vh001-聚甲基丙烯酸甲~(PMMA)俗称有机玻璃,是目前塑料中透明性最好的品种之一,具有突出的耐老化性和化学稳定性,良好的绝缘性和加工性,与普通无机玻璃相比,体现出质轻高韧的特点, 已经被广泛应用于农业、航空、建筑、光学仪器、灯具装饰等领域。但与其他透明塑料相比,PMMA冲击强度低,耐热、耐磨及耐划伤性差,使其应用受到了限制。早在20世纪80年代, 美、日等国就已对其进行了改性研究。本文结合近年来国内外的研究成果,综述了PMMA增韧改性的方法及机理。自20世~g5o年代中期Mcr提出第一个弹性体增韧机理以来,相继出现了不少有机弹性体增韧理论,其中被较为普遍接受的有Bucknall[sl的银纹.剪切带理论、Bragawl9 的银纹支化理论以及吴守恒_l叫的逾渗理论。为了提高PMMA的耐热、力学强度及表面耐磨性,还可以在聚合时加入交联剂(具有两个或两个以上活性基团),将聚合物的线型结构改变为网状结构,使聚合物更加稳定。又能保持聚合物线型结构的特点,不影响其成型加工性能。
vh001-因PMMA为非结晶性聚合物,故通常通过拉伸取向来提高其韧性:把PMMA加热到玻璃化温度以上,通过拉伸或压缩,使大分子沿着拉伸方向或压缩力垂直方向规整有序排列,然后冷却至室温,这样制得的PMMA被称为定向PMMA。不管是拉伸强度、布氏硬度、冲击强度,还是断裂伸长率、弹性模量和应力 溶剂银纹,定向PMMA都优于非定向亚克力,目前PMMA的增韧改性虽已取得了大量的成果,但市场对其性能的要求不断提高,在塑料制品表面进行金属层化处理后,可以明显地改善其冲击强度,可用于层化增韧改性的金属材料为高强度的金属, 如铬、铜、不锈钢等。材料受到外力冲击时,其表面层化的高强度金属在被破坏以前,通过塑性变形吸收大量的能量,既阻碍了裂纹的失稳扩展,又能起到预报材料失效的作用这就使改目前PMMA的研发仍迫在眉睫。国内外的科研人员正在积极寻求新的增韧改性途径,以满足市场对高冲击强度PMMA的迫切需要。
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