持久强度
持久强度就是粘接件长期经受静载荷作用后,单位粘接面积所能承受的最大载荷,单位用兆帕(MPa)表示。
持久强度受加载应力和试验温度的影响,随着加载应力和温度的提高持久强度下降。
疲劳强度
疲劳强度是指对粘接接头重复施加一定载荷至规定次数不引起破坏的比较大应力。一般把在10次时的疲劳强度称为疲劳强度极限。
一般来说,剪切强度高的胶粘剂,其剥离、弯曲、冲击等强度总是较低的;而剥离强度大的胶粘剂,它的冲击、弯曲强度较高。不同类型的胶粘剂,各种强度特性也有很大差异。 胶粘剂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.广东海绵胶水供应商家
生物医用:材料羟基磷灰石生物陶瓷的组成接近于人体骨质的无机成分,具有良好的生物相容性,能与骨形成牢固的化学结合,是理想的硬组织替代材料。但是制备的HA植入体的普遍弹性模量高而强度低,活性不理想。选用磷酸盐玻璃胶粘剂,通过胶粘剂的作用将HA原料粉末在低于传统烧结温度下粘接在一起,从而降低了弹性模量,保证了材料活性。Cohesion技术有限公司宣布,他们开发出一种可以用于心脏粘接的Coseal密封胶水,并已成功地用于临床。在欧洲通过21例心脏手术的对比使用发现,使用Coseal外科手术比其他方法显住地降低了手术粘连,随后的前期临床研究表明,Coseal密封胶水在心脏、妇科及腹部手术中均有巨大发展潜力。胶粘剂在医学方面的应用被誉为胶粘剂工业的新增长点。环氧树脂或不饱和聚脂组成的结构胶水。
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超声技术
A.聚偏二氯乙烯压电探头采用金属化的聚偏二氯乙烯(PVDF)膜作为超声无损检测的探头,已成功应用于超声回波,透波及应力波的检测之中。具有质轻、灵便、超薄及廉价特性,比传统的陶瓷压电探头响应频带宽,且不需要任何偶合剂。
B.超声偶合技术采用橡胶衬垫式探头,不使用液体偶合剂,即干偶合技术。根据材料内声能的变化来检测粘接接头的质量,非常适合于快速探测缺陷。
C.平面漏波检测平面漏波(LLW)是在粘接接头层面上所激发的边界敏感的平面波。在LLW无效区域的补偿相位对胶层界面状况十分敏感,缺胶与否及胶之特性都能险著改变LLW响应。当平面波传到粘接面时,将同时产生压缩和剪切两种应力,它们受界面特性影响不同,使这种无损检测具有更好的检测效果。
D.超声回转象相差技术该方法所测信号为粘接界面反射回来的单音脉冲相位和辐值。根据波在多层介质中的传播特性与界面强度的关系,可推导出粘接质量参数,它与拉伸强度有较好的线性关系
E.超声频谱检测利用超声波频谱技术测量胶层的厚度和模量,共振频率对胶层厚度及模量变化很敏感。超声波频谱分析对粘接接头特性的敏感性十分有用,很有发展潜力。
σ=F/A式中:F——试件破坏时的负荷;A——试件粘接面积,A=πd2/4。
每组粘接试件不行少于5个,按允许偏差±15%取算术平均值,保留3位有效数字。如果需要测定高低温时的拉伸强度,应将试件和夹具一起放入加热或冷却装置内,在要求温度下保持(40~60)min,然后再进行测定。非金属与金属粘接拉伸强度的测定
非金属与金属粘接拉伸强度的测定,采用两金属间夹一层非金属的方法。在此,介绍一下橡胶与金属粘接扯离强度的测定方法。橡胶厚度为(2±0.3)mm,
选择结构胶粘接可以降低成本的同时简化生产工艺.
胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶钻剂和被黏物构成的组件称为胶接接头。
其主要优点是操作简单、生产率高;工艺灵活、快速、简便;接头可靠、牢固、美观产品结构和加工工艺简单;省材、省力、成本低、变形小。容易实现修旧利废接技术可以有效地应用于不同种类的金属或非金属之间的联接等。
现在使用的胶粘剂均是采用多种组分合成树脂胶粘剂,单一组分的胶粘剂已不能满足使用中的要求。合成胶粘剂由主剂和助剂组成,主剂又称为主料、基料或粘料;助剂有固化剂、稀释剂、增塑剂、填料、偶联剂、引发剂、增稠剂、防老剂、阻聚剂、稳定剂、络合剂、乳化剂等,根据要求与用途还可以包括阻燃剂、发泡剂、消泡剂、着色剂和防霉剂等成分。 使用结构胶时应力能够均匀分散于整个粘接面,免除了传统点焊,铆接,螺栓固定等方式导致的应力集中问题.北京地板胶水的用途
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纤维素酯类衍生物
主要有硝酸纤维素和醋酸纤维素.硝酸纤维素:又称纤维素硝酸酯,因酯化程度不同,其氮含量一般在10%~14%之间。含量高者俗称火棉,曾用于无烟及胶质火要制造。含量低者俗称胶棉,它不溶于水,但溶于乙醇已醚混合溶剂,溶液即为火棉胶。因火棉胶溶剂挥发后会形成一层坚韧薄膜,所以常用于瓶口密封、创伤防护及制造历史上第壹个塑料赛璐璐。若在其中加适量醇酸树脂作改性剂、适量樟脑作增韧剂则成为硝化纤维素胶粘剂,常用于纸张、布匹、皮革、玻璃、金属及陶瓷的粘接。
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