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          制備性能優良的有機玻璃

           由于主鏈上含有六元環結構,所以得到的聚合物耐熱性是優良的。酰亞胺化的甲基丙烯酸聚合物,其性能隨酰亞胺化程度、酰亞胺化反應劑的種類而內蒙古石油化工有變化。酰亞胺化程度高,介于兩個亞甲基間的六元環酰亞胺單元增加,耐熱性變化相當大。在工業實踐中,以上兩種方法往往同時使用。
          當含量大于15%時,聚合物透明度下降,且含量越高,共聚物制備越困難。MAA含量一般在5%左右較適宜。
          與共聚物耐熱性大大提高,軟化點溫度從125℃提高到140℃,且共聚物折光率明顯提高。當AA用量為3%時折光率最高(n25D=1.63),AA用量一直可增加到30%,仍能得到性能優良的有機玻璃。但用量越大,制備越困難,AA用量為3%、5%時比較容易制備,而20%、30%時則共聚物相當難制備。
          或與共聚,軟化點溫度均有所提高,且隨AM或MAM用量增加,共聚物軟化點溫度顯著增加。總之,靠加入具有活潑氫原子的第二單體,使高分子鏈形成氫鍵,可提高有機玻璃的耐熱性,但由于分子鏈中引入親水基團,致使有機玻璃吸濕性增大。若采用N-芳基取代的甲基丙烯酰胺可增進有機玻璃的耐水性。
          以上即為提高有機玻璃耐熱性的主要方法,除此之外,還可用改變MMAA為上的取代基,用有機金屬鹽與MMA共聚等方法。
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