甲基丙烯酸縮水甘油酯(Glycidyl Methacrylate,縮寫GMA)是一個同時具有丙烯酸酯雙鍵和環(huán)氧基團的單體。丙烯酸酯雙鍵的反應活性較高,可以進行發(fā)生自聚反應,也可以和很多其他單體進行共聚反應;而環(huán)氧基團則可以和羥基、氨基、羧基或酸酐發(fā)生反應,引入更多的官能團,從而對產(chǎn)品帶來更多的功能性。因此GMA在有機合成、高分子合成、聚合物改性、復合材料、紫外光固化材料、涂料、粘合劑、皮革、化纖造紙和印染等等諸多方面有著極其廣泛的應用。
GMA由于存在一個具有活性較高的丙烯酸酯雙鍵,可以接枝到聚合物上面,而GMA所帶有的環(huán)氧基團可以和多種其他官能團反應,從而形成功能化的聚合物??梢圆捎萌芤航又Α⑷廴诮又?、固相接枝、輻照接枝等方法將GMA接枝改性聚烯烴,也可以與乙烯、丙烯酸酯等形成功能化共聚物。這些功能化聚合物可以作為增韌劑來增韌工程塑料或作為增容劑提高共混體系的相容性。
GMA對聚烯烴接枝改性常用的引發(fā)劑是過氧化二異丙苯(DCP),也有人采用過氧化苯甲酰(BPO)、丙烯酰胺(AM)、2,5-二叔丁基過氧基-2,5-二甲基-3-己炔(LPO)或1,3-二叔丁基過氧化異丙苯等引發(fā)劑。其中AM作引發(fā)劑時對減小聚丙烯的降解具明顯作用。聚烯烴接枝GMA后會導致聚烯烴結構的變化,從而引起聚烯烴的表面性能、流變性能、熱性能、力學性能的改變。GMA接枝改性聚烯烴提高了分子鏈的極性,同時也提高了表面極性,因此,表面接觸角隨著接枝率的提高而減小。由于GMA改性之后對聚合物結構的改變,同時也會影響其結晶性能和力學性能。