Série de polymères cationiques

Qu'est-ce que la série de polymères cationiques

 

 

Un polymère cationique est une longue chaîne de millions d'atomes de carbone sur laquelle sont fixés des points chargés positivement tout autour. Les points chargés positivement agissent comme de minuscules crochets pour attirer les particules chargées négativement. Le polymère cationique rassemble tous les minuscules solides pour former des masses beaucoup plus grandes.

 

 

Pourquoi nous choisir

Assurance qualité

L'entreprise a passé avec succès le système de gestion de la qualité ISO9001, le système de gestion environnementale ISO14001 et le système de gestion de la santé au travail ISO45001.

Une expertise mondiale

Nous connaissons les marchés et les tendances internationales. Notre expertise, notre expérience et notre réseau couvrent tous les coins du monde.

Prix ​​compétitifs

Nous proposons nos produits à des prix compétitifs, ce qui les rend accessibles à nos clients. Nous pensons que les produits de haute qualité ne doivent pas être vendus au prix fort, et nous nous efforçons de rendre nos produits accessibles à tous.

Une riche expérience

Bénéficie d'une solide réputation dans le secteur, ce qui lui permet de se démarquer de ses concurrents. Avec de nombreuses années d'expérience, ils ont développé les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de leurs clients.

Efficace et pratique

L'entreprise a établi des réseaux de marketing dans le monde entier pour fournir des services de haute qualité aux clients de manière efficace et pratique.

Service professionnel

Nous pouvons accepter l'inspection d'usine et l'inspection des marchandises à tout moment. Discussion technique, recherche et développement de nouveaux produits et service après-vente complet.

 

  • Polyamine
    Une polyamine est un composé organique possédant plus de deux groupes amino. Les alkylpolyamines sont présentes dans la nature, mais certaines sont synthétiques. Les alkylpolyamines sont...
    Plus
  • Chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium
    Chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium Description du produit Le chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium est un composé polymère, souvent abrégé en Polydadmac, PDMDAAC, PDADMAC. C'est un...
    Plus
  • Chlorure de polyacrylamide et de diallyldiméthylammonium
    Le nom CAS du chlorure de polyacrylamide co diallyldiméthylammonium est le chlorure de 2-propén-1-aminium,N, N-diméthyl-N-2-propényl-, polymère avec 2-propénamide, et son numéro CAS est...
    Plus
  • Polyquats WSCP
    Polyquats WSCP est un polymère cationique puissant avec une excellente solubilité dans l'eau. C'est un bactéricide et un floculant non oxydant, avec des capacités bactéricides et algicides à large...
    Plus
  • Chlorure de polixétonium
    Le chlorure de polixétonium agit en perturbant les membranes cellulaires des micro-organismes, ce qui entraîne leur inactivation. Son activité antimicrobienne à large spectre en fait un choix...
    Plus
  • Chlorhydrate de polyallylamine
    Le chlorhydrate de polyallylamine, ou PAA.HCL, est un polymère cationique polyvalent qui est largement étudié en science des matériaux pour sa capacité à former des films multicouches assemblés...
    Plus
  • Polyamine
    La polyamine est une polyamine cationique de faible poids moléculaire et de très haute densité de charge. Elle se présente sous forme de solution aqueuse de faible viscosité, liquide et...
    Plus

Qu'est-ce que le chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium

 

 

Le poly(chlorure de diallyldiméthylammonium) (PDDA) est un polyélectrolyte cationique qui s'ionise facilement lorsqu'il est dissous dans l'eau. Ce polymère est largement utilisé dans les domaines du traitement des eaux usées (comme floculant) et de la fonctionnalisation des nanoparticules.

 

Poly Dimethyl Diallyl Ammonium Chloride

 

Procédé de préparation de chlorure de poly-diallyldiméthylammonium

La présente invention concerne un procédé de préparation de chlorure de polydiméthyl diallylammonium, qui comprend successivement les étapes suivantes : premièrement, une solution mixte de carbonate alcalin et d'un agent complexant est utilisée comme agent de purification, une solution aqueuse d'agent de purification ayant une concentration de 0,1 à 0,2 % est utilisée pour laver le chloropropène une ou plusieurs fois, le rapport molaire du carbonate alcalin à l'agent complexant étant de 1 à 20:1 ; deuxièmement, une solution de diméthylamine et une solution d'hydroxyde de métal alcalin sont versées goutte à goutte dans une solution de chloropropène, et un catalyseur est ajouté à la solution de chloropropène, le rapport molaire du chloropropène à la diméthylamine à l'hydroxyde de métal alcalin étant de 2,1 à 1 à 1 ; le catalyseur est une solution mixte de fluorure de métal alcalin et d'un agent complexant à haut rendement, et le rapport molaire du fluorure de métal alcalin à l'agent complexant à haut rendement est de 50:1 à 1:20 ; Troisièmement, la température est contrôlée entre 40 et 70 °C et le temps de réaction est de 2 à 4 heures ; l'eau et les substances à bas point d'ébullition sont retirées par décompression et le DADMAC est obtenu ; Quatrièmement, l'initiateur est ajouté à la solution de DADMAC et la valeur du pH est régulée à environ 6 ; la polymérisation automatique est effectuée à une température normale. L'effet nettoyant des matières premières est bon grâce à ce procédé et la réaction peut être facilement contrôlée. Un polymère à poids moléculaire élevé peut être obtenu.

 

Aperçu du marché du chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium

 

 

La taille du marché du chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium était évaluée à 1,5 milliard USD en 2023 et devrait atteindre 2,9 milliards USD d'ici la fin de 2030 avec un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision 2023-2030.

 

Le marché du chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium (PolyDADMAC) comprend le commerce et l'utilisation à l'échelle mondiale d'un polymère cationique qui trouve une application dans le traitement de l'eau, la fabrication du papier et d'autres secteurs connexes. Les monomères de chlorure de diallyl diméthyl ammonium sont polymérisés pour produire du PolyDADMAC, un composé d'ammonium quaternaire avec un poids moléculaire élevé et des propriétés cationiques exceptionnelles.

 

Le PolyDADMAC est essentiel au processus de purification dans l'industrie du traitement de l'eau. Il aide à éliminer la couleur, les solides en suspension et les impuretés de l'eau grâce aux processus de floculation, de décantation et de coagulation. En raison de sa nature chargée positivement, il peut se lier efficacement aux particules chargées négativement pour les éliminer et purifier l'eau pour une utilisation dans les environnements municipaux et industriels.

 

De plus, le PolyDADMAC est largement utilisé comme agent de drainage et de rétention dans l'industrie papetière. Sa capacité à augmenter la rétention des particules fines pendant la formation du papier optimise les taux de drainage et augmente la qualité du papier, ce qui accroît l'efficacité opérationnelle de la fabrication du papier.

 

 

Film biologique modifié par du chlorure de diméthyl diallyl ammonium et un copolymère de diallylamine dérivé de dattes de palmier pour l'adsorption de colorants

Français Pour la première fois, un copolymère de chlorure de diméthyl diallyl ammonium et de diallylamine (PDDACD) a été utilisé pour modifier les films dérivés des déchets de fruits de dattier de palmier, qui ont ensuite été étudiés par la purification de solutions aqueuses colorées. Les caractéristiques physico-chimiques ont été identifiées à l'aide de données de couleur, de spectroscopie FT-IR et de caractéristiques SEM. Les films modifiés ont été évalués comme adsorbants de bleu de méthylène (MB), de jaune direct 50 (DY50), de bleu réactif 198 (RB198) et de bleu naphtol noir (NBB). Des capacités de rétention élevées ont été obtenues dans l'ordre suivant : L'équilibre da DY50 (14 mg g−1) < RB198 (16 mg g−1) < NBB (63,9 mg g−1) < MB (150 mg g−1). La modélisation cinétique des données a révélé que les données d'adsorption suivent le modèle pseudo-second ordre. Les données ont été ajustées aux équations de Langmuir, Freundlich, Temkin et Dubinin-Redushkevich, et les données correspondent le mieux au modèle de Freundlich, indiquant que l'adsorption pourrait se produire dans les sites d'adsorption hétérogènes. Ces résultats révèlent que les films modifiés PDDACD sont des matériaux précieux pour le traitement des eaux usées industrielles. De plus, l'adsorbant tel que préparé est économiquement viable et facilement contrôlable pour l'adsorption des polluants.

Poly Acrylamide Co Diallyldimethylammonium Chloride

 

Application des hydrogels multifonctionnels à base de poly(alcool vinylique)/polyaniline renforcés au chlorure de poly(diméthyl diallyl ammonium) comme matériaux de capteurs flexibles

 

La conception de matériaux de capteurs hydrogel multifonctionnels avec des propriétés complètes telles que la résistance au gel, une bonne réutilisabilité, l'adhérence et la flexibilité doit être développée pour répondre aux exigences des environnements complexes. Ici, un hydrogel conducteur à réseau semi-interpénétrant a été construit à partir de poly(alcool vinylique), de polyaniline (PANI) et de poly(chlorure de diméthyl diallyl ammonium) (PDDA), et le processus a été assisté par l'effet Hofmeister. Un hydrogel à double voie conductrice avec des types de polymères PDDA et PANI a été formé simultanément pour fournir une excellente conductivité (1,217 S/m−1) pour l'hydrogel. Avec l'augmentation de la concentration de PDDA de 0 à 16 % en poids, la résistance mécanique est passée de 0.066 MPa à 0,34 MPa, et le module d'élasticité et la ténacité ont augmenté respectivement de 684,9 % et 748,8 %. L'hydrogel peut être efficacement généré comme matériau de capteur de contrainte avec d'excellentes sensibilités de GF= 2.337 et S= 3.229%/KPa sous tension et compression, respectivement. L'hydrogel pourrait être utilisé comme peau électronique et être utilisé pour la surveillance de petites déformations de la peau causées par des battements de pouls. De plus, l'hydrogel présente une excellente sensibilité à la température (1,575 %/degré), une résistance au gel (−53,45 degrés), une capacité d'auto-guérison et une réutilisabilité. Disponibilité des donnéesLes données seront mises à disposition sur demande.

 

Qu'est-ce que le chlorhydrate de polyallylamine

 

 

Le chlorhydrate de polyallylamine (n° CAS 71550-12-4) est un polyélectrolyte cationique préparé par polymérisation d'allylamine. Il peut être utilisé en combinaison avec un polyélectrolyte anionique comme le poly(styrène sulfonate de sodium) pour former un film adsorbé couche par couche de polymères chargés négativement et positivement.

 

Poly Allylamine Hydrochloride

 

Impact du chlorhydrate de polyallylamine sur l'expression génétique et la stabilité caryotypique des cellules transformées multirésistantes aux médicaments

Le polymère synthétique, le chlorhydrate de polyallylamine (PAA), est utilisé dans de nombreuses applications en biotechnologie et en médecine. Il est utilisé dans le transfert de gènes et d'ARNsi, pour former des microcapsules destinées à administrer des médicaments de manière ciblée aux cellules endommagées et tumorales. La chimiothérapie conventionnelle ne tue souvent pas toutes les cellules cancéreuses et conduit à une multirésistance aux médicaments (MDR). Jusqu'à récemment, les études sur les effets du PAA sur les cellules se concentraient principalement sur leurs caractéristiques morphologiques et génétiques immédiatement ou plusieurs heures après l'exposition au polymère. Les propriétés de la progéniture cellulaire qui a survécu aux effets sublétaux du PAA et a repris sa prolifération n'étaient pas surveillées. Français La présente étude a démontré que le traitement de cellules immortalisées de hamster chinois CHLV-79 RJK sensibles (RJK) et résistantes (RJKEB) au bromure d'éthidium (EB) avec des doses cytotoxiques de PAA, des cellules sélectionnées avec une instabilité caryotypique accrue, s'accompagnait de modifications de l'expression des gènes p53 c-fos, topo2- , hsp90, hsc70. Ces modifications n'ont pas contribué à la progression de la MDR, accompagnée d'une sensibilité accrue de ces cellules aux effets toxiques de la doxorubicine (DOX). Nos résultats ont montré que le PAA n'augmente pas le potentiel oncogène des cellules immortalisées et ont confirmé qu'il peut être utilisé pour l'administration intracellulaire de médicaments pour la thérapie anticancéreuse.

 

Contre-ions dans les films couche par couche de poly(chlorhydrate d'allylamine) et de poly(sulfonate de styrène)
 
 

Français La quantité de contre-ions dans les films couche par couche (LBL) de poly(chlorhydrate d'allylamine) (PAH) et de poly(sulfonate de styrène) (PSS) a été déterminée par spectroscopie de photoélectrons X (XPS) pour des films préparés à partir de solutions avec diverses concentrations de NaCl. Des contre-ions sodium et chlorure sont présents dans les films LBL produits à partir de solutions salines, qui sont situés à la surface et dans la masse des films. Le pourcentage de contre-ions en masse augmente avec la force ionique du polyélectrolyte avant d'atteindre une valeur constante. Les rapports de pourcentage sodium/soufre en masse tendent vers 0.8 pour les échantillons lavés à l'eau pure et pour les échantillons lavés avec des solutions aqueuses de NaCl, tandis que les rapports de pourcentage chlore/azote en masse tendent vers 0.5 pour les mêmes échantillons. Le rapport entre les pourcentages de groupes ioniques de polyélectrolyte est proche de l'unité pour tous les échantillons, ce qui indique que les contre-ions ne contribuent pas à la compensation de charge dans le polyélectrolyte pendant le processus d'adsorption. La présence de contre-ions dans les films LBL s'explique par la condensation de Manning à proximité des groupes ioniques des polyélectrolytes, conduisant à des liaisons ioniques inter-polyélectrolytes via des réseaux ioniques. On pense que la condensation conduit à la formation de cristallites de NaCl dans ces films LBL, ce qui a été confirmé par des mesures de diffraction des rayons X.

 

Assemblage couche par couche de poly(chlorhydrate d'allylamine)/polyuréthane et son comportement de chargement et de libération pour l'orange de méthylène

 

 

Français Ici, la technique couche par couche a été utilisée pour l'adsorption séquentielle de polymères de charge opposée, le poly(chlorhydrate d'allylamine) (PAH) et le polyuréthane (PU) par interaction électrostatique. Des films bicouches 10 et 10,5 ont été préparés séparément, l'orange de méthylène (MO) a été utilisé comme médicament modèle pour évaluer la capacité potentielle de ce film multicouche utilisé dans un système d'administration de médicaments. Les résultats expérimentaux ont montré que la capacité de chargement et de libération du MO du film était significativement influencée par le pH et la concentration en sel, le taux de chargement du MO était plus rapide et plus important avec l'augmentation de la concentration en sel ou la diminution du pH de la solution de MO, le taux de libération du MO était plus rapide à une concentration en sel plus élevée ou dans une solution alcaline. Le résultat a également indiqué que le film avait une bonne réversibilité de chargement et de libération. Le film PAH/PU pourrait être un système d'administration de médicaments prometteur en raison de sa biocompatibilité, de sa biodégradation et des propriétés ci-dessus.

 

Notre usine
 

 

Zhangjiagang Cpolymer Eco-Technologies Co., Ltd. est un fabricant et fournisseur professionnel de monomères fonctionnels, de séries de polymères, de produits chimiques de traitement de l'eau, d'additifs pour pâtes et papiers, d'auxiliaires de teinture textile, d'additifs pour champs pétrolifères, d'intermédiaires pharmaceutiques, d'auxiliaires pour produits chimiques ménagers, avec des décennies d'expérience dans la production, la R&D et le service d'application.

 

productcate-1-1

 

Certifications

 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
FAQ

 

Q : À quoi sert le chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium ?

A : Le PolyDADMAC peut être utilisé dans la fabrication du papier, comme agent de couchage et agent antistatique, promoteur de collage AKD et agent de rétention et de drainage. 3. Le PolyDADMAC peut également être utilisé pour la décoloration et la floculation dans le traitement de l'eau (potable et eaux usées).

Q : Quelles sont les principales propriétés physiques du chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium ?

R : Il s'agit généralement d'une poudre ou d'un liquide blanc ou blanc cassé présentant une bonne solubilité dans l'eau. Sa viscosité dépend de sa concentration et de son poids moléculaire.

Q : Quelles sont les caractéristiques du chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium ?

R : Il possède des propriétés telles qu'une densité de charge cationique élevée, une bonne solubilité dans l'eau et une excellente capacité de floculation. Un exemple de son utilisation basée sur ces caractéristiques est dans la clarification des eaux usées industrielles, où il aide à agréger les particules en suspension et à former des flocs plus gros pour une séparation plus facile.

Q : Quelles sont les exigences de stockage pour le chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium ?

R : Il doit être stocké dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité. Un stockage inapproprié peut entraîner une dégradation et une perte de son efficacité.

Q : Quel est le mécanisme d’action du chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium dans la purification de l’eau ?

R : Il neutralise les charges des particules en suspension, les faisant s’agréger et former des flocs plus gros qui peuvent être facilement séparés.

Q : Le chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium peut-il être recyclé ou réutilisé après son application initiale ?

R : Dans certains cas, il peut être possible de le récupérer et de le réutiliser, en fonction du processus et des conditions spécifiques. Dans un processus industriel en boucle fermée, la récupération et la réutilisation peuvent réduire les coûts et l’impact environnemental.

Q : Comment la qualité des matières premières utilisées dans sa production affecte-t-elle les propriétés du produit final ?

R : Des matières premières de meilleure qualité donnent un polymère plus homogène et plus performant. Les impuretés présentes dans les matières premières peuvent affecter la pureté et la fonctionnalité du polymère.

Q : Le chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium peut-il être modifié pour répondre aux besoins d’application spécifiques ?

R : Oui, il peut être modifié par des réactions chimiques ou par mélange avec d’autres polymères. L’ajout de groupes fonctionnels peut améliorer sa sélectivité pour certains contaminants.

Q : Comment la température affecte-t-elle la stabilité et les performances du chlorure de polydiméthyl diallyl ammonium ?

R : Des températures élevées peuvent provoquer une dégradation ou des modifications de ses propriétés. Dans un processus industriel à chaud, le contrôle de la température est important pour garantir son efficacité.

Q : À quoi sert le chlorhydrate de polyallylamine ?

R : Le poly(chlorhydrate d'allylamine) est utilisé dans les industries du film et des polymères et dans l'encapsulation cellulaire. En outre, il est utilisé pour fabriquer des électrodes modifiées par hydrogel redox pour mesurer les réponses enzymatiques.

Q : Quel est le numéro CAS du chlorhydrate de polyallylamine ?

A : Le chlorhydrate de polyallylamine (n° CAS 71550-12-4) est un polyélectrolyte cationique préparé par polymérisation de l'allylamine.

Q : Quelle est la structure chimique du chlorhydrate de polyallylamine ?

R : Le chlorhydrate de polyallylamine est un polymère composé d'unités allylamine répétitives protonées par de l'acide chlorhydrique. La structure présente une chaîne linéaire de groupes amines attachés à un squelette carboné. Imaginez une chaîne où chaque maillon représente une unité allylamine avec une charge positive provenant de l'acide chlorhydrique.

Q : Comment le poids moléculaire du chlorhydrate de polyallylamine affecte-t-il ses propriétés ?

R : Les poids moléculaires plus élevés entraînent généralement une augmentation de la viscosité et des capacités d'interaction améliorées. Les versions à poids moléculaire plus faible peuvent avoir de meilleures propriétés de diffusion et de perméation. Dans les applications de revêtement, les poids moléculaires élevés peuvent offrir de meilleures propriétés de barrière, tandis que les poids moléculaires plus faibles peuvent permettre une pénétration plus profonde dans le substrat.

Q : Comment fonctionne le comportement de solubilité du chlorhydrate de polyallylamine dans différents solvants ?

R : Il est très soluble dans l'eau, mais sa solubilité dans les solvants organiques tels que l'éthanol et l'acétone est limitée. Lorsqu'il est utilisé dans des formulations nécessitant des solvants mixtes, le choix du solvant peut affecter considérablement les propriétés du polymère.

Q : Le chlorhydrate de polyallylamine peut-il être utilisé dans des applications biomédicales ?

R : Oui, il peut être utilisé pour l'administration de médicaments, l'ingénierie tissulaire et la biodétection. Il peut être fonctionnalisé pour fixer des médicaments ou des biomolécules. Dans l'administration de médicaments, il peut former des nanoparticules qui encapsulent les médicaments et les libèrent vers des emplacements ciblés.

Q : Quelles sont les méthodes courantes pour caractériser le chlorhydrate de polyallylamine ?

R : Les techniques incluent la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN), la chromatographie par perméation de gel (GPC) et l'analyse élémentaire. La RMN permet de déterminer la structure, tandis que la GPC fournit des informations sur la distribution du poids moléculaire.

Q : Comment la concentration en chlorhydrate de polyallylamine affecte-t-elle ses performances dans une application spécifique ?

R : Des concentrations plus élevées sont plus efficaces, mais peuvent également entraîner une augmentation de la viscosité ou de l'agrégation. Dans le processus de floculation, une concentration optimale est nécessaire pour obtenir une agrégation efficace des particules sans formation excessive de boues.

Q : Le chlorhydrate de polyallylamine peut-il être modifié chimiquement pour améliorer ses propriétés ?

R : Oui, il peut être modifié par des réactions telles que l'acylation ou le greffage pour adapter ses propriétés à des utilisations spécifiques. Le greffage avec des polymères spécifiques peut améliorer sa compatibilité avec d'autres matériaux.

Q : Quelle est la stabilité thermique du chlorhydrate de polyallylamine ?

R : Sa stabilité thermique est modérée et sa décomposition se produit à des températures relativement élevées, en fonction de son poids moléculaire et de sa pureté. Dans les applications impliquant un traitement thermique, il est essentiel de comprendre ses limites thermiques.

Q : Comment le chlorhydrate de polyallylamine interagit-il avec les surfaces ou les molécules chargées négativement ?

R : Il forme des interactions électrostatiques, adhère aux entités chargées négativement et modifie leurs propriétés. Dans les revêtements de surface, il peut fournir une couche chargée positivement pour améliorer l'adhérence.

Nous sommes des fabricants et fournisseurs professionnels de séries de polymères cationiques en Chine, spécialisés dans la fourniture de services personnalisés de haute qualité. Nous vous invitons chaleureusement à acheter ici des séries de polymères cationiques à prix réduit fabriquées en Chine dans notre usine. Contactez-nous pour un échantillon gratuit.

polymère cationique pour les lotions pour bébé, polymère cationique pour les semi-conducteurs, polymère cationique pour les fibres dans les composites