制备性能优良的有机玻璃
由于主链上含有六元环结构,所以得到的聚合物耐热性是优良的。酰亚胺化的甲基丙烯酸聚合物,其性能随酰亚胺化程度、酰亚胺化反应剂的种类而内蒙古石油化工有变化。酰亚胺化程度高,介于两个亚甲基间的六元环酰亚胺单元增加,耐热性变化相当大。在工业实践中,以上两种方法往往同时使用。
当含量大于15%时,聚合物透明度下降,且含量越高,共聚物制备越困难。MAA含量一般在5%左右较适宜。
与共聚物耐热性大大提高,软化点温度从125℃提高到140℃,且共聚物折光率明显提高。当AA用量为3%时折光率最高(n25D=1.63),AA用量一直可增加到30%,仍能得到性能优良的有机玻璃。但用量越大,制备越困难,AA用量为3%、5%时比较容易制备,而20%、30%时则共聚物相当难制备。
或与共聚,软化点温度均有所提高,且随AM或MAM用量增加,共聚物软化点温度显著增加。总之,靠加入具有活泼氢原子的第二单体,使高分子链形成氢键,可提高有机玻璃的耐热性,但由于分子链中引入亲水基团,致使有机玻璃吸湿性增大。若采用N-芳基取代的甲基丙烯酰胺可增进有机玻璃的耐水性。
以上即为提高有机玻璃耐热性的主要方法,除此之外,还可用改变MMAA为上的取代基,用有机金属盐与MMA共聚等方法。