反应型热熔胶,单组份聚氨酯热熔胶主要成分为聚氨酯树脂或预聚物,再复配以各种助剂如催化剂、抗氧剂、增粘剂及填料等。加工后常温下可为条状、颗粒状、粉末状及薄膜状等,使用时加热至一定温度熔融而涂覆于粘接基材中,进而固化而起到粘接作用。目前市场上出现的聚氨酯胶粘剂主要为双组分及单组份溶液型。它们往往要耗费大量有机熔剂及稀释剂,生产成本较高,固化时因为低沸点有机物挥发会造成环境污染。而近年来发展起来的单组份热熔型聚氨酯胶粘剂则克服了上述缺点,储藏、携带均较方便,不含有机熔剂,使用时不污染环境,属环境友好材料,因而深受人们青睐。该胶可用于纺织、制鞋、书籍无线装订、食品包装、木材加工、建筑、汽车构件粘接等。按固化机理,可分为热塑性聚氨酯弹性体,反应性热熔型及丙烯酸酯等3种类型聚氨酯热熔胶等。3m胶水是一种美国品牌的胶水,比较是不需要催化剂便可以在室温条件下迅速达到粘接强度的胶水。河北金属胶水粘度
如果固化的不好或者不知道固化的时候需要注意些什么的话,对物品的粘接影响是非常大的,即使你使用的胶粘剂再好可能会影响粘接效果。胶粘剂固化反应是通过化学反应(聚合、交联)获得并提高胶接强度等性能的过程,固化是获得良好粘接性能的关键过程,只有完全固化,强度才会比较大。固化分为初固化、基本固化和后固化。在一定温度条件下,经过一段时间达到一定的强度,表面已硬化、不发粘,但固化并未结束基本固化再经过一段时间,反应基团大部分参加反应,达到一定的交联程度四川结构胶水粘度3M胶粘产品线中的3M™ Scotch-Weld™ 环氧胶粘剂。
胶水静电理论胶粘剂和基材表面都带有残余电子而形成带电双电层,这些电子的相互作用也能提高附着力。静电力主要来源于色散力和由长久偶极子引起的相互作用力(一个分子的正电区和另一个分子的负电区)。诱导偶极子之间的吸引力称为色散力或伦敦力,胶水是范德华力(分子间力)的一种。当胶粘剂分子与基材分子之间的间距超过0.5纳米(5埃)时,这些力的作用明显降低。胶水所以保证一定压力用压辊使胶粘剂与基材紧密接触是非常重要的胶水。
稀释剂稀释剂又称溶剂,主要作用是降低胶粘剂粘度,增加胶粘剂的浸润能力,改善工艺性能。有的能降低胶粘剂的活性,从而延长使用期。但加入量过多,会降低胶粘剂的胶接强度、耐热性、耐介质性能。常用的稀释剂有冰桶、漆料等多种与粘料相容的溶剂。4)填料填料一般在胶黏剂中不发生化学反应,使用填料可以提高胶接接头的强度、抗冲击韧性、耐磨性、耐老化性、硬度、最高使用温度和耐热性,降低线膨胀系数、固化收缩率和成本等。常用的填料有氧化铜、氧化镁、银粉、瓷粉、云母粉、石棉粉、滑石粉等。基本特性:双组份胶水,需AB混合使用,比较通用性强,可填充较大的空隙
胶水机械连接理论在亚微观状态下观察,基材表面是粗糙的,充满孔洞、凹陷。具有良好流动性能的液态胶粘剂流入并填满这些孔洞、凹陷,干燥固化后形成钩锚、榫接、铆合等机械连接力。基材的粗糙程度高、表面积大,附着力就大。只有当胶粘剂完全渗透到粗糙表面的不规则界面处,才对附着力有利。只要涂膜稍具流动性,就很少会产生不可释放应力。但随着涂膜粘度、刚性的增加和对基材附着力的形成,就会产生大量的应力。胶粘剂在基材的凹凸处的厚度显然不同,这种不同导致物理性质不同。不均一的涂层会产生很大的内部应力,甚至会导致膜层的破裂。环氧树脂具有力学性能高,化学结构致密及内聚力强的特点。湖南刚性胶水粘度
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老化是指材料或者粘接头随着时间的推移而发生的性能的改变。老化是由外部环境或者材料自身加工过程引起的。影响因素有机械应力、温度、辐射和介质(如水)。胶粘剂本身含有的一些物质也可能导致粘接头的性能变化。除了受到各种不同的影响因素外,粘接头中发生的老化的位置也会不同。老化可能发生在内聚层、粘附层或者基材材料上。老化是由几种因素共同作用引起的,但是这些影响因素很难被彻底测量和预测。机械应力粘接接头可能处于下面几种机械应力:A剥离应力,B拉伸应力,C剪切应力,D扭转应力。剥离应力导致在粘接接头处受到较高的线受力,该应力远超过大多数胶粘剂的强度。当进行粘接接头结构设计时,必须确保避免粘接接头承受这类剥离应力。河北金属胶水粘度
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