для окрашивания текстиля, добавок для нефтедобычи, фармацевтических промежуточных продуктов, вспомогательных веществ для бытовой химии с многолетним опытом производства, НИОКР и обслуживания приложений.

Сертификаты




Часто задаваемые вопросы
Мы являемся профессиональными производителями и поставщиками серии катионных полимеров в Китае, специализируемся на предоставлении высококачественного индивидуального обслуживания. Мы тепло приветствуем вас, чтобы купить скидку на серию катионных полимеров, сделанную в Китае, здесь, на нашем заводе. Свяжитесь с нами для получения бесплатного образца.
катионный полимер для фотоники материалов, катионный полимер для детекторов, катионный полимер для полупроводников