IPGA Monomer (CAS 13188-82-4) | High-Performance Acrylate for UV-Curing Applications

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Monomère IPGA (CAS 13188-82-4) | Acrylate haute performance pour applications de polymérisation UV

Acrylate d'isopropylidèneglycérol (IPGA) : Monomère avancé pour les photopolymères de nouvelle génération

*CAS 13188-82-4 | Formule moléculaire : C₉H₁₄O₄ | Masse molaire : 186,20 g/mol*


Profil technique


L'IPGA est un monomère acrylate clé conçu pour les systèmes polymérisables aux UV. Sa structure moléculaire unique lui confère :

  • Viscosité ultra-faible : 4,09 mPa·s à 25 °C (plus lisse que l’eau)

  • Réactivité accrue : accélère la cinétique de polymérisation de plus de 30 % par rapport aux acrylates standards.

  • Flexibilité en conditions cryogéniques : Tg = -7 °C maintient l'élasticité dans les environnements cryogéniques


Avantages fondamentaux en matière de performances

1. Catalyseur de photopolymérisation


Incorporé à des résines UV, l'IPGA réduit le temps de polymérisation d'au moins 30 % tout en assurant une surface d'une finesse nanométrique. Idéal pour :

  • Impression 3D haute précision (résolution de 0,01 mm)

  • Encres de sérigraphie

  • revêtements optiques


2. Promoteur d'adhérence universel


Les mélanges avec des résines polyuréthanes (30 % de charge) permettent une adhérence à 100 % sur les substrats en verre/aluminium. Essentiel pour :

  • mastics automobiles

  • Adhésifs sensibles à la pression

  • composites aérospatiaux


3. Résistance environnementale


La conception moléculaire offre des avantages exceptionnels :

  • Stabilité aux UV (certifiée ASTM G154)

  • Endurance thermique (service continu à 110 °C)

  • Protection contre les radiations (amélioration de 3 fois dans les environnements sous vide)


Processus de production durable


La synthèse de l'IPGA illustre les principes de la chimie verte :

ÉtapeInnovationAvantage
Matières premièresLe glycérol biosourcé remplace les produits pétrochimiques.empreinte carbone réduite de 30 %
Catalysesystème synergique acide-baseRéduction de 45 % de la consommation d'énergie (80 °C/pression atmosphérique)
PurificationDistillation moléculaire + cristallisationPureté de 99,5 % (impuretés < 0,01 %)

Applications industrielles


Fabrication 3D

  • Électronique grand public : Cadres de smartphones/boîtiers de montres imprimés (alternative CNC)

  • Aérospatiale : Composites compatibles avec l’azote liquide (rétention de la ténacité à -196 °C)


Électronique flexible

  • Dispositifs portables : élastomères à allongement de 500 % pour peau électronique/bracelets intelligents

  • Écrans pliables : réduction de 60 % des plis dans l’encapsulation OLED

  • Technologie spatiale : Cartes de circuits imprimés durcies aux radiations (prêtes pour la Lune/les missions spatiales)


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