聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)的性能和优缺点专题培训课件

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聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA 有机玻璃的介绍

聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA 有机玻璃的介绍

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PMMA解析

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ppt课件

聚甲基丙烯酸甲酯ppt课件
聚甲基丙烯酸甲酯
聚甲基丙烯酸甲酯(polymethyl methacrylate) 俗称“有机玻璃”,简称
PMMA。是具有较高软化点,较好冲击强度 和耐气候性的,清澈、无色透明的热
塑性塑料。
一、主要原料
甲基丙烯酸甲酯的结构式 CH2=C-COOCH3
CH3
聚甲基丙烯酸甲酯
甲基丙烯酸甲酯的理化性质
在常温常压下是带有特殊气味的无色、 透明液体,易溶于有机溶剂中。基本
聚甲基丙烯酸甲酯
•100 4
80
3
60
40
2
20
1
0 100 200 300 400 500 600 反应时间(小时)
氧对MMA聚合的影响 (反应温度:65℃ ,无光线) 1- 氧气10.13kPa;2-氧气1.013kPa 3-氧气0.1013kPa ;4-无氧
80 3
60
2 40
20 1
0 20 40 60 80 反应时间(日)
生产的板材厚度不同一般采取不同的 灌浆方法。 厚度小于4mm的板材,先灌浆,之后竖直置
于进片架直接进入水箱,依靠水 的压力将空气排出,使浆液布满模具,立即
封合。
聚甲基丙烯酸甲酯
厚度5~6mm的板材,在竖直灌浆后将空气排 出,使浆液布满模板,立即封合。
厚度8~20mm的板材,为防止料液过重使模 板挠曲破裂,而把模具放在可以倾斜的卧 车上,灌浆后立即垂直排气封口。如图所 示。
水浴法的优点是:反应容易控制,聚合产物的相对分子质量 差异较小,有利于提高产品的抗磨性和抗溶剂性;利用水 中压力比空气大,容易保证所得板材的厚度均匀。
不足之处是劳动强度大;模具的密封严格;板材规格受水箱 限制,难于生产特大型板材。

pmma光学材料

pmma光学材料

pmma光学材料PMMA光学材料导言:PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)是一种常见的光学材料,具有优异的透明性、抗紫外线能力以及良好的机械性能。

在许多领域中,PMMA被广泛应用于光学器件、平板显示屏、汽车灯具等领域。

一、透明性能PMMA具有优异的透明性,其透光率可达到90%以上。

相比于玻璃,PMMA的透光率更高,并且其颜色更加均匀。

这使得PMMA 成为一种理想的光学材料,特别适用于需要高透明度的应用,例如光学镜片、透明展示盒等。

二、抗紫外线能力PMMA具有出色的抗紫外线能力,能够有效阻挡紫外线的侵害。

这使得它成为一种常用的材料,用于制作户外标牌、车窗、阳光房等。

PMMA材料能够长时间暴露在阳光下而不会变黄或变脆。

三、机械性能PMMA具有良好的机械性能,具有较高的抗拉强度和冲击强度。

相比于玻璃,PMMA更加耐冲击,不易破裂。

这使得PMMA成为一种安全性能较好的材料,广泛应用于汽车灯具、安全防护设备等领域。

四、加工性能PMMA具有较好的加工性能,易于切割、钻孔、热弯和粘接。

它可以通过注塑成型、挤出成型等工艺制成各种复杂形状的光学器件。

PMMA材料还可以采用激光雕刻和数控切割等加工方法,制作出精密的光学元件。

五、热稳定性PMMA具有较好的热稳定性,能够在较高温度下保持其物理性能。

虽然PMMA在高温下会软化,但其软化温度较高,一般在70℃以上。

这使得PMMA在一些高温应用中具备优势,例如车内仪表盘、照明设备等。

六、耐化学性PMMA具有较好的耐化学性能,对大多数常见的化学药品和溶剂具有良好的抗腐蚀能力。

这使得PMMA成为一种常用的材料,用于制作化学实验仪器、化学容器等。

七、光学应用由于PMMA具有优异的光学性能,因此在光学领域中得到了广泛应用。

例如,它常被用于制作眼镜镜片、相机镜头、显微镜镜片等。

此外,PMMA材料还用于制作LCD显示屏的背光源,以及光导纤维等光学器件。

总结:PMMA作为一种光学材料,具有优异的透明性、抗紫外线能力、良好的机械性能、加工性能和热稳定性等特点。

最新PMMA的性能

最新PMMA的性能

PMMA塑料的性能、加工及应用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℃。

《PMMA合成方案》课件

《PMMA合成方案》课件
PMMA。聚合反应可以采用本体聚合、悬浮聚合或乳液聚合等方法。不同的聚合方法 对PMMA的性能和用途也有所影响。
后处理与产品包装
总结词
后处理与产品包装是PMMA合成工艺流程 的最后阶段,它涉及到对合成后的PMMA 进行粉碎、干燥、过滤、包装等处理,以确 保产品符合规格要求并具备良好的储存和使 用性能。
乳液聚合法
总结词
环保、高分子量
详细描述
乳液聚合法是一种环保型的PMMA合成方法,通过在乳化剂作用下将MMA等单 体进行乳液聚合,得到PMMA乳液。该方法产品高分子量,且生产过程中不产生 有害物质,符合环保要求。
悬浮聚合法
总结词
产品纯净、工艺复杂
详细描述
悬浮聚合法是将MMA等单体在引发剂和分散剂的作用下进行悬浮聚合,得到PMMA珠粒。该方法产品纯净,适 用于对产品纯度要求高的领域,但工艺较为复杂,生产成本较高。
PMMA合成设备
反应釜
材质要求
反应釜的材质需耐高温、高压和 腐蚀,一般采用不锈钢或搪瓷内
衬。
结构要求
反应釜应具备搅拌装置、进料口、 出料口、温度计和压力表等附件, 以确保物料混合均匀、温度和压力 控制准确。
操作要求
操作反应釜时需严格控制温度、压 力和搅拌速度,确保聚合反应顺利 进行。
管道和泵
01
《PMMA合成方案》PPT课件
• PMMA简介 • PMMA合成方法 • PMMA合成原料 • PMMA合成设备 • PMMA合成工艺流程 • PMMA合成安全与环保 • PMMA合成研究进展与未来展望
01
PMMA简介
PMMA是什么
01
PMMA是一种透明的热塑性塑料 ,也称为聚甲基丙烯酸甲酯。
聚合反应

3聚甲基丙烯酸甲酯PMMAPPT课件

3聚甲基丙烯酸甲酯PMMAPPT课件

本体聚合产物相对分子质量较高,可达10万左右,且杂质少,具有高 度的透明性。通常,本体聚合反应器也就是模具,反应结束后,可获得 与模具形状相同的产品,主要有板、棒、管等。
9
2.悬浮聚合
单体
软水 (去离子水)
分散剂 或其溶液
聚合
废水 过滤水洗
干燥 包装
引发剂
成品
悬浮聚合工艺控制较容易,聚合物的相对分子质量较低,可进行注塑、

PMMA具有质轻、价廉,易于成型等优点。
13
1.光学性能
PMMA最大的特点是具有优异的光学性能,这也是 其俗称“有机玻璃”的由来。
PMMA
折射率 1.49 透光率92%
无机硅酸盐玻璃 折射率 1.5左右 透光率80%
主要是因为它是无定形聚合物,质地均匀,其内部分 子排列方式不会影响进入内部的光线在各个部分通过时 的速度,光线能够以同样的速度前进,不会四面分散, 互相干扰。
将PMMA在Tg以上进行双向拉伸,形成高度有序的取向态结构,可
提高制品的冲击强度、抗应力开裂性能,并能消除银纹,得到定向有
机玻璃产品,其性能有很大的改善,包括拉伸强度、弯曲强度、抗银
纹性、抗裂纹扩展性、模量和断裂伸长率等。
12
PMMA的性能
• PMMA是高度透明的无定形热塑性聚合物,相 对密度 (30 ℃/4℃)1.188~1.22。高度通明 性, 透光率90 %~92%,比无机玻璃还高。折 射率1. 49。机械强度 高、韧性好,拉伸强度 60~75MPa,冲击强度 12~13kJ/m,比无机 玻璃高8~10倍。可拉伸定向, 冲击强度提高 1.5倍。具有优良的耐紫外线和大气老化 性。玻 璃化温度80~100 ℃,分解温度>200 ℃。使用 温度在40~80℃。耐碱、耐稀酸、耐水溶性无机 盐、烷烃和油脂。溶于二氯乙烷、氯仿、丙酮、 冰醋 酸、二氧六环、四氢呋喃、醋酸乙酯等,不 溶乙醇、乙醚、石油醚等。电绝缘性良好。

聚甲基丙烯酸甲酯培训课件.ppt

聚甲基丙烯酸甲酯培训课件.ppt

性 能:
物理性能:
•1、PMMA的密度比玻璃低:PMMA的密度大约在1150-1190 kg/m3,是玻璃(2400-2800 kg/m3)的一半; 金属铝(属于轻金 属)的43%。 •2、PMMA的机械强度较高:有机玻璃的相对分子质量大约为 200万,是长链的高分子化合物,而且形成分子的链很柔软,因 此,有机玻璃的强度比较高,抗拉伸和抗冲击的能力比普通玻 璃高7~18倍。有一种经过加热和拉伸处理过的有机玻璃,其中 的分子链段排列得非常有次序,使材料的韧性有显著提高。用 钉子钉进这种有机玻璃,即使钉子穿透了,有机玻璃上也不产 生裂纹。这种有机玻璃被子弹击穿后同样不会破成碎片。因此, 拉伸处理的有机玻璃可用作防弹玻璃,也用作军用飞机上的座 舱盖。 •3、PMMA的熔点较低:PMMA的熔点约130–140 °C (265–285 °F)比玻璃约1000度的高温低很多。
展 望:
•PMMA 是一种重要的高分子材料, 用纳米材料改性 后的复合材料除增强、增韧之外, 其它方面诸如: 透 明性、易分散性、导电性、光学性能以及润滑性质等 方面均有不同程度的增加、提高或改善。有望在先进 的电子、航空航天、光电、精密机械、化工等领域应 用。同是也应看到, 目前在制备工艺、性能稳定性及 价格实用方面还存有一些问题, 且理论研究还不完善。 为此应加大研究力度, 开发出更好、更具有市场前景 的PMMA系列的纳米材料。
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与展望
简 介:
• 聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethylmetபைடு நூலகம்acrylate, 简称PMMA,英文Acrylic),又称做压克力或有机 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。

聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)的性能及优缺点

聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)的性能及优缺点

对某些化学品的耐受性差
PMMA对某些化学品的耐受性较差,如酸、碱等腐蚀性物质。
在接触这些化学品时,需要采取适当的防护措施,如使用防腐剂或涂层保护,以防止材料受到腐蚀或破坏。
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PMMA具有高度的透明性、耐候性和加工性 ,广泛应用于建筑、汽车、航空航天、光学 仪器等领域。
PMMA的化学结构
PMMA的分子结构由重复的甲基丙烯酸甲酯单元组成,每个单元都包含甲基(-CH3)、 丙烯酸基(-COOH)和甲酯基(-OCH3)。
PMMA的分子链呈线性结构,分子间以较弱的范德华力相互作用,容易进行熔融和 加工。
热性能
耐热性良好
PMMA的耐热性较好,可在-40℃至80℃的温 度范围内使用。
热膨胀系数小
PMMA的热膨胀系数较小,因此在使用过程中 尺寸稳定性较好。
阻燃性
PMMA具有一定的阻燃性,不易燃烧。
电性能
绝缘性能良好
PMMA具有良好的绝缘性能,可用于制造绝 缘材料。
稳定的电性能
在正常工作条件下,PMMA的电性能相对稳 定。
低色散
PMMA的折射率相对稳定,具有较低的色散,因此能 够很好地保持图像的清晰度。
耐紫外线
PMMA不易受紫外线影响,长期暴露在阳光下不易变 色。
机械性能
01
02
03
高冲击强度
PMMA具有较高的冲击强 度,不易破裂。
良好的加工性能
PMMA易于加工,可以通 过注塑、挤出、吹塑等工 艺成型。
重量轻
相对其他塑料,PMMA的 密度较小,重量轻。
PMMA的聚合度可从数百到数千不等,聚合度越高,PMMA的机械性能和耐热性能 越好。
PMMA的应用领域

PMMA特性

PMMA特性

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。

聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)的性能和优缺点专题培训课件

聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)的性能和优缺点专题培训课件

热性能
• PMMA属易燃材料,点燃离火后不 能自熄,火焰呈浅蓝色,下端为白 色。
• PMMA可在-60~65℃范围内长期 使用,短时使用温度不宜超过 105℃。
化学性能
• 耐化学腐蚀性 PMMA耐水溶性盐、 弱碱和某些烯酸,但不耐氧化性酸 和强碱。
• 耐候性 PMMA具有良好的耐候性。
电性能
• PMMA的表面电阻率比其他大多数 塑料高,而且在一定的范围内不受 气候和温度的影响。
• 具有良好的耐电弧性,具有减弧能 力。
成型加工性能
• PMMA分子结构中酸基的存在使其易于吸 湿,因而物料在成加工前必须进行干燥, 使水分含量降低到0.02%以下。
• PMMA的成型加工温度范围较窄,一般为 180~250℃,温度超过260℃易引起材料分 解,因而成型加工中必须严格控制温度。
成型加工性能
• 在成型加工温度下PMMA的熔体黏度较高, 对温度的敏感性大。
• PMMA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℃, 对力学性能和尺寸精度要求较高的制品可 进行热处理。
PMMA的优点
1、光学性能是塑料中最好
2、拉伸性能和弹性模量、冲击强度均 较好
3、具有优良的耐候性
4、良好的耐电弧性
PMMA的缺点
1、热性能不佳,使用温度范围较窄 2、耐化学腐蚀性不好 3、成型加工性能较为复杂
thank you!
聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)的性能和优缺 点
• 丙烯酸酯类树脂是指以丙烯酸或丙 烯酸衍生物为单位体聚合或以它们 为主与其他不饱和化合物共聚所制 得的聚合物。
丙烯类单体有:
1 丙烯酸 2 丙烯酸甲酯 3 丙稀酸乙酯 4 丙烯酸-2-乙基己脂 5 丙烯酸丁酯 6 甲基丙烯酸甲酯

PMMA

PMMA

2、模塑料成型方法
适宜于注塑、挤出成型制造各类 透明制品或配件。
三、聚甲基丙烯酸甲酯二次成型加工
通过拉伸成型 、热成型、机加工 等二次成型加工方法,PMMA也可制 造各类透明制品或配件。
四、聚甲基丙烯酸甲酯的应用 PMMA具有优良的耐候性、光学透 明性及力学性能,在航空、交通、建 筑、仪表、采光、照明、光学等领域 作为无机硅玻璃的替代品应用极为广 泛,下表给出了MA的成型加工与应用
一、浇铸成型 浇铸成型是指在不加压或稍加压的 情况下,将单体原料注入模内并使其成 为制品或型材的方法。 产品有透明、半透明或不透明的各 种颜色及珠光的扳、棒、管等。该种 PMMA性能较好,是有机玻璃的主要品 种。
其工艺流程为:
浇铸成型就是聚合过程, 由小分子变成大分子的过程。
3、力学性能 PMMA具有较高的刚性,但稍逊于无机 玻璃; 冲击强度是无机玻璃的7~18倍,韧 性不仅大大高于无机玻璃而且高于PS, 但比ABS树脂低得多;
硬度不足,表面磨毛后对透明性有 一定影响。
哪么有机玻璃与无机玻璃比有什么优点? (1)比无机玻璃更透明;
(2)比无机玻璃的韧性大大提高, 不易脆裂; (3)比无机玻璃更易成型,可容易 地成型出更复杂的各类制品。
应用领域
用 途 举 例
飞机座舱盖、风挡、机舱、舷窗、宇航器械 航 空
交 通
仪 表 建 筑 采 光 照 明 光 学
汽车、船舶的防弹玻璃及窗玻璃、汽车及摩托车的挡风玻璃 、路标 仪表零件、指示灯罩、表面覆盖板、仪表盘 色有机玻璃浴缸、洗脸盆等高级卫生洁具、大理石 太阳能集热器的外罩、林业温室、水族海底隧道 室内外照明器具、汽车尾灯、交通信号灯罩
4、PMMA的热性能 PMMA的Tg为105℃,维卡软化点 100~102℃,脆化温度在-60℃以下。 通常,PMMA可在-60~65℃范围内长 期使用,短时使用温度不宜超过 105℃。

PMMA的性质和应用

PMMA的性质和应用
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谢谢
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• 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
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2.电性能ห้องสมุดไป่ตู้
• 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。
• 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。
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• 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。
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• 在卫生洁具方面,由于有机玻璃压克力浴缸具 有外观豪华,有深度感,容易清洗,强度高, 质量轻及使用舒适等特点,近年来得到了广泛 的使用,目前国内年产有机玻璃压克力浴缸约 150万只,年消耗PMMA挤出板或浇注另外,特 种有机玻璃,如光学有机玻璃、防射线有机玻 璃及光盘级有机玻璃等在中国建筑业应用中尚 属空白,有较大的发展余地。板5000吨以上。

PMMA的性能

PMMA的性能

PMMA塑料的性能、加工及应用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

聚甲基丙烯酸甲酯

聚甲基丙烯酸甲酯图为聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)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P MMA,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℃(1.18M Pa),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℃。

PMMA特性

PMMA特性

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性能

聚甲基丙烯酸甲酯的性能

•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。
特 性:
•原料特性:
• 1.无色透明,透光率达90%---92%,韧性强, 比硅玻璃大10倍以上。 • 2.光学性、绝缘性、加工性及耐候性佳。 • 3.溶解于四氯化碳、苯、甲苯二氯乙烷、三氯 甲烷和丙酮等有机溶剂。 • 4.具有较高透明度和光亮度,耐热性好,并有 坚韧,质硬,刚性特点,热变形温度80℃,弯 曲强度110Mpa。 • 5.密度1.14—1.20g/cc,变形温度76--116℃,成 型收缩率0.2—0.8%。 • 6.线膨胀系数0.00005—0.00009/℃,热变形温 度68--69℃(74--107℃)[3]
发展历史:
•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;1880年甲基 丙烯酸的聚合性为人知晓;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PMMA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PMMA浴缸的诞生,标志着PMMA的 应用进入了新的里程碑。
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• 具有良好的耐电弧性,具有减弧能 力。
成型加工性能
• PMMA分子结构中酸基的存在使其易于吸 湿,因而物料在成加工前必须进行干燥, 使水分含量降低到0.02%以下。
• PMMA的成型加工温度范围较窄,一般为 180~250℃,温度超过260℃易引起材料分 解,因而成型加工中必须严格控制温度。
成型加工性能
聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)的性能和优缺 点
• 丙烯酸酯类树脂是指以丙烯酸或丙 烯酸衍生物为单位体聚合或以它们 为主与其他不饱和化合物共聚所制 得的聚合物。
丙烯类单体有:
1 丙烯酸 2 丙烯酸甲酯 3 丙稀酸乙酯 4 丙烯酸-2-乙基己脂 5 丙烯酸丁酯 6 甲基丙烯酸甲酯
7 甲基丙烯酸
聚甲基丙烯酸甲酯的性能
4、良好的耐电弧性
PMMA的缺点
1、热性能不佳,使用温度范围较窄 2、耐化学腐蚀性不好 3、成型加工性能较为复杂
thank you!
• 在成型加工温度下PMMA的熔体黏度较高, 对温度的敏感性大。
• PMMA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℃, 对力学性能和尺寸精度要求较高的制品可 进行热处理。
PMMA的优点
1、光学性能是塑料中最好
2、拉伸性能和弹性模量、冲击强度均 较好
3、具有优良的耐候性
• 光学性能
• 力学性能
• 热性能

化学性能

电性能

成型加工性能
光学性能
• PMMA有均一的折射率,透光率达 92%,比无机硅酸盐玻璃还高,透 明性是常用塑料中最好的。
力学性能
• PMMA具有较高的拉伸强度和弹性模 量,冲击强度是无机玻璃的7~18倍, 韧性高于PS,但比ABS树脂低得多, 具有一定的脆性,在较高冲击能的作 用下回破裂,但是碎裂后所生成的碎 片不像无机玻璃那样锋利。
热性能
• PMMA属易燃材料,点燃离火后不 能自熄,火焰呈浅蓝色,下端为白 色。
• PMMA可在-பைடு நூலகம்0~65℃范围内长期 使用,短时使用温度不宜超过 105℃。
化学性能
• 耐化学腐蚀性 PMMA耐水溶性盐、 弱碱和某些烯酸,但不耐氧化性酸 和强碱。
• 耐候性 PMMA具有良好的耐候性。
电性能
• PMMA的表面电阻率比其他大多数 塑料高,而且在一定的范围内不受 气候和温度的影响。
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