تتميز البنية الكيميائية للأكريلات بوجود مجموعة فينيلية (CH2=CH-) متصلة بمجموعة إستر كربوكسيلات (-COO-R)، حيث يمثل R مجموعة ألكيلية أو أريلية تحدد نوع الأكريلات المحدد. على سبيل المثال، يمتلك أكريلات 2-إيثيلهكسيل البنية التالية: CH2=CH-COO-CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3، حيث يكون R سلسلة 2-إيثيلهكسيل، بينما يكون في أكريلات الميثيل R مجموعة ميثيلية (CH3). تمنح هذه البنية الأكريلات خصائصها الأساسية: فالمجموعة المزدوجة الفينيلية التفاعلية تمكن من التبلمر، مما يسمح للأكريلات بتكوين بوليمرات سلسلية طويلة عبر آليات تبلمر حرة الجذور أو غيرها، في حين تؤثر مجموعة الإستر على خصائص مثل القطبية والمرونة والمقاومة الكيميائية. كما أن طول وتشعب السلسلة R يؤثران على درجة انتقال الزجاج (Tg) للبوليمر — حيث تقلل السلاسل الألكيلية الطويلة والمشعبة (كما في أكريلات 2-إيثيلهكسيل) من Tg، مما يؤدي إلى بوليمرات أكثر مرونة، بينما تزيد السلاسل القصيرة الخطية (كما في أكريلات الميثيل) من Tg، منتجة بوليمرات أكثر صلابة وصلابة. وجود مجموعات قطبية في بعض الأكريلات (مثلاً، حمض الأكريليك، الذي يحتوي على مجموعة -COOH بدل مجموعة -COO-R) يعزز التصاقها بالركائز القطبية ويتيح التشابك العرضي، مما يحسن المقاومة الكيميائية والحرارية. تسمح هذه البنية الكيميائية القابلة للتخصيص بوجود مجموعة واسعة من مونومرات الأكريلات، كل منها يمتلك خصائص مخصصة يمكن تكوبلمرهاً لتكوين بوليمرات ذات خصائص أداء محددة، مما يجعل الأكريلات متعددة الاستخدامات للغاية في مجالات مثل المواد اللاصقة والطلاءات والتطبيقات الأخرى. وتستخدم شركة E Plus Chemical Co., Ltd. هذه المرونة البنيوية لإنتاج مجموعة متنوعة من الأكريلات، مع الاعتماد على تقنيات تركيب متقدمة لضمان الجودة والأداء المتسقين.