À propospropriétés acryliquescomme suit
1.Propriétés mécaniques
1.1 Le polyméthacrylate de méthyle possède de bonnes propriétés mécaniques globales et se classe au premier rang des plastiques à usage général. Les résistances à la traction, à la flexion et à la compression sont toutes supérieures à celles des polyoléfines et supérieures à celles du polystyrène, du chlorure de polyvinyle, etc., et la résistance aux chocs est médiocre. , Mais aussi légèrement mieux que le polystyrène. La feuille de polyméthacrylate de méthyle polymérisé en masse coulée (telle qu'une feuille de plexiglas pour l'aérospatiale) a des propriétés mécaniques de traction, de flexion et de compression plus élevées et peut atteindre le niveau des plastiques techniques tels que le polyamide et le polycarbonate.1.2 D'une manière générale, la résistance à la traction du polyméthacrylate de méthyle peut atteindre le niveau de 50 à 77 MPa et la résistance à la flexion peut atteindre le niveau de 90 à 130 MPa. La limite supérieure de ces données de performance a atteint ou même dépassé certains plastiques techniques. Son allongement à la rupture est seulement
1.3 2%-3%, de sorte que les propriétés mécaniques sont essentiellement des plastiques durs et cassants, et ont une sensibilité à l'entaille, qui est facile à craquer sous contrainte, mais la fracture n'est pas aussi nette et inégale que le polystyrène et le verre inorganique ordinaire. . 40°C est une température de transition secondaire, qui équivaut à la température à laquelle le groupe méthyle pendant commence à se déplacer. Au-dessus de 40°C, la ténacité et la ductilité du matériau seront améliorées. Le polyméthacrylate de méthyle a une faible dureté de surface et est facile à rayer.
1.4 La résistance du polyméthacrylate de méthyle est liée au temps de contrainte et la résistance diminue à mesure que le temps augmente. Les propriétés mécaniques du polyméthacrylate de méthyle (plexiglas orienté) après étirage et orientation sont évidemment améliorées, et la sensibilité à l'entaille est également améliorée.
1.5 La résistance à la chaleur du polyméthacrylate de méthyle n'est pas élevée. Bien que sa température de transition vitreuse atteigne 104°C, la température maximale d'utilisation continue varie entre 65°C et 95°C selon les conditions de travail. La température de déformation thermique est d'environ 96°C (1.18MPa), le point de ramollissement Vicat est d'environ 113°C. La résistance à la chaleur peut être améliorée par copolymérisation de monomères avec du méthacrylate de propylène ou de l'acrylate de diester d'éthylène glycol. La résistance au froid du polyméthacrylate de méthyle est également médiocre, avec une température de fragilisation d'environ 9,2°C. La stabilité thermique du polyméthacrylate de méthyle est modérée, meilleure que le chlorure de polyvinyle et le polyformaldéhyde, mais pas aussi bonne que la polyoléfine et le polystyrène. La température de décomposition thermique est légèrement supérieure à 270° et sa température d'écoulement est d'environ 160°. Il existe une large gamme de températures de traitement à l'état fondu.
1.6 La conductivité thermique et la capacité thermique spécifique du polyméthacrylate de méthyle appartiennent au niveau intermédiaire des plastiques, qui sont respectivement de 0,19 W/M.K et 1 464 J/Kg.K.
2.Performances électriques
Étant donné que le polyméthacrylate de méthyle contient des groupes polaires d'ester méthylique sur le côté de la chaîne principale, ses propriétés électriques ne sont pas aussi bonnes que celles des plastiques non polaires tels que la polyoléfine et le polystyrène. La polarité du groupe ester méthylique n'est pas trop grande et le polyméthacrylate de méthyle a toujours de bonnes propriétés diélectriques et d'isolation électrique. Il convient de souligner que le polyméthacrylate de méthyle et même l'ensemble des plastiques acryliques ont une excellente résistance à l'arc. Sous l'action d'un arc, la surface ne produira pas de pistes conductrices et de pistes d'arc carbonisées. 20°C est une température de transition secondaire, qui correspond à la température à laquelle les groupes esters méthyliques pendants commencent à se déplacer. En dessous de 20°C, les groupes ester méthyliques pendants sont à l'état congelé et les propriétés électriques du matériau seront améliorées par rapport à une température supérieure à 20°C.
3.Résistance aux solvants
3.1 Le polyméthacrylate de méthyle peut résister aux acides inorganiques relativement dilués, mais les acides inorganiques concentrés peuvent le rendre résistant à la corrosion et aux alcalis, mais l'hydroxyde de sodium chaud et l'hydroxyde de potassium peuvent le faire se corroder et peuvent être résistants au sel Il est résistant aux hydrocarbures aliphatiques, insoluble dans l'eau , méthanol, glycérine, etc., mais peut absorber l'alcool et gonfler et provoquer des fissures de contrainte. Il n'est pas résistant aux cétones, aux hydrocarbures chlorés et aux hydrocarbures aromatiques. Son paramètre de solubilité est d'environ 18,8 (J/CM3) 1/2, et il peut être dissous dans de nombreux hydrocarbures chlorés et hydrocarbures aromatiques, tels que le dichloroéthane, le trichloroéthylène, le chloroforme, le toluène, etc., l'acétate de vinyle et l'acétone peuvent également le dissoudre .
3.2 Le polyméthacrylate de méthyle a une bonne résistance aux gaz tels que l'ozone et le dioxyde de soufre.
4.Résistance aux intempéries
Le polyméthacrylate de méthyle a une excellente résistance au vieillissement atmosphérique. Après 4 ans de test de vieillissement naturel, l'échantillon présente une légère diminution de la résistance à la traction et de la transmission de la lumière, un léger jaunissement de la couleur et une diminution de la résistance au craquelage. De toute évidence, la résistance aux chocs a été légèrement améliorée et les autres propriétés physiques n'ont guère changé.
5.Inflammabilité
Le polyméthacrylate de méthyle est facile à brûler et son indice limite d'oxygène n'est que de 17,3.
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