供應PMMA日本旭化成70NH透明性,耐氣候性
vh001-聚甲基丙烯酸甲~(PMMA)俗稱有機玻璃,是目前塑料中透明性最好的品種之一,具有突出的耐老化性和化學穩定性,良好的絕緣性和加工性,與普通無機玻璃相比,體現出質輕高韌的特點, 已經被廣泛應用于農業、航空、建筑、光學儀器、燈具裝飾等領域。但與其他透明塑料相比,PMMA沖擊強度低,耐熱、耐磨及耐劃傷性差,使其應用受到了限制。早在20世紀80年代, 美、日等國就已對其進行了改性研究。本文結合近年來國內外的研究成果,綜述了PMMA增韌改性的方法及機理。自20世~g5o年代中期Mcr提出第一個彈性體增韌機理以來,相繼出現了不少有機彈性體增韌理論,其中被較為普遍接受的有Bucknall[sl的銀紋.剪切帶理論、Bragawl9 的銀紋支化理論以及吳守恒_l叫的逾滲理論。為了提高PMMA的耐熱、力學強度及表面耐磨性,還可以在聚合時加入交聯劑(具有兩個或兩個以上活性基團),將聚合物的線型結構改變為網狀結構,使聚合物更加穩定。又能保持聚合物線型結構的特點,不影響其成型加工性能。
vh001-因PMMA為非結晶性聚合物,故通常通過拉伸取向來提高其韌性:把PMMA加熱到玻璃化溫度以上,通過拉伸或壓縮,使大分子沿著拉伸方向或壓縮力垂直方向規整有序排列,然后冷卻至室溫,這樣制得的PMMA被稱為定向PMMA。不管是拉伸強度、布氏硬度、沖擊強度,還是斷裂伸長率、彈性模量和應力 溶劑銀紋,定向PMMA都優于非定向亞克力,目前PMMA的增韌改性雖已取得了大量的成果,但市場對其性能的要求不斷提高,在塑料制品表面進行金屬層化處理后,可以明顯地改善其沖擊強度,可用于層化增韌改性的金屬材料為高強度的金屬, 如鉻、銅、不銹鋼等。材料受到外力沖擊時,其表面層化的高強度金屬在被破壞以前,通過塑性變形吸收大量的能量,既阻礙了裂紋的失穩擴展,又能起到預報材料失效的作用這就使改目前PMMA的研發仍迫在眉睫。國內外的科研人員正在積極尋求新的增韌改性途徑,以滿足市場對高沖擊強度PMMA的迫切需要。
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