光学级PMMA 日本旭化成80N 耐热级PMM
80N是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸产品 它,在非洲和中东、欧洲或亚太地区有供货。
聚甲基丙烯酸甲酯经常用作玻璃的替代品,两种物质的性质分别如下:
物理性质
1. PMMA的密度比玻璃低:PMMA的密度大约在 1.15-1.19 g/cm3,是玻璃(2.40-2.80 g/cm3)的一半、金属铝(属于轻金属)的43%。
2. PMMA的机械强度较高:PMMA的相对分子质量大约为200万,是长链的高分子聚合物,而且形成分子的链很柔软,因此,PMMA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,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PMMA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。
4. PMMA的透光率较高
1. 可见光:PMMA是目前 良的高分子透明材料,透光率达到92%,比玻璃的透光度高。
2. 紫外光:石英能完全透过紫外线,但价格高昂,普通玻璃只能透过0.6%的紫外线。PMMA能有效滤除波长小于300nm的紫外光,但300nm至400nm之间滤除效果较差。部分制造商在PMMA表面进行镀膜,以增加其滤除300nm至400nm紫外光的效果和性质。另一方面,在照射紫外光的状况下,与聚碳酸酯相比,PMMA具有更佳的稳定性
3. 红外线:PMMA允许小于2800nm波长的红外线(IR) 通过。更长波长的IR,小于25,000nm时,基本上可被阻挡。存在特殊的有色PMMA,可以让特定波长IR透过,同时阻挡可见光(应用于远程控制或热感应等)。
5. PMMA的玻璃转化温度为大约105°C。
光学级PMMA 日本旭化成80N 耐热级PMM
光学级PMMA 日本旭化成80N 耐热级PMM
化学性质
由于其较大的支链,聚甲基丙烯酸甲酯的黏度较高,因此在使用热加工方法时加工速度比较慢,有机玻璃不但能用车床进行切削,钻床进行钻孔,而且能用丙酮、氯仿等粘结成各种形状的器具,也能用吹塑 挤出等塑料成型的方法加工成大到飞机座舱盖,小到假牙和牙托等形形色色的制品。
氰基丙烯酸酯、二氯甲烷或氯仿等都可以轻微地溶解有机玻璃,然后可以把两块有机玻璃牢固地黏合在一起。
PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力
日本旭化成
规格级别:注塑
80N 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 2.0 | g/10min | |
吸水率 | 0.3 | % | |
UL标准 | 94HB |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
透光率 | 93 | % | |
比重 | 1.19 | ||
折射率 | 1.19 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗弯模量 | 3300 | Mpa | |
抗弯强度 | 120 | Mpa | |
成形收缩率 | 0.002-0.006 | cm/cm | |
伸长率 | 5 | % | |
埃左氏冲击强度 | 1.6 | KJ/m | |
洛氏硬度 | 100 | M-scale/R-scale | |
拉伸强度 | 73 | Mpa |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
线膨胀系数 | 6×10-5 | cm/cm.℃ | |
热变形温度 | 100 | ℃ |
光学级PMMA 日本旭化成80N 耐热级PMM