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El metacrilato de metilo (MMA) es un compuesto orgánico con la fórmula CH2=C(CH3)COOCH3. Este líquido incoloro, el éster metílico del ácido metacrílico (MAA), es un monómero producido a gran escala para la producción de poli(metilmetacrilato) (PMMA)[4].
El compuesto se fabrica por varios métodos, siendo el principal la ruta de la acetona cianohidrina (ACH). La ACH se produce por condensación de acetona y cianuro de hidrógeno. La cianohidrina se hidroliza en presencia de ácido sulfúrico para obtener un éster de sulfato de la metacrilamida[6] La metanólisis de este éster da bisulfato de amonio y MMA. Aunque se utiliza ampliamente, la ruta ACH coproduce cantidades sustanciales de sulfato de amonio.
De hecho, el éster de sulfato de la amida se produce inicialmente como un aducto con ácido sulfúrico ((CH3)2C(OSO3H)C(O)NH2. H2SO4), que se elimina en una etapa de craqueo. A continuación, el éster de sulfato se metanoliza (reacciona con metanol):
Como se indica en la última reacción, cada kilo de metacrilato de metilo producido produce aproximadamente 1,1 kg de sulfato de hidrógeno de amonio. La eliminación de esta sal requiere mucha energía. Esta tecnología permite obtener más de 3.000 millones de kilogramos al año.
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Resultados de la medición del potencial zeta de las microesferas de poli(metilmetacrilato)Resultados de la espectroscopia de infrarrojos por transformación de Fourier (FTIR)¿Cómo medimos los valores CV y revelamos las distribuciones de tamaño reales?
A lo largo de los años de trabajo con nano/microesferas, nuestros investigadores y técnicos comprenden perfectamente la importancia de las distribuciones de tamaño de un lote a otro. En el campo de las caracterizaciones de tamaño, existen principalmente dos métodos, el escaneo/transmisión/micrografías electrónicas de transmisión (SEM/TEM/STEM) y la dispersión de luz dinámica (es decir, DLS). Desgraciadamente, encontramos que el DLS no es adecuado para determinar con precisión las distribuciones de tamaño de las nano/microesferas en comparación con las técnicas SEM/TEM/STEM.
En consecuencia, utilizamos las técnicas SEM/TEM/STEM en lugar de las mediciones DLS como método de control de calidad rutinario. Tomamos rutinariamente al menos 10 micrografías electrónicas y las procesamos con ImageJ para las distribuciones de tamaño, así como el valor del CV. Esta es también la razón por la que solemos incluir un par de imágenes SEM/TEM/STEM representativas con nuestros productos cuando los entregamos a nuestros clientes. Queremos revelar las distribuciones de tamaño reales y dejar que los clientes visualicen las imágenes de las nano/microesferas directamente en lugar de ver las curvas ajustadas indirectamente. Tipos de cambio diarios
Charche
También conocido como polimetilmetacrilato o PMMA, es un material termoplástico transparente que suele utilizarse como alternativa ligera al vidrio. También es una alternativa económica al policarbonato cuando no se requiere una durabilidad extrema. A diferencia del policarbonato, no contiene subunidades dañinas de bisfenol-A. Es de bajo coste, tiene una gran claridad y puede fabricarse tanto en colores transparentes como opacos. El acrílico transmite hasta el 92% de la luz y tiene un índice de refracción de aproximadamente 1,49. Se puede unir con cianoacrilato (superglue), soldadura por calor o mediante disolventes como el triclorometano. Es muy estable en condiciones ambientales y lo convierte en una opción ideal para aplicaciones en exteriores. Tiene poca resistencia a muchos productos químicos y disolventes, poca resistencia al impacto en comparación con otros plásticos industriales y se raya fácilmente. Sus usos más comunes son: acuarios, miradores, accesorios para muebles, lámparas de araña y luces exteriores de automóviles.
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La presente invención se refiere a una pelota de golf que comprende una mezcla de un polímero termoplástico y un copolímero de polimetilmetacrilato (MMA). El polímero termoplástico y el copolímero MMA tienen una relación de peso de 98 : 2 a 50 : 50. La mezcla tiene una dureza diferente a la del polímero termoplástico, tiene la temperatura de transición vítrea, Tg-m, más alta que la temperatura de transición vítrea, Tg-tp, del polímero termoplástico, y tiene un módulo de elasticidad, una resistencia a la tracción y un alargamiento final más altos que el módulo de elasticidad, la resistencia a la tracción y el alargamiento final del polímero termoplástico.
열가소성 중합체와 폴리메틸 메타크릴레이트계 중합체의 혼합물을 포함하는 골프공 {PELOTAS DE GOLF QUE INCORPORAN MEZCLAS DE UN POLÍMERO TERMOPLÁSTICO Y POLIMETILMETACRILATO- POLÍMEROS A BASE DE POLIMETALATO}Campo técnico [0001] La presente invención se refiere a una pelota de golf que comprende una mezcla de un polímero termoplástico y un polímero a base de polimetilmetacrilato. [0002] PELOTAS DE GOLF QUE INCORPORAN MEZCLAS DE UN POLÍMERO TERMOPLÁSTICO Y DE POLÍMEROS A BASE DE POLIMETILMETACRILATO [