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    1.2.2    乳液聚合的优点
    在乳液聚合中,选择水为分散介质,这样就能够有效的降低分散介质的成本,介质的回收也变得更为简便、快捷。除此之外,将水作为分散介质,也可以提高安全系数,减少对外界环境的污染。
    针对本体与高固含量溶液,在到达反应后期时,粘度就会进一步增加,这样就会难以实现持续性散热,而使产品出现变质,甚至会引起安全事故。在发生乳液聚合反应时,所应用的聚合物乳胶粒径较小,均匀的在水中独立分布。尽管粒子内部粘度较大,此时在整个体系中的粘度并不大,可以借助水来散发热量。
    在悬浮聚合、本体聚合中,如果提高聚合速度,这就会导致体系内部分子量降低。乳液聚合的过程中,尽管反应速度提高分子产量也可以增加,并在低温环境下速度依然很快。
    反应结束后得到的聚合物乳液,在通过处理后,乳液就会快速凝聚变为可直接加工的块状粒状等不同形状的聚合物。经过处理的聚合物就还可以应用在建筑、皮革等行业中。
    在生产加工工艺方面,与其他聚合方式相比,乳液聚合所应用的工艺较为简单。实际操作过程也具有灵活多样性,可以控制实际的产量。在聚合的过程中,不但可以选择单一化单体均聚的模式,也可以应用多种单体共聚的方式,生产具有特殊功能的聚合物[17]。
    1.3    甲基丙烯酸甲酯
    1.3.1    甲基丙烯酸甲酯结构与性质
    甲基丙烯酸甲酯(MMA)作为一种有机化合物,在工业化工行业应用较为普遍。可将此种物质作为透明、可塑性较强的单体。但是,聚甲基丙烯酸甲酯具有多种功能,可将其应用在聚合物产品中,这样就变为了丙烯酸酯类单体内的重要类型。
    在常温下,MMA以液体的形式存在。颜色为无色透明,并含有一种醚类气。此种物质的分子量大约集中在100.11。以一个标准大气压作为标准,此种物质凝固点约处在-48.2℃,沸点处在100.3℃~100.6℃。在溶解性方面,此种物质易溶于部分有机溶剂。而在水与乙二醇内的水溶性相对较弱,带有挥发性。下图1.1为此种物质的化学结构式。通过对结构式的分析可以看出,它内部包括甲酯基与烯键两种官能团。官能团间也能够发生化学反应。在光照、辐射等外界因素的作用下,此种物质可以发生聚合,并生成聚甲基丙烯酸甲酯[18]。
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