聚甲基丙烯酸甲酯

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聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)

聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)
(2)耐候性: 与其他树脂相比,具 有优良的耐候性。老化主要是 紫外线的作用。在室外大气条 件下,性能仅稍有下降。
化学性能
电性能
➢ 尽管PMMA的大分子链与PE相似,但电 性能却比PE差得多,主要是由于PMMA 分子链上带有极性的酯基。
➢ 但由于酯基的极性并不太大,因此其仍 具有良好的介电和电绝缘性能。

化学式
-[CH2C(CH3)(COOCH3)]n-
结构式
简介
诞生
聚甲基丙烯酸甲酯
1927年,德国罗姆-哈斯公司的化学家在两块玻璃杯之间将丙烯酸酯加热,丙烯酸酯发 生聚合反应,生成了粘性的橡胶状夹层,可用作防破碎的安全玻璃。当他们用同样的方法 使甲基丙烯酸甲酯聚合时,得到了透明度既好,其他性能良好的有机玻璃板,它就是聚甲 基丙烯酸甲酯。
热性能
成型加工 性能
就熔融成型而言,性能特点如下:
➢ 酯基的存在使PMMA易于吸湿,因而物 料在成型加工前必
➢ 须进行干燥,使水分含量降低到0.02% 一下。( 循环鼓风干燥或红外线干燥。)
➢ 成型加工温度范围较窄,一般为 180~250°C。.
➢ 熔体黏度较高,对温度的敏感性大。
➢ 大分子链具有一定刚性,为减小制品内 应力,成型模具温度一般不低于40°C。
PMMA性能
➢ 属于易燃材料,点燃离火后 不能自熄,火焰呈浅蓝色, 下端为白色。燃烧时伴有腐 烂水果、蔬菜的气味。
➢ Tg为105°C,软化点为 100~102°C,催化温度在 -60℃以下。PMMA可在
-60~65℃范围内长期使用, 短时使用温度不宜超过105°C。
➢ 比热容比大多数热塑性塑料 低,有利于它快速受热塑化。
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聚甲基丙烯酸甲酯

聚甲基丙烯酸甲酯
聚氯乙烯和聚甲醛,但不及聚烯烃和 热稳定性属于中等,优于聚氯乙烯和聚甲醛,但不及聚烯烃和聚苯乙烯。
耐碱、耐稀酸、耐水溶性无机 盐、烷烃和油脂。 由乳液聚合制得的树脂乳液一般为共聚物,甲基丙烯酸甲酯作为硬单体用以调节成膜的软硬度。
聚苯乙烯。热导率和比热容在塑料中 聚甲基丙烯酸甲酯的概述
燃烧性:聚甲基丙烯酸甲酯很容易燃烧,有限氧指数仅17. 1901 年丙烯聚丙酸脂的合成法研究完成;
聚甲基丙烯酸甲酯
主要内容:
聚质 聚甲基丙烯酸甲酯的工艺和用途 聚甲基丙烯酸甲酯的发展与近况
PMMA的概述
聚甲基丙烯酸甲酯的英文缩写为PMMA,是一 种开发较早的重要热塑性塑料,具有较好的透明性 、化学稳定性和耐候性,易染色, 易加工,外观优美,在建筑业中有着广泛的应用。
或双酯基丙烯酸乙二醇酯共聚的方法 聚甲基丙烯酸甲酯可耐较稀的无机酸,但浓的无机酸可使它侵蚀;
可拉伸定向, 冲击强度提高1. 电性能:聚甲基丙烯酸甲酯由于主链侧位含有极性的甲酯基,电性能不及聚烯烃和聚苯乙烯等非极性塑料。
提高耐热性。耐寒性也较差,脆化温 1948年世界第一只聚甲基丙烯酸甲酯浴缸的诞生,标志着它的应用进入了新的里程碑。
都属于中等水平 。 聚甲基丙烯酸甲酯的力学性能特征基本上属于硬而脆的塑料,且具有缺口敏感性,在应力下易开裂,但断裂时断口不像普通无机玻璃
那样尖锐参差不齐。 浇铸成型:用于成型有机玻璃板材、棒材等型材,即 用本体聚合方法成型型材。 挤出成型:用悬浮聚合生产的颗粒料制备有机玻璃板 材、棒材、管材、片材等,但这样制备的型材,特别 是板材,由于聚合物分子 量小,力学性能、耐热性、 耐溶剂性均不及浇注成型的型材,其优点是生产效率 高。 灯具、照明器材,例如各种家用灯具、荧光灯罩、汽车尾灯、信号灯、路标 由本体聚合制得的固体成型物,俗称有机玻璃。 挤出成型:用悬浮聚合生产的颗粒料制备有机玻璃板 材、棒材、管材、片材等,但这样制备的型材,特别 是板材,由于聚合物分子 量小,力学性能、耐热性、 耐溶剂性均不及浇注成型的型材,其优点是生产效率 高。

聚甲基丙烯酸甲酯

聚甲基丙烯酸甲酯
⑵色调多彩,任意可调;(手镯、彩珠)
⑶耐候性优良,可长期户外使用(霓虹灯、广 告标牌);
⑷二次加工性能好(鱼箱)
⑸但硬度低,表面易擦伤,耐磨性差,耐热性 不高。
3)应用: ⑴主要用于飞机、汽车的窗玻璃和罩盖,光学镜片, 仪表外壳。 ⑵装饰品,广告牌,灯罩,光学纤维,透明模型,标本。
⑶假齿、人工晶体、手术放大镜等。
聚甲基丙烯酸甲酯
( PMMA-polymethyl methacrylate ):
1) 结构单元:
CH3 │
—[—CH2—C ——]—

COOபைடு நூலகம்H3
聚甲基丙烯酸甲酯又称有机玻璃,属无规立构,非晶性塑料 。
2) 性能:
⑴优良的光学性能,透光率比普通硅玻璃好 (透光率约为91~93%)。几乎不吸收可见 光的全部波段光,可透过波长﹤270nm的紫外 线;
聚α-氰基丙烯酸甲酯:Poly(methyl-αcyanoacrylate)
CN
[ ] CH2 C n COOCH3
医用快速固化胶、501、502快速固化胶(由于 -CN极性影响,具有低温快速聚合的特性。)

聚甲基丙烯酸甲酯

聚甲基丙烯酸甲酯
聚甲基丙烯酸甲酯
polymethylmethacrylate(PMMA)
小组成员:
聚甲基丙烯酸甲酯
一、聚甲基丙烯酸甲酯的简介 二、聚甲基丙烯酸甲酯的性能 三、聚甲基丙烯酸甲酯的特性 四、聚甲基丙烯酸甲酯的加工 五、聚甲基丙烯酸甲酯的应用不展望
简 介:
• 聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethylmethacrylate, 简称PMMA,英文Acrylic),又称做压兊力或有机 玻璃。在香港多称做阿加力胶,具有高透明度,低 价格,易于机械加工等优点。 它是一种开发较早的重要热塑性塑料,具有较好的 透明性、化学稳定性和耐候性,易染色,易加工,外 观优美,在建筑业中有着广泛的应用。 是平常经常使用的玻璃替代材料,是迄今为止合 成透明材料中质地最优异,价格又比较适宜的品种。
•化学性能: • 聚甲基丙烯酸甲酯的单体是甲基丙烯酸甲
酯,为无色液体,具有香味,沸点101℃,密度 为0.940兊/厘米3(25℃)。 • 工业上是先用丙酮氰醇法或异丁烯催化氧 化法制出甲基丙烯酸,然后酯化而得。它容易 聚合,需要在5℃以下存放,或加入0.01%左右的 对苯二酚阻聚剂来保存。使用前将其蒸馏,把 阻聚剂分出。 • 聚甲基丙烯酸甲酯能溶于自身单体、氯仿、 乙酸、乙酸乙酯、丙酮等有机溶剂。由于它能 溶于自身单体中,它的本体聚合物非常透明
•挤出成型
• 聚甲基丙烯酸甲酯也可以采用挤出成型,用悬浮聚合生产的 颗粒料制备有机玻璃板材、棒材、管材、片材等,但这样制备的 型材,特别是板材,由于聚合物分子量小,力学性能、耐热性、 耐溶剂性均丌及浇注成型的型材,其优点是生产效率高,特别是 对于管材和其它用浇注法时模具。难以制造的型材。挤出成型可 采用单阶或双阶排气式挤出机螺杆长径比一般在20-25。表2是挤 出成型的典型工艺条件。

聚甲基丙烯酸甲酯 分子式

聚甲基丙烯酸甲酯 分子式

聚甲基丙烯酸甲酯分子式聚甲基丙烯酸甲酯(Poly(methyl methacrylate),简称PMMA)是一种广泛应用的高分子材料,其分子式为C5H8O2。

它具有优良的透明性、耐候性、机械强度和加工性能,被广泛应用于建筑、汽车、电子、医疗器械等领域。

一、PMMA的制备方法1. 自由基聚合法:将甲基丙烯酸甲酯(MMA)与自由基引发剂在溶剂中进行聚合反应。

2. 溶液聚合法:将MMA溶解在适当的溶剂中,加入引发剂进行聚合反应。

3. 悬浮聚合法:将MMA悬浮于水中,加入引发剂进行聚合反应。

4. 均相聚合法:将MMA与溶剂和引发剂混合后,在高温下进行聚合反应。

二、PMMA的物理化学性质1. 密度:1.18 g/cm³;2. 熔点:160-165℃;3. 抗张强度:60-90 MPa;4. 弹性模量:2400-3000 MPa;5. 抗冲击强度:2-4 kJ/m²;6. 折射率:1.49;7. 透明度:92%以上。

三、PMMA的应用领域1. 建筑领域:作为建筑材料,PMMA可用于制作天窗、墙板、隔断等。

2. 汽车领域:PMMA可用于汽车灯罩、后视镜等部件。

3. 电子领域:PMMA可用于制作光纤、显示屏等。

4. 医疗器械领域:PMMA可用于制作人工眼球、牙齿修复材料等。

四、PMMA的加工方法1. 注塑成型法:将加热融化的PMMA注入模具中,冷却后得到所需形状的制品。

2. 挤出成型法:将加热融化的PMMA通过挤压机挤出成所需形状的制品。

3. 热成型法:将PMMA板材加热软化后,通过吸塑或热弯成所需形状的制品。

五、PMMA的注意事项1. PMMA易受紫外线影响而变黄变脆,应注意避免长时间暴露在阳光下;2. PMMA不耐高温,不宜接触火源;3. PMMA易受到有机溶剂的腐蚀,应避免接触酸碱等化学物质。

总之,PMMA作为一种广泛应用的高分子材料,在各个领域都有着重要的应用价值。

在使用过程中,需要注意其物理化学特性和加工方法,并避免对其产生损害。

聚甲基丙烯酸甲酯

聚甲基丙烯酸甲酯

聚甲基丙烯酸甲酯聚甲基丙烯酸甲酯(Poly(methyl methacrylate)简称PMMA)是一种广泛应用的聚合物材料。

它具有优异的透明度、高强度和良好的耐候性等特点,被广泛应用于建筑、汽车、光学器件等领域。

本文将从聚甲基丙烯酸甲酯的制备方法、物性表征以及应用领域等方面进行介绍。

一、聚甲基丙烯酸甲酯的制备方法1. 逐步聚合法:首先将甲基丙烯酸甲酯单体与引发剂加入反应釜中,经过一系列的反应步骤,得到聚合物。

这种方法常用于小规模的实验室制备。

2. 均相聚合法:在适当的溶剂中,将甲基丙烯酸甲酯单体与引发剂进行均相溶液聚合。

该方法适用于大规模生产,能获得更高的聚合度和更均匀的分子量分布。

3. 残留体系聚合法:通过将甲基丙烯酸甲酯单体与引发剂固定在聚合剂载体上,通过体系热解或紫外辐射等方式来释放聚合物。

这种方法能够实现可控的聚合反应,得到具有特定结构的聚甲基丙烯酸甲酯。

二、聚甲基丙烯酸甲酯的物性表征1. 透明度:聚甲基丙烯酸甲酯具有优异的透明度,其透明度与玻璃相当,而密度只有玻璃的一半。

这使其广泛应用于自动车窗、光学仪器和观察窗等领域。

2. 强度:聚甲基丙烯酸甲酯具有较高的强度,比普通玻璃更耐冲击,减少了由于碎裂而造成的伤害。

3. 耐候性:聚甲基丙烯酸甲酯具有良好的耐候性,不易受紫外线照射、湿度、高温等环境因素的影响。

因此,它常用于室外标牌、车身配件等需要耐候性的领域。

4. 气密性:聚甲基丙烯酸甲酯具有很好的气密性,能够有效阻挡氧气和水蒸气的渗透,保护容器内部物品的质量。

三、聚甲基丙烯酸甲酯的应用领域1. 建筑领域:聚甲基丙烯酸甲酯常用于建筑领域中的采光板、隔热材料和玻璃替代品等产品。

其透明度和强度使其成为理想的建筑材料之一。

2. 汽车领域:在汽车制造过程中,聚甲基丙烯酸甲酯被广泛应用于车窗、后视镜、仪表盘等部位。

其高强度和耐候性保证了汽车零部件的长期使用。

3. 光学器件:由于其透明度和光学性能,聚甲基丙烯酸甲酯在光学器件领域有着广泛的应用。

聚甲基丙烯酸甲酯

聚甲基丙烯酸甲酯

聚甲基丙烯酸甲酯Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】聚甲基丙烯酸甲酯以丙烯酸及其酯类聚合所得到的聚合物统称丙烯酸类树酯,相应的塑料统称聚丙烯酸类塑料,其中以聚甲基丙烯酯甲酯应用最广泛。

聚甲基丙烯酸甲酯缩写代号为PMMA,俗称有机玻璃,是迄今为止合成透明材料中质地最优异,价格又比较适宜的品种。

一、性能聚甲基丙烯酸甲酯是刚性硬质无色透明材料,密度为,折射率较小,约,透光率达92%,雾度不大于2%,是优质有机透明材料。

1.力学性能聚甲基丙烯酸甲酯具有良好的综合力学性能,在通用塑料中居前列,拉伸、弯曲、压缩等强度均高于聚烯烃,也高于聚苯乙烯、聚氯乙烯等,冲击韧性较差,但也稍优于聚苯乙烯。

浇注的本体聚合聚甲基丙烯酸甲酯板材(例如航空用有机玻璃板材)拉伸、弯曲、压缩等力学性能更高一些,可以达到聚酰胺、聚碳酸酯等工程塑料的水平。

一般而言,聚甲基丙烯酸甲酯的拉伸强度可达到50-77MPa水平,弯曲强度可达到90-130MPa,这些性能数据的上限已达到甚至超过某些工程塑料。

其断裂伸长率仅2%-3% ,故力学性能特征基本上属于硬而脆的塑料,且具有缺口敏感性,在应力下易开裂,但断裂时断口不像聚苯乙烯和普通无机玻璃那样尖锐参差不齐。

40℃是一个二级转变温度,相当于侧甲基开始运动的温度,超过40℃ ,该材料的韧性,延展性有所改善。

聚甲基丙烯酸甲酯表面硬度低,容易擦伤。

聚甲基丙烯酸甲酯的强度与应力作用时间有关,随作用时间增加,强度下降。

经拉伸取向后的聚甲基丙烯酸甲酯(定向有机玻璃)的力学性能有明显提高,缺口敏感性也得到改善。

聚甲基丙烯酸甲酯的耐热性并不高,它的玻璃化温度虽然达到104℃,但最高连续使用温度却随工作条件不同在65℃-95℃之间改变,热变形温度约为96℃(),维卡软化点约113℃。

可以用单体与甲基丙烯酸丙烯酯或双酯基丙烯酸乙二醇酯共聚的方法提高耐热性。

聚甲基丙烯酸甲酯

聚甲基丙烯酸甲酯

聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethylmethacrylate,英文Acrylic),以丙烯酸及其酯类聚合所得到的聚合物统称丙烯酸类树酯,相应的塑料统称聚丙烯酸类塑料,其中以聚甲基丙烯酯甲酯应用最广泛。

聚甲基丙烯酸甲酯缩写代号为PMMA,又称做压克力或有机玻璃
特点:具有高透明度,低价格,易于机械加工等优点
英文名称:PolymethylMethacrylate。

透明度优良,有突出的耐老化性抗碎裂能力却高出几倍
应用
汽车工业(信号灯设备、仪表盘等),医药行业(储血容器等),工业应用(影碟、灯光散射器),电子产品的按键(特别是透明的)。

日用消费品(饮料杯、文具等)。

灯具、照明器材,例如各种家用灯具、荧光灯罩、汽车尾灯、信号灯、路标。

2.光学玻璃,例如制造各种透镜、反射镜、棱镜、电视机荧屏、菲涅耳透镜、相机透光镜片。

3.制备各种仪器仪表表盘、罩壳、刻度盘。

4.制备光导纤维。

5.商品广告橱窗、广告牌。

6.飞机座舱玻璃、飞机和汽车的防弹玻璃(需带有中间夹层材料)。

7.各种医用、军用、建筑用玻璃。

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体系中的组分

本体:甲基丙烯酸甲酯
引发剂:BPO (过氧化二苯甲酰)
体系中各组分的作用

甲基丙烯酸甲酯(MMA):能进行自由 基聚合和阴离子聚合。 引发剂BPO:在热的作用下,分解成自 由基,能引发聚合。
2.各组分是如何起作用的(聚合机 理反应式)?
CH3 引发剂
甲基丙烯酸甲酯:
nCH2 =C
COCH3
高分子化学
第二组
演讲人
组长: 组员:
问题概述
1.聚甲基丙烯酸甲酯本体聚合时体系中各组分的 作用? 2.各组分是如何起作用的(聚合机理反应式)? 3.什么是自由基聚合的三基元反应? 4.什么是链引发?引发率? 5.什么是链增长?增长中的连接方式? 6.什么是链终止?链终止方式?
问题解答
1.聚甲基丙烯酸甲酯本体聚合时体 系中各组分的作用?
(2) 链终止的方式
双基终止

偶合终止 歧化终止
5.什么是链增长?增长中的连接方式?
(1)链增长:单体自由基打开烯类分 子的∏键,加成形成新的自由基,新 的自由基继续与烯类单体连接加成, 形成结构单元更多的链自由基。 (2尾——尾”)
6.什么是链终止?链终止方式?
(1)链终止:自由基活性高,难 孤立存在,易相互作用而终止。
引发剂BPO: C6H5C–O–O–CC6H5
O O
2C6H5CO﹒
O
2C6H5﹒ + 2CO2
3.什么是自由基聚合的三基元反应?
自由基的三基元反应

链引发 链增长 链终止
4.什么是链引发?引发效率?
(1)链引发:单体在引发剂或其它条件下 形成单体自由基的反应。 (2)引发效率:引发剂分解成的初级自由 基用于引发单体形成单体自由基的百分数。
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