Amps что это
Перейти к содержимому

Amps что это

  • автор:

Advanced Mobile Phone Service (AMPS)

Стандарт AMPS (Advanced Mobile Phone Service) – это аналоговый стандарт сотовой связи, относящийся к сетям первого поколения (1G). AMPS получил наибольшее распространение в Северной Америке, преимущественно в США, где и был разработан. Работой над созданием спецификаций этого стандарта занималась компания AT&T в 1970 году компанией. Спецификации для AMPS выпускал американский национальный институт стандартизации ANSI (American National Standards Institute) под аббревиатурой EIA/TIA/IS-3. Более поздние версии выпускались ассоциацией телекоммуникационной индустрии TIA (Telecommunications Industry Association) под аббревиатурой IS-91.

В 1978 году была построена первая тестовая сеть AMPS, а в 1980 году в Чикаго была запущена первая коммерческая сеть AMPS. Не смотря на то, что AMPS – это не первая сеть сотовой связи, она обладает рядом преимуществ: высокая спектральная эффективность, низкая стоимость эксплуатации и т.п., которые послужили причиной широкого распространения этого стандарта не только в Северной Америке, но и на других континентах.

Особенности построения радио интерфейса

AMPS относится к стандартам первого поколения сотовой связи и использует технологию FDMA (Frequency division multiple access) – метод частотного разделения каналов. При этом для каждого соединения выделяется индивидуальный частотный канал, шириною 30 кГц. Следовательно, чем выше необходима емкость, тем шире должна быть полоса частот, задействованная системой. Изначально предполагалось, что система AMPS будет работать в диапазоне 800 МГц. Однако со временем, для реализации сетей AMPS в других странах и для расширения возможностей существующих сетей, появились другие возможные частотные диапазоны, например 1900 МГц.

Предшествующие AMPS системы сотовой связи были больше похожи на сети теле- или радиовещания, чем на современные сотовые системы связи. Базовые станции (БС, BTS) в них излучали сигнал с большой мощностью и на обширной территории (с радиусом до 50 км). Такая схема обладала целым рядом недостатков, главными из которых являлись низкая емкость сети и низкая спектральная эффективность. Для работы большой сети, со значительным числом абонентов, задействовалась очень широкая полоса частот. В крупных городах системы сотовой связи быстро перегружались, и из-за ограниченности частотного диапазона не могли быть расширены.

В стандарте AMPS указанная проблема решается методом переиспользования частот, который стал ключевым во всех последующих системах сотовой связи. Принцип данного метода заключается в том, что каждая выделенная для оператора частота может быть использована на многих несмежных сотах. Это становится возможным благодаря тому, что базовые станции AMPS обладают гораздо меньшей излучаемой мощностью. Сигнал на определенной частоте распространяется на меньшей территории, а переотраженные волны быстро затухают и не могут оказать существенное влияние на работу близлежащих сот с аналогичной частотой. Таким образом, оператор может, используя одни и те же частотные каналы в сравнительно небольшом диапазоне частот, для строительства целой сети. Регулируя мощность и число используемых частот можно эффективно настроить сеть на области с различной плотностью абонентов: от степи до мегаполиса.

Одним из наиболее заметных изменений в стандарте AMPS, наряду с методом переиспользования частот, является гораздо более низкая излучаемая мощность мобильных устройств (MSU). В первых аналоговых системах сотовой связи, абонентские терминалы представляли собой громоздкие не портативные устройства. Мобильными их можно назвать лишь по тому, что они устанавливались на различных транспортных средствах. В системе AMPS телефон стал действительно мобильным. Этому способствовали сравнительно компактные размеры телефона и сравнительно низкая мощность излучения, а, следовательно, могла быть уменьшена емкость аккумулятора, а также его размеры и вес, чтобы его можно было поместить в небольшой корпус, который можно было бы удержать одной рукой.

Архитектура сети стандарта AMPS

Принципы построения сети стандарта AMPS схожи с принципами строительства других сетей сотовой связи 1G, например, NMT. Основными элементами сети являются: Mobile Telecommunications Switching Office (MTSO), Cell-Site/Base station, Mobile Subscriber Unit (MSU).

Архитектура сети стандарта AMPS

MTSO – это центральный объект сети мобильной связи. Он включает в себя Mobile Switching Centre (MSC), оборудование мониторинга сети, транспортное оборудование для связи с внешними сетями телефонной связи, например, ТфОП. Основной функцией MSC является коммутация соединений между абонентами сети и, возможно, с другими телефонными сетями. Кроме того, MSC выполняет функции контроля за радиоресурсами, составления счетов за оказанные услуги связи (биллинг), определение местоположения абонентов и некоторые другие.

Элемент сети Cell Site – это аналог базовой станции и выполняет практически аналогичные функции. Фактически Cell Site представляет собой некоторое физическое месторасположение оборудования обеспечивающего радио покрытие в пределах соты/сот: антенно-фидерное устройство и радиопередатчики. Вместе с этим Cell Site обычно включает транспортное оборудование, оборудование энергоснабжения, кондиционирования и др. Основной задачей Cell Site является организация интерфейса между MSU и MTSO.

MSU – мобильное абонентское устройство. Фактически, это оконечное пользовательское оборудование, с помощью которого абоненты получают услуги сети. Стандартом AMPS все MSU делятся на 3 группы:

1. Мобильный телефон (mobile phone)

2. Переносное (transportable) устройство

3. Портативное (portable) устройство

Причем только последний тип соответствует сотовому телефону в привычном облике. Устройства из первой группы предусматривали установку в транспортных средствах, а переносные устройства достаточно громоздки. Естественно, что наиболее компактные устройства подразумевали наименьший период работы в включенном режиме между подзарядками.

Примеры сотовых телефонов, работающих по стандарту AMPS

Каждое MSU включает в себя Numeric Assignment Module (NAM) – цифровой модуль назначения, который используется для обеспечения безопасного доступа абонентов в сеть. MTSO содержит «черный» список NAM, которым запрещен доступ в сеть. При регистрации MSU в сети MSC проверяет NAM на наличие его в «черном» списке, и, в зависимости от результата проверки, может разрешить или запретить регистрацию.

Стандарты семейства AMPS: NAMPS, TACS, ETACS, JTAC

Стандарт AMPS оказался достаточно удачным для своего времени. Основные принципы данного стандарта положены в основу нескольких других, что в итоге привело к образованию целого семейства стандартов, используемых по всему миру. Ниже рассмотрены основные из них.

TACS (Total Access Communications System) – система связи полного доступа – стандарт сотовой связи, разработанный в 1983 году компанией Motorola на основе AMPS. Данный стандарт предусматривал работу в диапазоне частот 900 МГц, который разбивался на частотные каналы с шагом 25 кГц. Стандарт TACS особенно удачно подходил для реализации сетей связи в пригородных районах и городах. В 1985 году, в Великобритании была реализована первая сеть данного стандарта. В последствие TACS широко внедрялся в других Европейских странах, Новой Зеландии и некоторых странах Азии.

В 1987 году, из-за возросших потребностей в числе частотных каналов для операторов, стандарт TACS был модернизирован в E-TACS (Enhanced Total Access Communications System). Он предусматривал в два раза большее число каналов: 1320 вместо 600.

В Японии использовался немного измененный стандарт, основанный на TACS, получивший название JTACS или NTACS (Japanese/Narrowband Total Access Communications System).

Narrowband Advanced Mobile Phone Service (NAMPS) – это улучшенный версия стандарта AMPS. Главные его отличия от предшественника заключается в использование передачи сигнализации в цифровом виде, а также использование частотных каналов шириной 10 кГц вместо 30 кГц, как это было в AMPS. Соответственно, емкость сети также утроилась.

Причины перехода от AMPS к DAMPS

Одной из главных проблем, которые встречали операторы, эксплуатирующие системы AMPS было быстрое достижение предельной емкости сети. В первую очередь перегрузки возникали на радио интерфейсе между MSU и Cell Site. Усовершенствования стандарта AMPS такие как E-TACS и NAMPS позволяли справиться с проблемой нехватки абонентской емкости лишь на некоторое время. Также существовала проблема недостаточного уровня безопасности сети. Радио соединения могли бы быть прослушаны без особых затруднений. Кроме того, аналоговые системы были легко уязвимы к внешним воздействия и качество обслуживания (QoS) оставляло желать лучшего.

Как отмечалось в начале, AMPS относится к стандартам 1G, т.е. аналоговым стандартам, пользовательские данные в котором передаются в аналоговом исходном виде. В стационарных телефонных системах отмеченные выше проблемы решались переходом от аналогового способа передачи сигналов к цифровому. Именно это и было сделано в данном случае. В конце 80-х годов был разработан стандарт D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone System). Причем новый стандарт использовал тот же частотный диапазон и те же частотные каналы 30 кГц для передачи информации между базовыми станциями и абонентским терминалом, что и AMPS. Это важное условие позволило облегчить операторам миграцию от 1G к 2G, т.к. не требовалось приобретение лицензий на новые частоты, а сам процесс перехода мог быть сделан с минимальным перерывом в предоставлении услуг.

В 1990 году была запущена первая сеть стандарта DAMPS. К основным преимуществам данного стандарта можно в первую очередь отнести увеличение емкости. Для первого релиза DAMPS емкость сети на радио интерфейсе была увеличена в 3 раза. В более поздних версиях, за счет введения нового диапазона частот и новых голосовых кодеков емкость могла быть увеличена до 15 раз. Кроме увеличения емкости сети DAMPS обладал улучшенной системой безопасности, а также устойчивости к действию внешних искажений за счет введения помехоустойчивого кодирования.

Не смотря на безоговорочные преимущества цифровых систем сотовой связи перед аналоговыми, AMPS все же остается одним из лучших представителей стандартов первого поколения. Стандарт AMPS показал существовавшие недостатки аналоговых сетей и заложил прочную основу для разработки новых систем сотовой связи. До сих пор в некоторых странах продолжают функционировать сети стандарта AMPS, а по количеству абонентов он до сих пор занимает второе место по числу абонентов после GSM, не смотря на появление систем 3G и 4G.

При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

—С автором сайта можно связаться по e-mail: ipleto@gmail.com

Перевод «amps» на русский

During periods of high activity, a single auroral storm can produce a trillion watts of electricity with a current of one million amps.

В периоды высокой активности, один магнитный шторм может производить триллион ватт электроэнергии мощностью в миллион ампер.

It is something that becomes even clearer in audiophile terms when you start switching really good amps and preamps in your own system.

Это то, что становится еще более ясным в аудиофильских условиях, когда вы начинаете переключать действительно хорошие усилители и предусилители в вашей собственной системе.

We often see the words «volts»and «amps» when we look at any electronic device manual.

Мы часто читаем слова «вольт» и «усилители», когда смотрим на любое руководство к электронному устройству.

In the world of high performance bass amps it stands head and shoulders above the rest.
В мире высококачественных басовых усилителей, он стоит во главе, возвышаясь над остальными.

Selection of fuse current excess capacity depends on the amount of electrical equipment connected to the relay with a supply of a few amps.

Выбор предохранителей току избыток зависит от количества электрических устройств, подключенных к реле с запасом в несколько усилителей.

Volts multiplied by amps equals watts.
Вольт, умноженные на Ампер, равен Ватт.
So the wire heated up slightly, and its 13,000 amps suddenly encountered electrical resistance.

В результате, проводник слегка нагрелся и все 13 тысяч Ампер внезапно выделились на возникшем электрическом сопротивлении.

Those wires carry 13 thousand amps when the machine is working in full power.
По этим проводам течет ток 13 тысяч Ампер, когда установка работает на полную мощность.
The guy got zapped with 200 amps — that’s enough to kill a horse.
Парня ударило в 200 ампер — достаточно, чтобы убить лошадь.
They don’t produce nearly the 0.1 amps needed to stop the heart.
Они не выдают около 0.1 ампер, нужные для остановки сердца.
Dipped vamp amps up the allure of a demure 2 3/4 covered heel.
Ближний вамп усилители до очарование скромной 2 3/4 , покрытых пятки.
He’s selling his amps and his guitars, to help pay for the wedding.
Он продает свои усилители и гитары, чтобы оплатить свадьбу.
I’ve read of experiments where they used 750 amps and a 1,000 volts.
Я читала об экспериментах, где использовались 700 ампер и тысяча вольт.
For consumer demand index at 16 amps it will be enough.
Для потребительских потребностей показателя в 16 Ампер будет вполне достаточно.
They also have batteries that make your device absorb energy at a lower intensity rate (fewer amps).

Они также имеют батареи, которые заставляют ваше устройство поглощать энергию с меньшей интенсивностью (меньше ампер).

The 140 in its name indicates that it produces an output range of between 30 and 140 amps.
140 в своем имени указывает, что он производит выходной диапазон от 30 до 140 ампер.

Some chips may pull more than 150 amps at full load and all that current has to be managed extremely carefully.

Некоторые чипы при полной нагрузке могут потреблять больше 150 ампер, и весь этот ток должен крайне аккуратно управляться.

For example, a 160 amp-hour battery would theoretically provide 8 amps per hour for 20 hours.

Например, 160 ампер-часов аккумулятора теоретически могут обеспечить 8 ампер в час в течение 20 часов.

Another disadvantage of metallic ball tilt switches is that they cannot handle loads greater than two amps without experiencing arcing issues.

Еще одним недостатком переключателей с металлическим шаром, срабатывающим при наклоне, является их неспособность проводить нагрузки свыше двух ампер без образования электрической дуги.

Возможно неприемлемое содержание

Примеры предназначены только для помощи в переводе искомых слов и выражений в различных контекстах. Мы не выбираем и не утверждаем примеры, и они могут содержать неприемлемые слова или идеи. Пожалуйста, сообщайте нам о примерах, которые, на Ваш взгляд, необходимо исправить или удалить. Грубые или разговорные переводы обычно отмечены красным или оранжевым цветом.

Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше примеров. Это просто и бесплатно
Ничего не найдено для этого значения.
Предложить пример
Больше примеров Предложить пример

Новое: Reverso для Windows

Переводите текст из любого приложения одним щелчком мыши .

Скачать бесплатно
Перевод голосом, функции оффлайн, синонимы, спряжение, обучающие игры

Результатов: 875 . Точных совпадений: 875 . Затраченное время: 71 мс

Помогаем миллионам людей и компаний общаться более эффективно на всех языках.

Что такое AMPS ?

AMPS (Advanced Mobile Phone Service — усовершенствованная подвижная телефонная служба) — аналоговый стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 825 до 890 МГц, разработанный для Северной Америки, затем распространившийся и в других странах. От NMT-450 отличается повышенной емкостью сетей и низким уровнем индустриальных и атмосферных помех, а так же более надежной связью в помещениях. Однако меньшая зона устойчивой связи для одной базовой станции, что вынуждла операторов ставить их ближе друг к другу. В Европе и Азии стандарт не был особо распространён. В 1990 в США был разработан стандарт D-AMPS, поскольку AMPS на то время уже устарел морально.

Каталог товаров

Авто

  • Авто

Аксессуары, сувениры, украшения

Аксессуары, сувениры, украшения

Аудио и видео

Аудио и видео

Бытовая техника

Бытовая техника

Всё для офиса

Всё для офиса

Для детей

Для детей

Дом, дача, сад

Дом, дача, сад

Зоотовары

Зоотовары

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Красота и здоровье

Красота и здоровье

Музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты

Отдых, туризм, спорт

Отдых, туризм, спорт

Ремонт, сантехника

Ремонт, сантехника

Связь, навигация

Связь, навигация

Фототехника

Фототехника

Акции магазинов

  • Акции магазинов
  • AMPS

    2-Акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота (AMPS) была торговой маркой Lubrizol Corporation. Это реакционноспособный гидрофильный акриловый мономер сульфоновой кислоты, используемый для изменения химических свойств широкого спектра анионных полимеров. В 1970-х годах были зарегистрированы самые ранние патенты с использованием этого мономера для производства акрилового волокна. Сегодня существует более нескольких тысяч патентов и публикаций, связанных с использованием AMPS во многих областях, включая водоподготовку, нефтяные месторождения, строительную химику, гидрогели для медицинского применения, средства личной гигиены, эмульсионные покрытия, клеи и модификаторы реологии.

    CAS No.: 15214-89-8
    EC No.: 239-268-0

    Synonyms:
    AMPS; amps; 2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid; 2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid; 15214-89-8; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; 2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid; 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-; 27119-07-9; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid; 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid; UNII-490HQE5KI5; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonate; Polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid; 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANE SULFONIC ACID; AMPS; amps; AMPS; amps; EINECS 239-268-0; 490HQE5KI5; Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid); 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid; DSSTox_CID_7770; 1-Propanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-; AMPS; amps; AMPS; amps; AMPS; amps; DSSTox_RID_78560; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid (AMPS); DSSTox_GSID_27770; 2-(acryloylamino)-2-methylpropane-1-sulfonic acid; 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-((1-oxo-2-propenyl)amino)-; CAS-15214-89-8; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 97%; 2-methyl-2-(prop-2-enoylamino)propanesulfonic acid; 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-((1-oxo-2-propen-1-yl)amino)-; AMPS; amps; AMPS; amps; 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-; Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid), 10 wt% aq.sol.; ca. MW 800,000; ACMC-209d7e; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid; EC 239-268-0; SCHEMBL19490; KSC527G2P; CHEMBL1907040; DTXSID5027770; CTK4C7327; KS-00000XAE; ZINC2020126; Tox21_201781; Tox21_303523; ANW-21384; MFCD00007522; SBB056655; AKOS015898709; AMPS; amps; AMPS; amps; MCULE-3715334722; 5165-97-9 (mono-hydrochloride salt); NCGC00163969-01; NCGC00163969-02; NCGC00257492-01; NCGC00259330-01; P411; 2-acrylamido-2-methyl propanesulfonic acid; 2-acrylamido-2-methyl propyl sulfonic acid; 2-acrylamido-2-methyl-propane sulfonic acid; LS-120969; 2-Acryloylamido-2-methylpropanesulfonic acid; AMPS; amps; AMPS; amps; AMPS; amps; A0926; FT-0610988; ST50307457; Q209301; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 8CI; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 99%; 2-methyl-2-(prop-2-enamido)propane-1-sulfonic acid; J-200043; 2-(Acryloylamino)-2-methyl-1-propanesulfonic acid #; AMPS; amps; AMPS; amps; AMPS; amps; AMPS; amps; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid 15214-89-8; 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-((1-oxo-2-propen-1-yl)amino)-, homopolymer; 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-((1-oxo-2-propenyl)amino)-, homopolymer; AMPS; amps; AMPS; amps; 82989-71-7; AMPS; amps; AMPS; amps; 2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid; 2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid; 15214-89-8; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; 2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid; 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-; 27119-07-9; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid; 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid; UNII-490HQE5KI5; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonate; Polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid; 2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANE SULFONIC ACID; AMPS; amps; AMPS; amps; EINECS 239-268-0; 490HQE5KI5; Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid); 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid; DSSTox_CID_7770; 1-Propanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-; AMPS; amps; AMPS; amps; AMPS; amps; DSSTox_RID_78560; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid (AMPS); DSSTox_GSID_27770; 2-(acryloylamino)-2-methylpropane-1-sulfonic acid; 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-((1-oxo-2-propenyl)amino)-; CAS-15214-89-8; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 97%; 2-methyl-2-(prop-2-enoylamino)propanesulfonic acid; 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-((1-oxo-2-propen-1-yl)amino)-; AMPS; amps; AMPS; amps; 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-; Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid), 10 wt% aq.sol.; ca. MW 800,000; ACMC-209d7e; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid; EC 239-268-0; SCHEMBL19490; KSC527G2P; CHEMBL1907040; DTXSID5027770; CTK4C7327; KS-00000XAE; ZINC2020126; Tox21_201781; Tox21_303523; ANW-21384; MFCD00007522; SBB056655; AKOS015898709; AMPS; amps; AMPS; amps; MCULE-3715334722; 5165-97-9 (mono-hydrochloride salt); NCGC00163969-01; NCGC00163969-02; NCGC00257492-01; NCGC00259330-01; P411; 2-acrylamido-2-methyl propanesulfonic acid; 2-acrylamido-2-methyl propyl sulfonic acid; 2-acrylamido-2-methyl-propane sulfonic acid; LS-120969; 2-Acryloylamido-2-methylpropanesulfonic acid; AMPS; amps; AMPS; amps; AMPS; amps; A0926; FT-0610988; ST50307457; Q209301; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 8CI; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 99%; 2-methyl-2-(prop-2-enamido)propane-1-sulfonic acid; J-200043; 2-(Acryloylamino)-2-methyl-1-propanesulfonic acid #; AMPS; amps; AMPS; amps; AMPS; amps; AMPS; amps; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid 15214-89-8; 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-((1-oxo-2-propen-1-yl)amino)-, homopolymer; 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-((1-oxo-2-propenyl)amino)-, homopolymer; AMPS; amps; AMPS; amps; 82989-71-7; AMPS; amps

    2-акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота
    Перейти к навигации Перейти к поиску
    2-акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота
    Скелетная формула AMPS
    Модель заполнения пространства молекулы AMPS
    Имена
    Название ИЮПАК
    2-акрилоиламино-2-метилпропан-1-сульфоновая кислота
    Другие названия
    2-акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота; 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота; 2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновая кислота
    Идентификаторы
    Количество CAS
    15214-89-8 проверить
    3D модель (JSmol)
    Интерактивное изображение
    Сокращения AMPS
    ЧЭМБЛ
    ChEMBL1907040
    ChemSpider
    58836 проверить
    ECHA InfoCard 100.035.683 Редактировать в Викиданных
    Номер ЕС
    925-482-8
    PubChem CID
    65360
    UNII
    490HQE5KI5
    CompTox Dashboard (EPA)
    DTXSID5027770 Измените это в Викиданных
    ИнЧИ [показать]
    УЛЫБКИ [показать]
    Свойства
    Химическая формула C7H13NO4S
    Молярная масса 207,24 г · моль − 1
    Внешний вид Белый кристаллический порошок или гранулированные частицы
    Плотность 1,1 г / см3 (15,6 ° C)
    Температура плавления 195 ° C (383 ° F, 468 K)
    Опасности
    NFPA 704 (огненный алмаз)
    NFPA 704 четырехцветный алмаз
    031
    Если не указано иное, данные приведены для материалов в их стандартном состоянии (при 25 ° C [77 ° F], 100 кПа).
    проверить проверить (что такое проверка☒?)
    Ссылки на инфобоксы
    2-Акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота (AMPS) была торговой маркой Lubrizol Corporation. Это реакционноспособный гидрофильный акриловый мономер сульфоновой кислоты, используемый для изменения химических свойств широкого спектра анионных полимеров. В 1970-х годах были зарегистрированы самые ранние патенты с использованием этого мономера для производства акрилового волокна. Сегодня существует более нескольких тысяч патентов и публикаций, связанных с использованием AMPS во многих областях, включая водоподготовку, нефтяные месторождения, строительную химику, гидрогели для медицинского применения, средства личной гигиены, эмульсионные покрытия, клеи и модификаторы реологии.

    Содержание
    1 Производство
    2 свойства
    3 Приложения
    4 См. Также
    5 ссылки
    Производство
    AMPS производится реакцией Риттера акрилонитрила и изобутилена в присутствии серной кислоты и воды. [1] В недавней патентной литературе [2] описаны периодические и непрерывные процессы, которые производят AMPS с высокой чистотой (до 99,7%) и улучшенным выходом (до 89% в пересчете на изобутен) с добавлением жидкого изобутена к смеси акрилонитрил / серная кислота / фосфорная кислота. смесь кислот при 40 ° C.

    Свойства
    Гидролитическая и термическая стабильность: геминальная диметильная группа и сульфометильная группа объединяются, чтобы стерически затруднять функциональность амида и обеспечивать гидролитическую и термическую стабильность AMPS-содержащим полимерам. [3] [4] [5] [6]
    Полярность и гидрофильность: сульфонатная группа придает мономеру высокую степень гидрофильности и анионный характер в широком диапазоне pH. Кроме того, AMPS легко абсорбирует воду, а также придает полимерам улучшенные характеристики водопоглощения и транспорта [7].
    Растворимость: AMPS хорошо растворяется в воде и диметилформамиде (ДМФ), а также демонстрирует ограниченную растворимость в большинстве полярных органических растворителей. [8]
    Растворимость в растворителе (gAMPS / 100 г растворителя)
    Вода 150
    Диметилформамид> 100
    N-метил-2-пирролидон 80
    Метанол 8,7
    Ингибирование осаждения двухвалентных катионов: сульфоновая кислота в AMPS является очень сильной ионной группой и полностью ионизируется в водных растворах. В тех случаях, когда осаждение минеральных солей нежелательно, включение полимера, содержащего даже небольшое количество AMPS, может значительно ингибировать осаждение двухвалентных катионов. В результате значительно снижается осаждение широкого спектра минеральных солей, включая кальций, магний, железо, алюминий, цинк, барий и хром. [9] [10]
    Определение средневязкостной молекулярной массы (константы Марка-Хаувинка) [11]
    Na-AMPS 0,01 Н 0,05 Н 0,1 Н 0,5 Н 1,0 Н 5,0 Н
    К х 105 0,67 1,47 1,67 1,32 3,34 5,01
    ν 1,02 0,91 0,88 0,86 0,77 0,72
    Коэффициент реакционной способности: [12] AMPS хорошо реагирует с различными виниловыми мономерами. M2 = AMPS или † натриевая соль AMPS
    M1 r1 r2 Замечание
    Акрилонитрил 1,2 0,7 ДМФ
    Акриловая кислота 0,74 0,19 Вода, pH = 7,0
    Акриловая кислота 1,58 0,11 Вода, pH = 2 ~ 4
    Итаконовая кислота 0,46 0,04 DMF, 70 ° C, пероксид бензоила
    Акриламид 0,98 0,49 † Вода, K2S2O8
    Стирол 1,13 0,31 DMF, 60 ° C, AIBN
    Винилацетат 0,05 11,60 † Метанол, 60 ° C,
    N-винилпирролидон 0,13 0,66 † 60 ° C, AIBN
    2-гидроксиэтилметакрилат 0,86 0,90 Вода, 60 ° C, AIBN
    2-гидроксипропилметакрилат 6,30 0,04 Вода, 80 ° C, (NH4) 2S2O8
    N, N-диметилакриламид 1,26 0,68 † Вода, 30 ° C, K2S2O8
    N-Винилформамид 0,32 0,39 † VA-044
    Приложения
    Акриловое волокно. Акриловым, модифицированным акриловым, полипропиленовым и поливинилиденфторидным волокнам придается ряд улучшенных эксплуатационных характеристик: способность к окрашиванию, влагопоглощение и статическое сопротивление. [13]
    Покрытие и клей: его группа сульфоновой кислоты придает мономерам ионный характер в широком диапазоне pH. Анионные заряды от AMPS, закрепленные на полимерных частицах, повышают химическую стабильность и устойчивость к сдвигу полимерной эмульсии, а также уменьшают количество поверхностно-активных веществ, вымываемых из пленки краски. [14] [15] [16] Улучшает термические и механические свойства клеев и увеличивает адгезию.прочность клеевых составов, чувствительных к давлению. [17]
    Моющие средства: улучшают моющие свойства поверхностно-активных веществ за счет связывания поливалентных катионов и уменьшения загрязнения. [18]
    Личный уход: сильные полярные и гидрофильные свойства высокомолекулярного гомополимера AMPS используются как очень эффективные смазочные свойства для ухода за кожей. [19] [20]
    Медицинский гидрогель: высокая водопоглощающая способность и способность к набуханию при введении AMPS в гидрогель являются ключевыми для медицинских приложений. Гидрогель с AMPS показал однородную проводимость, низкий электрический импеданс, когезионную прочность, соответствующую адгезию к коже, а также биосовместимость и возможность многократного использования и использовался для электродов электрокардиографа (ЭКГ), электрода дефибрилляции, электрохирургических заземляющих прокладок и электродов для ионтофоретической доставки лекарств. 21] [22] [23] Кроме того, полимеры, полученные из AMPS, используются в качестве абсорбирующего гидрогеля и компонента, повышающего клейкость, в перевязочных материалах для ран. [20] [24] [25] Используется в качестве мономера в суперабсорбентах благодаря высокой водопоглощающей и удерживающей способности. г. для детских подгузников. [26]
    Применение в нефтяных месторождениях: полимеры в нефтяных месторождениях должны выдерживать агрессивные среды и требовать термической и гидролитической стабильности, а также устойчивости к жесткой воде, содержащей ионы металлов. Например, при бурении, где присутствуют условия высокой солености, [27] высокой температуры и высокого давления, сополимеры AMPS могут препятствовать утечке жидкости и использоваться в условиях нефтяных месторождений в качестве ингибиторов образования отложений, понизителей трения и полимеров для контроля воды, а также в полимерное заводнение.
    Применение для очистки воды: Катионная стабильность полимеров, содержащих AMPS, очень полезна для процессов очистки воды. Такие полимеры с низким молекулярным весом не только препятствуют образованию отложений кальция, магния и кремнезема в градирнях и котлах, но также помогают контролировать коррозию за счет диспергирования оксида железа. Когда используются высокомолекулярные полимеры, их можно использовать для осаждения твердых веществ при очистке промышленных стоков. [28] [29]
    Защита посевов: увеличивает биодоступность растворенных [30] и наночастиц [31] полимерных составов пестицидов в водно-органических составах.
    Мембраны: он увеличивает поток воды, удерживание и сопротивление загрязнению асимметричных ультрафильтрационных и микрофильтрационных мембран [32] и изучается как анионный компонент в полимерных мембранах топливных элементов. [33] [34]
    Применение в строительстве: Суперпластификаторы с AMPS используются для уменьшения содержания воды в составах бетона. Преимущества этих добавок включают улучшенную прочность, улучшенную удобоукладываемость и долговечность цементных смесей. [35] Редиспергируемый полимерный порошок при введении AMPS в цементные смеси контролирует содержание пор в воздухе и предотвращает агломерацию порошков во время процесса распылительной сушки при производстве и хранении порошка. [36] Составы покрытий с полимерами, содержащими AMPS, предотвращают образование ионов кальция в виде извести на поверхности бетона и улучшают внешний вид и долговечность покрытия. [37]
    Смотрите также
    Полиамперы
    Гидрогель

    Аннотация
    Взаимосвязь между механизмом образования и поведением набухания акриламида (AAm) / 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты
    были изучены гидрогели на основе кислой натриевой соли (AMPS). Гидрогели были получены радикальной сшивающей сополимеризацией AAm
    и AMPS при 408C в присутствии N, N0
    -метиленбис (акриламид) (BAAm) в качестве сшивающего агента. Оба отношения сшивающего агента (мольное отношение
    сшивающего агента к мономеру), а начальная концентрация мономера была зафиксирована на уровне 1/82 и 0,700 М соответственно, в то время как содержание AMPS в
    смесь мономеров варьировалась от 0 до 100 мол.%. Было установлено, что состав сополимера равен составу исходного мономера,
    что указывает на то, что мономерные звенья беспорядочно распределяются по сетевым цепям гидрогелей. Конверсия мономера в зависимости от времени
    истории, а также скорость роста геля во время полимеризации оказались независимыми от количества AMPS в исходной
    смесь мономеров. Было показано, что реакционная система разделяется на две фазы в точке гелеобразования и гель растет гетерогенно.
    система. Равновесная степень набухания конечных гидрогелей увеличивается с увеличением содержания AMPS до тех пор, пока не будет достигнуто плато примерно при
    10 мол.% AMPS. Между 10 и 30 мол.% AMPS равновесное набухание геля в воде, а также в водных растворах NaCl составляло
    не зависит от содержания ионных групп в гидрогелях. Дальнейшее увеличение содержания AMPS сверх этого значения увеличивало набухание геля.
    непрерывно до 100% мол. Теории полиэлектролитов, основанные на конденсации противоионов, не могут объяснить наблюдаемое набухание.
    поведение гидрогелей AAm / AMPS. Кривые набухания гидрогелей в воде и водных растворах NaCl были успешно получены.
    воспроизводится с помощью теории равновесия набухания Флори-Ренера, включая идеальные равновесия Доннана, где эффективная плотность заряда
    был взят как регулируемыйпараметр. Были получены правила масштабирования для содержания ионных групп и эффективного исключенного объема
    гидрогели. q 2000 Elsevier Science Ltd. Все права защищены.

    Хотя в литературе сообщается об обширной работе по феноменам набухания и коллапса в основанных на AAm
    гидрогели [1,2], лишь немногие из них
    механизм формирования [3–6]. Целью данной работы было
    исследовать процесс образования гидрогелей на основе AAm
    радикальной сшивающей сополимеризацией. За это
    В ходе исследования был выбран 2-акриламидо-2-метилпропан.
    натриевая соль сульфоновой кислоты (AMPS) в качестве ионного сомономера
    ААм. AMPS привлекает внимание в последние несколько лет
    из-за его сильно ионизируемой сульфонатной группы; AMPS полностью диссоциирует во всем диапазоне pH, и, следовательно,
    гидрогели, полученные из AMPS, не зависят от pH
    отечное поведение. Было показано, что линейные полимеры
    с сульфонатными группами, полученными из AMPS, проявляют обширные
    расширение змеевика в водных растворах; даже в 5 M NaCl
    В решении, расширение полимерных клубков из-за отталкивания зарядов не может быть полностью экранировано [7].

    Акриламид (AAm, Merck) кристаллизовали из
    смесь ацетон / этанол (70/30 по объему) при температуре ниже 30 ° C.
    2-акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота (AMPS-H1,
    Merck) кристаллизовали из кипящего метанола. Чистота
    мономеров был проверен i.r., n.m.r. и элементаль
    микроанализ. 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота
    Основной раствор натриевой соли (AMPS) готовили растворением 20 г AMPS-H1 примерно в 40 мл дистиллированной воды и
    добавляя к этому раствору 10 мл 30% раствора NaOH при
    охлаждение. Затем раствор титровали 1 М NaOH до
    pH 7:00 и, наконец, объем раствора составил
    доводят до 100 мл дистиллированной водой. Исходный раствор AMPS (1 мл) полученного таким образом содержал 0,966 ммоль AMPS.
    N, N0
    -метиленбис (акриламид) (BAAm, Merck) и персульфат калия (KPS, Merck) использовали в полученном виде. КПС
    Основной раствор готовили растворением 0,040 г КПС в
    10 мл дистиллированной воды. Дистиллированная и деионизированная вода была
    используется для экспериментов по набуханию. Для подготовки
    исходные растворы и для синтеза гидрогелей, дистиллированные и
    деионизированная вода была снова дистиллирована перед использованием и охлаждена
    при барботировании азота.

    Номер CAS: 15214-89-8; 2-акрилоиламино-2-метилпропан-1-сульфоновая кислота; 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота; 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота; 2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновая кислота
    2-Акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота (AMPS) представляет собой реакционноспособный гидрофильный акриловый мономер сульфоновой кислоты, используемый для изменения химических свойств широкого спектра анионных полимеров. В 1970-х годах были зарегистрированы самые ранние патенты с использованием этого мономера для производства акрилового волокна. Сегодня существует более нескольких тысяч патентов и публикаций, связанных с использованием AMPS во многих областях, включая водоподготовку, нефтяные месторождения, строительную химику, гидрогели для медицинского применения, средства личной гигиены, эмульсионные покрытия, клеи и модификаторы реологии.
    2-Акриламидо-2-метилпропансульфоновая кислота (AMPS) была торговой маркой Lubrizol Corporation. Это реакционноспособный гидрофильный акриловый мономер сульфоновой кислоты, используемый для изменения химических свойств широкого спектра анионных полимеров. В 1970-х годах были зарегистрированы самые ранние патенты с использованием этого мономера для производства акрилового волокна. Сегодня существует более нескольких тысяч патентов и публикаций, связанных с использованием AMPS во многих областях, включая водоподготовку, нефтяные месторождения, строительную химику, гидрогели для медицинского применения, средства личной гигиены, эмульсионные покрытия, клеи и модификаторы реологии.
    Производство
    AMPS производится реакцией Риттера акрилонитрила и изобутилена в присутствии серной кислоты и воды. В недавней патентной литературе описаны периодические и непрерывные процессы, которые производят AMPS с высокой чистотой (до 99,7%) и улучшенным выходом (до 89% в пересчете на изобутен) с добавлением жидкого изобутена к смеси акрилонитрил / серная кислота / фосфорная кислота при температуре 40 ° С.

    Свойства
    Гидролитическая и термическая стабильность: геминальная диметильная группа и сульфометильная группа объединяются, чтобы стерически затруднять функциональность амида и обеспечивать как гидролитическую, так и термическую стабильность полимерам, содержащим AMPS.
    Полярность и гидрофильность: сульфонатная группа придает мономеру высокую степень гидрофильности и анионный характер в широком диапазоне pH. Кроме того, AMPS легко абсорбирует воду, а также придает полимерам улучшенные характеристики водопоглощения и транспортировки.
    Растворимость: AMPS хорошо растворяется в воде и диметилформамиде (ДМФ), а также демонстрирует ограниченную растворимость в большинстве полярных органических растворителей.

    Растворимость в растворителе (gAMPS / 100 г растворителя)
    Вода: 150
    Диметилформамид:> 100
    N-метил-2-пирролидон: 80
    Метанол: 8,7
    Ингибирование осаждения двухвалентных катионов: сульфоновая кислота в AMPS является очень сильной ионной группой и полностью ионизируется в водных растворах. В приложениях, где осадки шахтыИспользование обычных солей нежелательно, включение полимера, содержащего даже небольшое количество AMPS, может значительно ингибировать осаждение двухвалентных катионов. В результате значительно снижается осаждение широкого спектра минеральных солей, включая кальций, магний, железо, алюминий, цинк, барий и хром.

    Приложения
    Акриловое волокно: акриловым, модифицированным акриловым, полипропиленовым и поливинилиденфторидным волокнам придается ряд улучшенных эксплуатационных характеристик: способность к окрашиванию, влагопоглощение и статическая стойкость.
    Покрытие и клей: его группа сульфоновой кислоты придает мономерам ионный характер в широком диапазоне pH. Анионные заряды от AMPS, закрепленные на полимерных частицах, повышают химическую стабильность и устойчивость к сдвигу полимерной эмульсии, а также уменьшают количество поверхностно-активных веществ, вымываемых из пленки краски. Это улучшает термические и механические свойства клеев и увеличивает адгезионную прочность самоклеящегося клея. составы.
    Моющие средства: Улучшают моющие свойства поверхностно-активных веществ, связывая поливалентные катионы и уменьшая прилипание грязи.
    Личная гигиена: сильные полярные и гидрофильные свойства высокомолекулярного гомополимера AMPS используются как очень эффективная смазка для ухода за кожей.
    Медицинский гидрогель: высокая водопоглощающая способность и способность к набуханию при введении AMPS в гидрогель являются ключевыми для медицинских приложений. Гидрогель с AMPS показал однородную проводимость, низкий электрический импеданс, когезионную прочность, соответствующую адгезию к коже, биосовместимость и возможность многократного использования и использовался для электродов электрокардиографа (ЭКГ), электрода дефибрилляции, электрохирургических заземляющих прокладок и электродов для ионтофоретической доставки лекарств. Кроме того, полимеры, полученные на основе AMPS, используются в качестве абсорбирующего гидрогеля и компонента, повышающего клейкость, в перевязочных материалах для ран. Используется в качестве мономера в суперабсорбентах благодаря своей высокой водопоглощающей и удерживающей способности г. для детских подгузников.
    Применение в нефтяных месторождениях: полимеры в нефтяных месторождениях должны выдерживать агрессивные среды и требовать термической и гидролитической стабильности, а также устойчивости к жесткой воде, содержащей ионы металлов. Например, при бурении, где присутствуют условия высокой солености, [27] высокой температуры и высокого давления, сополимеры AMPS могут препятствовать утечке жидкости и использоваться в условиях нефтяных месторождений в качестве ингибиторов образования отложений, понизителей трения и полимеров для контроля воды, а также в полимерное заводнение.
    Применение для очистки воды: Катионная стабильность полимеров, содержащих AMPS, очень полезна для процессов очистки воды. Такие полимеры с низким молекулярным весом не только препятствуют образованию отложений кальция, магния и кремнезема в градирнях и котлах, но также помогают контролировать коррозию за счет диспергирования оксида железа. Когда используются высокомолекулярные полимеры, их можно использовать для осаждения твердых веществ при обработке промышленных стоков.
    Защита посевов: увеличивает биодоступность растворенных и наночастиц полимерных составов пестицидов в водно-органических составах.
    Мембраны: увеличивает поток воды, удерживание и сопротивление засорению асимметричной ультрафильтрационной и микрофильтрационной мембраны и изучается как анионный компонент в полимерных мембранах топливных элементов.
    Применение в строительстве: Суперпластификаторы с AMPS используются для уменьшения содержания воды в составах бетона. Преимущества этих добавок включают улучшенную прочность, улучшенную удобоукладываемость, улучшенную долговечность цементных смесей. Редиспергируемый полимерный порошок при добавлении AMPS в цементные смеси контролирует содержание пор в воздухе и предотвращает агломерацию порошков во время процесса распылительной сушки при производстве и хранении порошка. .Покрытия с полимерами, содержащими AMPS, предотвращают образование ионов кальция в виде извести на поверхности бетона и улучшают внешний вид и долговечность покрытия.
    Применение:
    В структуре AMPS есть сильный анион и водорастворимая сера, экранирующая амидную группу и ненасыщенную двойную связь, благодаря чему 2-AMPS-A имеет отличные характеристики. 2-AMPS-A имеет превосходные синтез, адсорбцию, биологическую активность, поверхностную активность, гидролитическую стабильность и термическую стабильность. Его можно использовать в сополимеризации и, кроме того, в реакции, он широко используется в очистке воды, нефтехимии, химическом волокне, водопоглощающем материале, пластмассах, производстве бумаги, прядении, печати и крашении, биомедицине, магнитных материалах и макияже и т. Д.

    Водоподготовка: мономерный гомополимер 2-AMPS-A с гомополимером акриламида и мономера акриловой кислоты, они могут быть дегидратирующим агентом в процессе очистки сточных вод и консервантом сплава железа, цинка, алюминия, меди в замкнутой системе циркуляции воды. , они также могут быть использованы в качестве очистителя и ингибитора накипи нагревателя, градирни, воздухоочистителя, газоочистителя.
    Нефтепромысловая химия: этот продукт быстро развивается в применении к нефтяной химии. Объем включаетдобавки к цементу для нефтяных скважин 、 добавка к буровому раствору 、 жидкость для кислотной обработки 、 жидкость для заканчивания скважин 、 работа над жидкостью 、 жидкость для гидроразрыва.
    Синтетическое волокно: 2-AMPS-A является важным мономером, который может улучшить комбинированные свойства некоторых синтетических волокон, в частности, ориона и модакрилового волокна с хлоридом, дозировка составляет от 1% до 4% волокна, это может улучшить содержание белого цвета, красящие свойства, антистатические, вентиляционные свойства и огнестойкость.
    Применение для текстиля: сополимер акриламид-2-метилпропансульфоновой кислоты 、 этилацетата и акриловой кислоты, это идеальный размер хлопка и ткани из смеси полиэстера, он отличается простотой в использовании и легко снимается. по воде.
    Изготовление бумаги: сополимер акриламид-2-метилпропансульфоновой кислоты с другим водорастворимым мономером, это незаменимый химикат во всех видах бумажной фабрики, его можно использовать в качестве дренажного средства и на геле, он может увеличить прочность бумаги, ее также можно использовать в качестве диспергирующего пигмент агента цветного покрытия.

    • Поделиться !

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *