表1.1 CVD的反应机制 反应气氛反应机制 单质硫蒸气2MoO3+7/8S8=2MoS2+3SO2 H2S/惰性气体MoO3+3H2S=MoS2+3H2O+1/8S8 1.2 有机玻璃PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethylmethacrylat
表1.1 CVD的反应机制
反应气氛 反应机制
单质硫蒸气 2MoO3+7/8S8=2MoS2+3SO2
H2S/惰性气体 MoO3+3H2S=MoS2+3H2O+1/8S8
1.2 有机玻璃PMMA
聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethylmethacrylate,简称PMMA,英文Acrylic),又称做压克力、亚克力或有机玻璃,具有很高的透光性,成本低廉,改造与加工方便等优点,在很多场景下可以当做普通玻璃的替代品[14]。
聚甲基丙烯酸甲酯经常用作玻璃的替代品,性质和玻璃进行对比如表1.2所示。
表1.2 PMMA和玻璃的性质对比
PMMA 玻璃
密度 1.15-1.19 g/cm3 2.40-2.80 g/cm3
机械强度 强度、抗拉伸能力比玻璃高7~18倍 较低
熔点 130–140 度 约1000度
透光率 对可见光的透光率为92%,对紫外线为73% 较差
化学性质方面,由于有着较大的支链,聚甲基丙烯酸甲酯的粘性比较高,所以当对其热加工时,需要耗费很长的时间。PMMA不仅仅可以进行机械加工,例如可以使用车床,钻床进行切割与打孔,还可以与其他物质复合联结,例如可以与一些有机物等拼接成各种用途的器件。另外,PMMA可以利用一些塑料成型的方法,加工成日常生活中许多常见的制品,例如茶杯,座椅等等[15]。
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)由于其透光性高,使用寿命长,其耐紫外线,耐候性和无限着色选择等特性,从其他塑料中脱颖而出。此外,PMMA有着所有热塑性塑料的最大的表面硬度。它可以通过所有热成型方法制造,因此提供巨大的创造性范围。并且PMMA是100%可循环利用的,这对节约自然资源作出了重要贡献。
PMMA最典型的应用是天井屋顶和温室,它能够承受极端的天气的破坏。它也广泛应用于汽车行业的室内外照明,仪表罩,扰流板和镜面外壳。PMMA用于照明的情况也相当之多,包括用于LCD显示屏的背光单元中的导光板,用于移动电话的镜头,背投和触摸屏,照明标志,街道照明和工业灯。
如前面所提到的,PMMA可以通过使用特殊的热处理或直接再加工将其分解成其组成部分,可以100%回收利用。热处理使PMMA加热至约400℃,得到原料甲基丙烯酸甲酯(MMA)。将液体MMA蒸馏至99%以上的纯度,然后可以在生产过程中作为原料再次使用。