聚甲基丙烯酸甲酯知识
聚甲基丙烯酸甲酯聚合物

聚甲基丙烯酸甲酯聚合物聚甲基丙烯酸甲酯(Poly(methyl methacrylate),简称PMMA)是一种常见的聚合物,具有广泛的应用领域。
它具有优异的透明性、耐候性和机械性能,使其成为许多领域的重要材料。
本文将介绍聚甲基丙烯酸甲酯聚合物的合成方法、物理性质和应用领域等内容。
聚甲基丙烯酸甲酯是通过甲基丙烯酸甲酯单体的聚合反应得到的。
聚合反应可以通过不同的方法进行,常见的有自由基聚合、阴离子聚合和阳离子聚合等。
其中,自由基聚合是最常用的方法。
自由基聚合通常通过引发剂引发,如过氧化苯甲酰(benzoyl peroxide)等。
在适当的反应条件下,甲基丙烯酸甲酯单体会发生聚合反应,形成聚甲基丙烯酸甲酯链。
聚甲基丙烯酸甲酯聚合物具有许多优异的物理性质。
首先,它具有良好的透明性,透过率高达92%以上,接近玻璃的透明度。
此外,聚甲基丙烯酸甲酯具有较高的抗冲击性能,是一种优秀的耐冲击材料。
它还具有较高的硬度和刚性,能够保持形状稳定性。
此外,聚甲基丙烯酸甲酯还具有优异的耐候性和耐化学性,能够在阳光、雨水和一些化学物质的作用下保持其性能和外观。
聚甲基丙烯酸甲酯在许多领域中得到广泛应用。
首先,在建筑和装饰领域,聚甲基丙烯酸甲酯常用于制作透明板材、照明设备和装饰材料等。
由于其优异的透明性和耐候性,聚甲基丙烯酸甲酯制品可以在户外环境中长时间使用而不退色或变黄。
其次,在汽车工业中,聚甲基丙烯酸甲酯可以用于制作汽车灯罩、车窗和室内装饰件等。
其高硬度和抗冲击性能使其能够在汽车碰撞时提供保护。
此外,聚甲基丙烯酸甲酯还用于制作光学镜片、眼镜和显示器件等。
由于其高透明度和低密度,聚甲基丙烯酸甲酯制品比玻璃制品更轻便,并且不易破碎。
聚甲基丙烯酸甲酯聚合物是一种具有广泛应用的材料。
它通过甲基丙烯酸甲酯单体的聚合反应得到,具有优异的透明性、耐候性和机械性能。
在建筑、汽车、光学等领域中,聚甲基丙烯酸甲酯聚合物发挥着重要的作用,为各种产品提供了优异的性能和外观。
聚甲基丙烯酸甲酯分解产物

聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)是一种广泛应用的合成聚合物。
当PMMA分解时,可能会产生以下分解产物:
1.甲烷(CH4):在高温下,PMMA可以发生热解反应,生成甲烷气体。
2.甲醛(HCHO)和甲酸(HCOOH):PMMA的热解过程中,也可能生成甲醛和甲酸等有
机化合物。
3.二氧化碳(CO2):当PMMA在高温条件下分解时,会释放出二氧化碳气体。
4.低分子量挥发物:在PMMA分解的过程中,还可能会生成一些低分子量的挥发性有机
物,如酮类、醇类、酯类等。
需要注意的是,PMMA的分解产物可能受到分解条件、温度、氧气浓度等因素的影响,并且不同的分解方式可能会生成不同的产物。
因此,在实际情况中,具体的分解产物可能会有所差异。
在对PMMA进行处理或处置时,应考虑到这些分解产物的性质和环境影响,并采取适当的措施来减少或处理这些产物的排放和影响。
聚甲基丙烯酸甲酯PMMA解析

PMMA的应用
英国馆
PMMA的应用
德国柏林 水族馆
马尔代夫 水下餐厅
巴达霍斯 国会厅
PMMA的应用
马德里森林 办公室
发展前景与近况
我国的PMMA生产及市场情况
➢ 总生产能力较大,生产厂家很多,但生产规模小, 只能生产普通品种产品,缺少建筑业需要的高附值产 品,在品种与质量方面均不能满足市场的需求。 ➢ 目前我国PMMA主要消费领域为广告灯箱、仪表、 生活用品、家具等中低端市场,防射线PMMA、光学 纤维等特种PMMA的应用领域尚属空白。
PMMA的性能
2.化学性能
耐化学腐蚀性
耐水溶性盐、弱碱和某些稀酸,但不耐氧化性酸和强碱。 在有机化合物中,PMMA对长链烷烃、简单的醚类、油 脂较为稳定,不耐短链的烷烃、醇、酮等。
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。
PMMA的性能
3.机械性能
2008 (10): 64-64. 5. 王所玲. 亚克力材料及其在家具设计中的应用[J]. 家具与室
内装饰, 2013(5): 22-23. 6. 陈军. 新型亚克力材料的应用[J]. 室内设计与装修,
2008(10): 110-115. 7. 龙文志. 上海世博会建筑幕墙简介与启迪[J]. 门窗, 2010(7):
目录
1
PMMA的简介
2
PMMA的合成及性能
3
PMMA的加工工艺
4
PMMA的应用
PMMA的简介
• PMMA即聚甲基丙烯酸甲酯,也叫有机玻璃或者 亚克力。
• 结构式:
• 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。
聚甲基丙烯酸甲酯的单体单元种类

聚甲基丙烯酸甲酯的单体单元种类下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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聚甲基丙烯酸甲酯熔点

聚甲基丙烯酸甲酯熔点聚甲基丙烯酸甲酯,听起来像是科学家的专属语言,但其实它在我们的生活中可谓无处不在。
想象一下,你手中的水杯、眼镜框,甚至是手机壳,背后都可能有它的身影。
这种材料有个特别的地方,那就是它的熔点,真是个神奇的数字。
熔点是个什么鬼呢?简单来说,就是材料开始变软、变得不再坚固的那一刻。
聚甲基丙烯酸甲酯的熔点一般在100摄氏度左右,这个温度就像是一个小秘密,告诉你它在高温下的脆弱。
嘿,别以为聚甲基丙烯酸甲酯就只是一种简单的塑料哦。
它可是有许多“超能力”的,像是透明度高、抗冲击力强,甚至耐候性都不错。
说到这里,不得不提它的制造过程。
这种材料可不是从天而降的,而是通过聚合反应精心制作出来的。
想象一下,化学反应就像是厨师在厨房忙碌,混合各种“调料”,最终做出美味的佳肴。
只是这里的“调料”可不是大葱姜蒜,而是单体和引发剂,经过一番折腾,聚甲基丙烯酸甲酯就出炉了。
好吧,有些人可能会问,熔点对我们有什么影响呢?别急,接下来就要揭秘了。
如果你把聚甲基丙烯酸甲酯放在阳光下暴晒,或者在热水中泡一泡,它可能会开始“变脸”。
没错,这种材料就像是一个娇气的公主,温度一高就不太听话。
对于一些需要高温的应用场景,比如汽车配件或者工业设备,就得小心了。
如果熔点过低,那可真是麻烦事儿。
想想看,汽车一开进车库,结果塑料件全变形,那可真是丢人现眼。
说到耐热性,聚甲基丙烯酸甲酯还得面对其他材料的挑战。
比如说,它和聚碳酸酯比拼时,谁更耐热、谁更抗冲击,简直就像两位武林高手较量。
聚碳酸酯的熔点更高,可以在更恶劣的环境下生存,而聚甲基丙烯酸甲酯则在透明度和加工性上胜出。
各有千秋,这场战斗可真是让人看得热血沸腾。
但聚甲基丙烯酸甲酯的故事可不仅仅是关于熔点和对比。
它在我们的生活中还扮演了许多重要角色。
比如说,眼镜的镜片,清晰度高,不容易刮花,让你看世界的时候如同透过水晶一般。
再说说汽车窗户,聚甲基丙烯酸甲酯能在不影响视野的情况下,保护你免受风雨的侵袭。
聚甲基丙烯酸甲酯PMMA

• PMMA,俗称有机玻璃,俗称亚克力,化 学名称为聚甲基丙烯酸甲酯。聚甲基丙烯酸 甲酯是由甲基丙烯酸甲酯单体聚合而成。平 均分子量50-l00万。根据聚合机理的不同, PMMA有四种不同的构型:无规立构、全 同立构、间同立构、立构规整,性能也有所 不同。有机玻璃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。
3.热性能
(1)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。 (2)Tg为105℃,软化点为100~102℃,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℃。
(3)比热容比大多数热塑性塑料低,有利于它快速受热塑化。
17应粗而短粗而短尽量避免避免采用点浇口点浇口否则浇口直径应不小于不小于15mm制品一般均需进行热处理均需进行热处理以消除内应力4pmma的应用1航空领域飞机座舱盖2交通领域交通领域汽车及摩托车的挡风玻璃汽车及摩托车的挡风玻璃3仪表仪表仪表盘仪表盘4建筑领域建筑领域彩色有机玻璃卫生洁具彩色有机玻璃卫生洁具5采光采光太阳能集热器的外罩太阳能集热器的外罩水族馆海底隧道水族馆海底隧道6照明领域照明领域照明器具照明器具交通信号灯罩交通信号灯罩7光学领域光学领域光学镜片光学镜片电视屏幕电视屏幕我国有机玻璃pmma生产及市场情况
• PMMA的研究开发,距今已有一百多年的历 史。1872年丙烯酸的聚合性始被发现;1901 年丙烯聚丙酸脂的合成法研究完成;1927年 运用前述合成法尝试工业化制造;1937年甲 基酸脂工业制造开发成功,由此进入规模性 制造。 二战期间因其具有优异的强韧性及透 光性,首先被应用于飞机的挡风玻璃,坦克 司机驾驶室的视野镜。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。
聚甲基丙烯酸甲酯用途

聚甲基丙烯酸甲酯用途稿子一嘿,朋友们!今天咱们来聊聊聚甲基丙烯酸甲酯这个神奇的东西,它的用途可多啦!你知道吗?聚甲基丙烯酸甲酯在建筑领域可是大显身手呢!它可以被制成各种漂亮的板材,用在建筑物的外观装饰上,让房子瞬间变得高大上。
而且,它的透明度超级棒,能让光线透进来,让室内明亮又舒适。
在广告行业,聚甲基丙烯酸甲酯也是宠儿哟!那些精美的招牌、灯箱,很多都是用它做的。
它能把色彩展现得鲜艳又清晰,不管白天黑夜,都能吸引大家的目光。
还有还有,咱们日常用的一些家居用品也有它的身影。
比如说,漂亮的灯罩、时尚的收纳盒,用了聚甲基丙烯酸甲酯,既好看又耐用。
在汽车领域,它也能发挥作用呢。
一些汽车的灯罩、仪表盘,就是用它制造的,坚固又美观。
怎么样,聚甲基丙烯酸甲酯是不是很厉害?它在这么多领域都能一展身手,给我们的生活带来了好多便利和美好!稿子二亲耐的小伙伴们,今天来给你们讲讲聚甲基丙烯酸甲酯的用途,可有趣啦!先来说说医疗方面,它能被做成一些医疗器械的部件哦。
像是一些透明的检测仪器外壳,方便医生观察。
在光学领域,它更是表现出色哟!像眼镜片、相机镜头,都有可能是用聚甲基丙烯酸甲酯做的,清晰又好用。
咱们平时逛商场,看到的那些漂亮的展示橱窗,说不定就是用它打造的。
能把里面的商品展示得美美的,让咱们忍不住想买买买。
还有哦,在电子设备中也能发现它。
手机的屏幕保护壳,说不定就有它的功劳,给手机提供了一层防护。
聚甲基丙烯酸甲酯在航天领域也有参与呢!一些航天器的零部件,就会用到它,厉害吧!聚甲基丙烯酸甲酯在好多地方都能派上用场,让我们的生活变得更加多姿多彩,是不是很神奇呀?。
聚甲基丙烯酸甲酯的静态浇铸工艺

聚甲基丙烯酸甲酯的静态浇铸工艺聚甲基丙烯酸甲酯(简称PMMA)是一种常用于静态浇铸工艺的塑料材料,具有良好的透明性、耐候性和机械性能。
在工业生产中,静态浇铸工艺是一种常见的制备PMMA制品的方法,下面将详细介绍PMMA的静态浇铸工艺流程。
准备工作是非常重要的。
在进行PMMA的静态浇铸工艺之前,需要准备好所需的原材料,包括PMMA颗粒、溶剂、模具等。
同时,要确保操作环境清洁整洁,避免灰尘和杂质的污染。
接下来是溶解PMMA颗粒。
将PMMA颗粒加入溶剂中,通过加热搅拌等方式使其完全溶解,形成均匀的PMMA溶液。
在此过程中,需要控制溶解温度和时间,以确保PMMA颗粒充分溶解,避免出现气泡和其他缺陷。
然后是模具的准备。
选择合适的模具,根据所需制品的形状和尺寸进行设计和制作。
在模具表面涂抹上脱模剂,以方便后续取模,同时可以减少模具和制品之间的粘附力。
接着是注射PMMA溶液。
将溶解好的PMMA溶液注入到准备好的模具中,填充模具腔体,然后放置静置一段时间,让PMMA溶液充分流动和凝固。
在注射过程中,要控制好注射速度和压力,以保证制品的质量。
最后是脱模和固化。
待PMMA溶液完全凝固后,将制品从模具中取出,进行脱模处理。
然后放入烤箱或其他固化设备中,进行固化处理,使制品的物理性能得到进一步提升。
通过以上步骤,就完成了PMMA的静态浇铸工艺。
这种工艺制备出的PMMA制品表面光滑、透明度高,尺寸精准,广泛应用于灯具、家具、装饰材料等领域。
同时,静态浇铸工艺也具有工艺简单、成本低廉、生产效率高等优点,受到了广泛的应用和推崇。
总的来说,PMMA的静态浇铸工艺是一种有效的制备方法,通过控制好每个环节,可以得到高质量的PMMA制品。
在实际生产中,需要结合具体情况,灵活运用静态浇铸工艺,不断优化工艺流程,提高生产效率和产品质量,满足市场需求。
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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1.18-1.19g/CM3,
折射率较小,约1.49,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℃(1.18MPa),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
烯酸甲酯的耐寒性也较差,脆化温度约9.2℃。聚甲基丙烯酸甲酯的热
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,
热分解温度略高于270℃,其流动温度约为160℃,故尚有较宽的熔融
加工温度范围。
聚甲基丙烯酸甲酯的热导率和比热容在塑料中都属于中等水平,分别为
0.19W/CM.K和1464J/Kg.K
2.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。甲酯基的极性并不太大,聚甲基丙烯酸甲酯
仍具有良好的介电和电绝缘性能。值得指出的是,聚甲基丙烯酸甲酯乃
至整个丙烯酸类塑料,都具有优异的抗电弧性,在电弧作用下,表面不
会产生碳化的导电通路和电弧径迹现象。20℃是一个二级转变温度,相
应于侧甲酯基开始运动的温度,低于20℃,侧甲酯基处于冻结状态,
材料的电性能比处于20℃以上时会有所提高。
3. 耐化学试剂及耐溶剂性
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,可耐
碱类,但温热的氢氧化钠、氢氧化钾可使它浸蚀,可耐盐类和油脂类,
耐脂肪烃类,不溶于水、甲醇、甘油等,但可吸收醇类溶胀,并产生应
力开裂,不耐酮类、氯代烃和芳烃。它的溶解度参数约为
18.8(J/CM3)1/2 ,在许多氯代烃和芳烃中可以溶解,如二氯乙烷、三氯
乙烯、氯仿、甲苯等,乙酸乙烯和丙酮也可以使它溶解。
聚甲基丙烯酸甲酯对臭氧和二氧化硫等气体具有良好的抵抗能力。
4.耐侯性
聚甲基丙烯酸甲酯具有优异的耐大气老化性,其试样经4年自然老化试
验,重量变化,拉伸强度、透光率略有下降,色泽略有泛黄,抗银纹性
下降较明显,冲击强度还略有提高,其它物理性能几乎未变化。
5.燃烧性
聚甲基丙烯酸甲酯很容易燃烧,有限氧指数仅17.3。
二、聚甲基丙烯酸甲酯的加工
(一)工艺特性
1.聚甲基丙烯酸甲酯含有极性侧甲基,具有较明显的吸湿性,吸水率一
般在0.3%-0.4%,成型前必须干燥,干燥条件是80℃-85℃下干燥4-5h 。
2.聚甲基丙烯酸甲酯在成型加工的温度范围内具有效明显的非牛顿流
体特性,熔融粘度随剪切速率增大会明显下降,熔体粘度对温度的变化
也很敏感。因此,对于聚甲基丙烯酸甲酯的成型加工,提高成型压力和
温度都可明显降低熔体粘度,取得较好的流动性。
3.聚甲基丙烯酸甲酯开始流动的温度约160℃,开始分解的温度高于270
℃,具有较宽的加工温度区间。
4.聚甲基丙烯酸甲酯熔体粘度较高,冷却速率又较快,制品容易产生内
应力,因此成型时对工艺条件控制要求严格,制品成型后也需要进行后
处理。
5.聚甲基丙烯酸甲酯是无定形聚合物,收缩率及其变化范围都较小,一
般约在0.5%-0.8%,有利于成型出尺寸精度较高的塑件。
6.聚甲基丙烯酸甲酯切削性能甚好,其型材可很容易地机加工为各种要
求的尺寸。
(二)加工工艺
聚甲基丙烯酸甲酯可以采用浇铸、注塑、挤出、热成型等工艺。
1.浇铸成型
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。浇铸成型后的制品需要进行后处理,后处理条件是60℃下保温
2h, 120℃下保温2h
2.注塑成型
注塑成型采用悬浮聚合所制得的颗粒料,成型在普通的柱塞式或螺杆式
注塑机上进行。表1是聚甲基丙烯酸甲酯注塑成型的典型工艺条件。
表1聚甲基丙烯酸甲酯注塑工艺条件
工艺参数 螺杆式注塑机 柱塞式注塑机
料筒℃温度 后部 180-200 180-200
中部 190-230
前部 180-210 210-240
喷嘴温度℃ 180-210 210-240
模具温度℃ 40-80 40-80
注射压力MPa 80-120 80-130
保压压力MPa 40-60 40-60
螺杆转速rp.m-1 20-30
注塑制品也需要后处理消除内应力,处理在70-80℃热风循环干燥箱内
进行,处理时间视制品厚度,一般均需4h左右。
3.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、耐溶剂性均不及浇注成型的
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。
表2聚甲基丙烯酸甲酯挤出成型工艺条件
工艺参数 片材 棒材
螺杆压缩比 2 2
料筒℃温度 后部 150-180 150-180
中部 170-200 170-200
前部 170-230 170-200
挤出压力MPa 2.8-12.4 0.7-3.4
进料口温度℃ 50-80 50-80
口模温度℃ 180-200 170-190
4.热成型
热成型是将有机玻璃板材或片材制成各种尺寸形状制品的过程,将裁切
成要求尺寸的坯料夹紧在模具框架上,加热使其软化,再加压使其贴紧
模具型面,得到与型面相同的形状,经冷却定型后修整边缘即得制品。
加压可采用抽真空牵伸或用对带有型面的凸模直接加压的方法。热成型
温度可参照表3推荐的温度范围。采用快速真空低牵伸成型制品时,宜
采用接近下限温度,成型形状复杂的深度牵伸制品时宜采用接近上限温
度,一般情况下采用正常温度。
表3
下限温度 上限温度 正常温度 冷却温度
149℃ 193℃ 177℃ 85℃
此外,型材也可采用车、铣、钻、裁等机械加工方法。
四、聚甲基丙烯酸甲酯的应用
聚甲基丙烯酸甲酯作为性能优异的透明材料广泛应用在以下各方面:
1.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、相机透光零。
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。
五、定向有机玻璃
聚甲基丙烯酸甲酯板材在玻璃化温度以上经定向拉伸,并在拉伸状态下
冷却,可以得到分子链处于取向状态的板材,称为定向有机玻璃。定向
有机玻璃比之非定向有机玻璃的性能有颇大改善。
(一)定向拉伸方法
将优质有机玻璃板材加热至105-110℃(稍高于Tg),迅速置于装有固定
夹具和水冷却装置的拉伸设备,拉伸至要求的拉伸度后,停止拉伸并保
持在拉力下冷却。对于圆形玻璃板,是沿径向多向均匀拉伸;对于方形
玻璃板,是沿互相垂直的两个方向拉伸。经拉伸后的有机玻璃板材,分
子链沿板材平面方向产生双轴取向并被冻结。
二)定向有机玻璃性能
与未拉伸的有机玻璃板材相比,定向有机玻璃分子链由于变为有序的定
向排列,拉伸强度、弯曲强度、抗银纹性、抗裂纹扩展性、模量、断裂
伸长率皆提高,冲击强度亦提高。上述各力学性能改善与拉抻度有关,
拉伸度增大,性能改善幅度增大,但当拉伸度超过50%-60%后,除冲
击强度尚继续有所提高外,其它性能基本上不再变化。因此,一般应将
拉伸度控制在60%左右,这时材料具有良好的综合性能。