1. 高分子材料的交联剂这是 EGDMA 最核心和最广泛的应用领域。它作为交联剂,加入到其他单体(如甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸酯橡胶等)或预聚物中进行聚合,形成三维网状结构的高分子材料。提高材料性能: 通过交联,可以显著提高聚合物的物理机械性能,如硬度、耐磨性、耐溶剂性、耐热性和尺寸稳定性。这使得材料在更苛刻的环境下也能保持性能。聚氨酯行业: 在某些聚氨酯泡沫或涂料的制备中,EGDMA 可用作交联剂,以调整最终产品的硬度和耐化学性。热固性树脂: 在的热固性树脂体系中,EGDMA 也扮演着交联剂的角色。粘合剂和密封剂: 用于制备高性能的丙烯酸酯类粘合剂和密封剂,提高其粘接强度和耐久性。2. 光固化材料EGDMA 是光固化技术中不可或缺的关键组分。UV/可见光固化: 它对紫外光或可见光敏感,能够快速引发聚合反应。这使得含有 EGDMA 的预聚物或单体混合物可以在光照下迅速固化成膜或成型。涂料和油墨: 广泛应用于光固化涂料(如木器涂料、金属涂料、塑料涂料)、光固化油墨(如丝网印刷油墨、胶印油墨)以及光固化胶粘剂中。EGDMA 的加入有助于形成致密的交联网络,提高涂层的硬度、光泽度、耐刮擦性和附着力。3D 打印: 在光固化 3D 打印技术(SLA, DLP)中,EGDMA 常被用作光敏树脂的重要组成部分,其交联特性对于构建具有特定强度和精度的三维物体至关重要。3. 聚合物纳米复合材料EGDMA 可用于制备聚合物基纳米复合材料。增强相容性和分散性: 通过与纳米填料(如纳米粘土、碳纳米管、纳米二氧化硅等)进行原位聚合或表面改性,EGDMA 有助于改善聚合物与纳米填料之间的相容性,使纳米填料在基体中均匀分散,从而充分发挥纳米填料的增强增韧效果。构建交联网络: 同时,EGDMA 本身的交联作用也能进一步提升复合材料的整体性能。4. 生物医学材料EGDMA 因其良好的生物相容性(在聚合后)和可调控的交联网络结构,在生物医学领域有重要应用。牙科材料: 这是 EGDMA 最经典的应用之一。它被广泛用作复合树脂填充物、牙科粘接剂、义齿基托树脂等牙科材料的交联剂。通过调节 EGDMA 的含量,可以精确控制材料的交联密度,从而优化其机械强度、耐磨性和尺寸稳定性,以满足口腔环境的苛刻要求。组织工程支架: 用于制备水凝胶或可降解的多孔支架材料。通过与其他生物相容性单体共聚,可以构建具有特定孔隙结构和力学性能的支架,为细胞生长和组织再生提供支持。交联网络的结构和稳定性对支架的降解行为和生物功能至关重要。药物缓释载体: EGDMA 制备的交联聚合物网络可用作药物的控制释放载体。通过调整交联密度和孔径,可以控制药物的释放速率,实现长效或靶向给药。人工器官和植入物: 在某些人工器官或植入物材料的制备中,EGDMA 也可能作为交联剂使用,以提高材料的稳定性和耐用性。5. 色谱固定相EGDMA 可以作为制备色谱固定相的基础材料。多孔聚合物微球: 通过悬浮聚合或分散聚合等方法,可以制备基于 EGDMA 的多孔聚合物微球,这些微球具有较大的比表面积和良好的机械强度,可用作高效液相色谱(HPLC)或凝胶渗透色谱(GPC)的固定相,用于分离和分析各种化合物。安全性考量虽然 EGDMA 在聚合后通常具有良好的生物相容性,但其未聚合的单体形式对皮肤和眼睛具有刺激性,可能引起过敏反应。吸入其蒸气也可能有害。因此,在使用过程中需要采取适当的安全防护措施,如佩戴手套、护目镜和呼吸防护设备,并确保在良好的通风条件下操作。总结乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)作为一种高效的双官能团甲基丙烯酸酯交联剂,凭借其优异的聚合活性和交联能力,在改善高分子材料性能、推动光固化技术发展、以及在生物医学材料、纳米复合材料和色谱技术等领域都扮演着不可或缺的角色。其能够构建稳定的三维网络结构,极大地拓展了相关材料的性能边界和应用范围,是现代材料科学中一种重要的功能单体。
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