Hva er organisk glass akryl laget av?

Oct 31, 2023

Legg igjen en beskjed

Organisk glassmetylmetakrylat, mer presist referert til som polymetylmetakrylat (PMMA), dets råmaterialer og prosess kan beskrives i detalj som følger:

 

Hovedråvarer


Metylmetakrylat (MMA): Dette er nøkkelenheten for å produsere polymetylmetakrylat (PMMA). MMA kan produseres gjennom en rekke metoder, inkludert men ikke begrenset til følgende:

Ammoniakkbasert gjæringsmetode: Reager ammoniakk med svovelsyre for å produsere base A, base B, svovelsyre, reager deretter med ammoniakk for til slutt å produsere base A, base C, svovelsyre.
C-metode: C-metode er å utsette ammoniakk og vann for virkningen av metallkatalysatorer (som karbon- eller karbonkatalysatorer) for å produsere base C-metanat. Reaksjonstemperaturen er vanligvis 45-115 grader, reaksjonstrykket er 20-60atm, og hele reaksjonen fortsetter i treghetsoppløsning, med en konverteringsrate på opptil 99 %.
B-type aerosolprosess (C-2 rute): B-type aerosol og karbondioksid reagerer med nitril under påvirkning av aktiveringsmidler for å produsere C-type syre, som deretter reagerer med nitril for å produsere A-base C- type syre og vann, med en total konverteringsrate på opptil 95 %. Denne metoden er enkel å lage, råvarene er enkle å få tak i, og den har et visst konkurransefortrinn.
Legeringsforsuringsmetode: Legeringssyre syntetiseres ved å bytte sur harpiks med sur olefin under påvirkning av et katalyserende middel, og deretter reagere syren med luft under katalyserende middelforhold for å produsere base-III-syre, som deretter omdannes til base-III-syre .

 

Tilsetningsstoffer

 

Under produksjonsprosessen, for å forbedre ytelsen til organisk glass eller tilfredsstille spesifikke krav, tilsettes vanligvis noen tilsetningsstoffer, for eksempel:

Interaksjoner: For å fremme interaksjon mellom enhetene, danner organisk glass en mer stabil nettverksstruktur og forbedrer varmebestandighet og støtmotstand.
Fargestoffer: Brukes til å farge organisk glass, delt inn i organiske og ikke-organiske pigmenter.
UV-bestandig: Fordi organisk glass lett angripes av UV-stråler, kan tilsetning av UV-bestandige egenskaper forlenge levetiden.
Antistatisk: Bruk organiske glassprodukter for å forhindre statisk elektrisitet og absorbere aske.

 

Polymerisasjonsreaksjon

 

MMA-monomer gjennomgår polymeriseringsreaksjon under passende forhold (som temperatur, trykk, aktivatorer, etc.) for å danne polymerkjeder, som deretter polymeriseres til PMMA (polymerisert metakrylat). Aggregeringsreaksjonen kan realiseres gjennom ulike metoder, slik som kroppsaggregering, løsningsaggregering, emulsjonsaggregering, etc. Blant dem har hovedkroppsaggregatet fordelene med høy renhet og høy molekylvekt, men reaksjonsprosessen er vanskelig å kontrollere.

 

Produktegenskaper


PMMA har mange utmerkede egenskaper, for eksempel:

Høy gjennomsiktighet: lystransmittansen overstiger 92 %, noe som gjør det til et utmerket gjennomsiktig plastmateriale.

Kvalitet: Den relative tettheten er bare 1,19, omtrent halvparten av uorganisk glass.
Enkel å bearbeide: Kan termisk støpes til ulike former, og kan også bearbeides ved skjæring, boring, gravering etc. God værbestandighet: Har god værbestandighet og kjemisk stabilitet.
Andre funksjoner: Lett å farge, forme, etc.

 

Bruksområder

 

På grunn av de utmerkede egenskapene til PMMA, er det mye brukt i følgende områder:

Annonseetiketter: Bruk den høye gjennomsiktigheten og den enkle behandlingen for å lage reklameetiketter og -skilt.
Arkitektoniske glassvinduer: Laget av gjennomsiktig glassmateriale gir det god belysning og innsyn.
Belysningsutstyr: lamper, lampeskjermer osv. Enhetsetui: Laget med ulike transparente komponenter og skall.
Optisk speil: Bruker høy lystransmittans og utmerket optisk ytelse for å produsere optiske speil.
Sikkerhetsbeskyttelse: En sikkerhetsmaske for utstyr.
Hverdagsredskaper: spiseutstyr, vannkopper, etc.
Luftfart: Vinduer til fly er vanligvis laget av organisk glass (PMMA), som er svært motstandsdyktig mot ultrafiolett stråling og opprettholder høy gjennomsiktighet under flyreiser i høye høyder.


Som nevnt ovenfor produseres organisk glasskarboksylsyre (organisk basekarboksylsyre A) ved å reagere med organisk basekarboksylsyre A alene, og kan tilsettes forskjellig for å forbedre ytelsen om nødvendig. Gjennom produksjonsprosessen og gjentatte kjemiske reaksjoner og presis ingeniørkontroll har vi endelig oppnådd et gjennomsiktig plastmateriale med utmerket ytelse.