メタクリル酸ポリメチル(PMMA)は、優れた包括的な機械的特性を有する。それは一般的なプラスチックの最前線にランク付けされます。その引張強度、曲げ強度、圧縮強度はポリオレフィン、ポリスチレン、PVCなどよりも高く、その衝撃靭性は悪いですが、ポリスチレンよりも若干優れています。キャストバルクポリメチルメタクリレート(航空用PMMAなど)の機械的特性は、ポリアミドやポリカーボネートなどの他のエンジニアリングプラスチックの機械的特性よりも高い。
一般的に言えば、PMMAの引張強度は50-77mpaに達することができ、曲げ強度は90-130mpaに達することができます。これらの性能データの上限は、一部のエンジニアリングプラスチックに達しているか、または超えています。破断時の伸びはわずか2%~3%なので、機械的特性は基本的に硬く脆く、切り込み感度を持つ可脆性のプラスチックです。ストレス下で割れやすいが、破壊はポリスチレンや普通の無機ガラスほど鋭く不均一ではない。40°Cは、2次転移温度であり、これは、側のメチルが動き始める温度に相当する。温度が40°Cを超える場合、材料の靭性および延性が向上する。PMMAの表面硬度は低く、傷がつきやすい。
PMMAの強度は、ストレス作用の時間に関連しています。作用時間の増加に伴い、強度は低下します。描画後のPMMA(指向PMMA)の機械的特性およびノッチ感度が向上した。
メタクリレートポリメチルの耐熱性は高くない。ガラス転移温度は104°Cに達しますが、最高連続使用温度は65°Cから95°Cの異なる作業条件で変化します。熱変形の温度は約96°C(1.18mpa)、ビカット軟化点は約113°Cです。この耐熱性は、プロピレンメタクリレートまたはグリコールダイエステルアクリル酸とのモノマーの共重合により改善することができる。PMMAの耐寒性も悪く、脆化温度は約9.2°Cです。メタクリレートポリメチルの熱安定性は、適度であり、PVCおよびPOMよりも優れているが、ポリオレフィンおよびポリスチレンに劣る。熱分解温度は270°Cよりわずかに高く、流れ温度は約160°Cですので、溶融処理温度は広くあります。
メタクリレートポリメチルの熱伝導率と比熱容量は、中間レベルにあり、これは0.19w / m.kおよび1464j / kgである。K、それぞれ






