PMMA(Acrílico) Usinagem CNC
Última atualização em Jan 20, 2026
O acrílico, também conhecido como PMMA ou Plexiglas, deriva do termo inglês acrylic (plástico acrílico) e é o nome químico do polimetacrilato de metilo.
Trata-se de um dos primeiros materiais poliméricos plásticos desenvolvidos, apresentando excelente transparência, boa estabilidade química e resistência às intempéries. É fácil de colorir, fácil de processar e possui um aspeto estético atrativo, sendo amplamente utilizado na indústria da construção. Os produtos em plexiglas podem geralmente ser divididos em chapas fundidas, chapas extrudidas e plásticos moldados.
Propriedades Mecânicas
O polimetacrilato de metilo apresenta boas propriedades mecânicas globais e encontra-se na linha da frente dos plásticos de uso geral. As suas resistências à tração, flexão e compressão são superiores às dos poliolefinas e também mais elevadas do que as do poliestireno e do policloreto de vinilo, entre outros. A sua tenacidade ao impacto é reduzida, embora ligeiramente melhor do que a do poliestireno. As propriedades mecânicas de tração, flexão e compressão são ainda superiores nas chapas de polimetacrilato de metilo polimerizado por fundição (como as chapas de plexiglass para a indústria aeronáutica), podendo atingir níveis comparáveis aos de plásticos de engenharia como o poliamida e o policarbonato.
De um modo geral, a resistência à tração do polimetacrilato de metilo pode atingir valores entre 50 e 77 MPa, enquanto a resistência à flexão situa-se entre 90 e 130 MPa, sendo que os limites superiores destes dados de desempenho atingem ou até excedem alguns plásticos de engenharia. O seu alongamento na ruptura é apenas de 2% a 3%, pelo que as suas propriedades mecânicas correspondem essencialmente às de um plástico duro e quebradiço, com sensibilidade a fissuras, facilmente sujeito a rachas sob esforço, embora a fratura não seja tão abrupta e irregular como a do poliestireno ou do vidro inorgânico comum. Os 40 °C correspondem a uma temperatura de transição secundária, equivalente à temperatura em que os grupos metilo laterais começam a movimentar-se; acima desta temperatura, a tenacidade e a ductilidade do material melhoram. O polimetacrilato de metilo apresenta ainda baixa dureza superficial, sendo facilmente riscado.
A resistência do polimetacrilato de metilo está relacionada com o tempo de aplicação da tensão, diminuindo à medida que o tempo de ação aumenta. As propriedades mecânicas do polimetacrilato de metilo (plexiglass orientado) melhoram significativamente após a orientação por tração, sendo também reduzida a sensibilidade a entalhes.
A resistência térmica do polimetacrilato de metilo não é elevada. Embora a sua temperatura de transição vítrea atinja 104 °C, a temperatura máxima de utilização contínua varia entre 65 °C e 95 °C consoante as diferentes condições de trabalho, a temperatura de deflexão térmica é cerca de 96 °C (1,18 MPa) e o ponto de amolecimento Vicat é aproximadamente 113 °C. A resistência ao calor pode ser melhorada através da copolimerização do monómero com metacrilato de acrilato ou bis-ester glicólico de acrilato. A resistência ao frio do polimetacrilato de metilo também é limitada, com uma temperatura de fragilidade de cerca de 9,2 °C. A estabilidade térmica do polimetacrilato de metilo é média, melhor do que a do policloreto de vinilo e do poliformaldeído, mas inferior à das poliolefinas e do poliestireno; a temperatura de decomposição térmica é ligeiramente superior a 270 °C, e a sua temperatura de fluidez é cerca de 160 °C, pelo que ainda existe uma ampla faixa de processamento por fusão.
A condutividade térmica e o calor específico do polimetacrilato de metilo são médias entre os plásticos, sendo 0,19 W/m·K e 1464 J/kg·K, respetivamente.