Acrylat-Vernetzung ist ein chemischer Prozess, bei dem kovalente Bindungen zwischen einzelnen Polymerketten gebildet werden, wodurch eine dreidimensionale Netzwerkstruktur entsteht, die die mechanischen, chemischen und thermischen Eigenschaften von Acryl-Polymeren verbessert. Dieser Prozess wird üblicherweise durch die Zugabe von Vernetzungsagentien erreicht – Monomere mit mehreren reaktiven Gruppen (z. B. Diacrylate, N-Methylolacrylamid oder Glycidylmethacrylat) – während der Polymerisation oder durch nach der Polymerisation stattfindende Reaktionen, die durch Hitze, Licht oder chemische Initiatoren ausgelöst werden. Während der Polymerisation vernetzen sich die Vernetzungsagentien mit Acryl-Monomeren und bilden Brücken zwischen den Polymerketten, wodurch das Molekulargewicht erhöht und die Kettenbeweglichkeit verringert wird. Bei der nachträglichen Vernetzung, wie z. B. UV-Aushärtung oder thermischer Aushärtung, werden latente Vernetzungsgruppen im Polymer aktiviert, wodurch die Bindungsbildung zwischen den Ketten gefördert wird. Der Vernetzungsgrad lässt sich steuern, um die gewünschten Eigenschaften anzupassen: Ein niedriger Vernetzungsgrad erhöht die Flexibilität und Klebrigkeit und ist somit geeignet für Klebstoffe, während ein hoher Vernetzungsgrad die Härte, chemische Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Hitze verbessert, was ideal für Beschichtungen und Konstruktionsmaterialien ist. Vernetzte Acrylate weisen eine verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, eine geringere Quellung in Wasser und eine erhöhte Zugfestigkeit im Vergleich zu nicht vernetzten Polymeren auf. Das Unternehmen E Plus Chemical Co., Ltd. nutzt Vernetzungstechniken bei der Herstellung von acrylbasierten wässrigen Harzen und passt Art und Menge der Vernetzungsagentien so an, dass spezifische Kundenanforderungen erfüllt werden, wie z. B. eine verbesserte Wetterbeständigkeit für Außenbeschichtungen oder eine erhöhte Haftung für Industrieklebstoffe. Diese Vielseitigkeit macht vernetzte Acrylate für eine breite Palette von anspruchsvollen Anwendungen geeignet.