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Acrylate-PEG-Diethoxylsilane,丙烯酸酯-聚乙二醇-二乙氧基硅烷

2026-08-26 分享

中文名:丙烯酸酯-聚乙二醇-二乙氧基硅烷

英文名:Acrylate-PEG-Diethoxylsilane

介绍名:丙烯酸酯-PEG-二乙氧基硅烷、硅烷功能化可聚合聚乙二醇连接材料

基本描述

Acrylate-PEG-Diethoxylsilane是一种以聚乙二醇(PEG)作为亲水柔性间隔链,并在不同末端分别引入丙烯酸酯(Acrylate)和二乙氧基硅烷(Diethoxylsilane)功能结构的异双功能PEG衍生物。该材料将可参与聚合的碳碳双键、亲水性PEG链以及具有无机界面反应能力的硅烷结构整合于同一分子中,使其兼具聚合物网络构建和含硅材料表面连接能力,可作为有机聚合物与无机材料之间的功能桥联分子。

PEG主体链主要由重复的—CH2CH2O—结构单元构成,具有良好的亲水性、柔顺性和较高的构象自由度。PEG作为Acrylate与Diethoxylsilane之间的柔性间隔臂,可增加两个功能端之间的空间距离,使可聚合端和硅烷端在反应过程中保持相对独立。同时,PEG链能够在无机材料界面与有机聚合物区域之间形成柔性亲水层。根据实验体系,可选择不同平均分子量的PEG,以调节整体链长、空间尺寸和表面覆盖范围。

Acrylate端含有典型的不饱和碳碳双键,可在适宜的自由基或光引发条件下参与聚合,也可与丙烯酸酯、丙烯酰胺以及其他乙烯基单体进行共聚。通过这一功能端,可将PEG及硅烷结构引入聚合物链、水凝胶、涂层或交联网络之中。

屏幕截图2026-03-19104621.jpg

分子特征

Acrylate-PEG-Diethoxylsilane的主要结构特点是“丙烯酸酯可聚合端—PEG亲水链—二乙氧基硅烷功能端”。其中二乙氧基硅烷结构具有可水解的Si—O—Et相关基团,在适宜水分和条件下可逐步形成硅醇结构。产生的Si—OH可进一步发生缩合,并能够与玻璃、二氧化硅、硅基颗粒以及其他具有表面羟基的无机材料形成较稳定的界面连接。

这种结构使Acrylate-PEG-Diethoxylsilane能够同时参与有机聚合和无机表面硅烷化,可用于构建有机—无机复合界面。PEG链则可以调节界面距离和亲水性,降低刚性无机表面与聚合物网络之间的直接空间限制。

结构表征可采用核磁共振分析PEG主链及丙烯酸酯双键相关信号,通过红外光谱观察Si—O、醚键及羰基等特征,并结合凝胶渗透色谱评价PEG分子量分布。由于硅烷端对水分较为敏感,而Acrylate端具有一定聚合活性,因此建议低温、避光、干燥、密封保存,尤其应减少长期接触潮湿环境。该产品适用于玻璃和硅基材料表面修饰、无机纳米颗粒功能化、聚合物接枝、功能涂层、水凝胶以及有机—无机复合材料研究。


保存:冷藏

用途:科研

包装:固体/粉末/溶液

关于我们:

良林科研服务平台致力于有机分子及功能材料的定制开发与规模化制备,重点服务于药物递送与纳米靶向领域。现有产品体系涵盖合成磷脂、PEG功能化衍生物、嵌段共聚物、纳米金材料、磁性纳米颗粒、介孔结构材料、活性荧光染料、量子点以及点击化学相关试剂与大环配体等,产品性能稳定,应用广泛,可支持多学科交叉研究与产业转化需求。

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