双组分硅酮胶固化后,可能会在胶体内部、表面及与基材粘接的界面形成许多密集的气泡,很大程度上降低了胶体的拉伸粘接强度。这通常是由于有气体进入A、B组分的物料管,经双组分打胶机枪头内部的静态混合器时被分散成极微小的气泡,固化过程中,气泡由于表面张力的作用向界面(胶体表面、胶体与基材的界面)迁移,最终表现为固化后的胶表面和胶与基材界面有密集的小气泡。进入物料管的气体可能是胶本身带入的(A组分或B组分分装过程中裹入气体),也可能是打胶过程中操作不当带入的(换桶时排气未排干净或一桶物料压盘压到底部时未及时换桶,导致空气吸入)。A、B组分内部裹有气体导致的气泡一般发生在一组密封胶使用的中间过程;而换桶不当导致的气泡一般发生在一组密封胶刚开始使用或即将用完时。建筑鳞次栉比,而幕墙成为了统一的“着装”。浙江附近门窗幕墙胶生产厂家
硅酮胶内部出现单独的气泡时,可能有以下几种原因:1)注胶时裹入了空气;2)接口或附件材料潮湿,潮气侵入胶缝;3)泡沫棒选用不当;4)泡沫棒在填塞过程中表面被戳破,受挤压后从破孔处放气;5)某些基材与密封胶发生了反应。为了防止硅酮胶内部出现单独气泡现象的发生,我们在施工时应注意:1)注胶时应均匀、连续、注满接口;2)接口及附件材料必须干燥;3)选用合适尺寸的泡沫棒,且不能使用铲刀、螺丝刀等尖锐工具填塞泡沫棒。浙江耐候门窗幕墙胶市场价风雨二十余载,浙江凌志凭借实力认真打磨好产品。
密封胶在幕墙中应用时,不可避免会受到固化中接口发生位移带来的影响,例如引起外观起鼓,粘接力部分损失等。在冬季进行打胶作业时,由于低温下密封胶需要更长时间进行固化,因此密封胶受到固化期间接口随机移动带来的影响更大。有机硅密封胶未固化时,从常温到-30℃范围内可以保持它的流变力学性能几乎不变,通俗讲就是挤出性影响不大,人工打胶或机器打胶都可以正常进行。如果温度继续降低,则会出现挤出难的情况。因此,我们建议冬季施工时:1)不建议在低于4℃时进行打胶作业,如需要,则应当在大面积打胶之前进行小范围的测试,如果外观与粘接力满足质量要求,方可进行大面积的打胶作业;2)咨询供应商该批次产品是否为冬季版产品,若不是,建议更换冬季版产品进行打胶;3)必须采取措施彻底去除表面结成的霜露,确保密封胶接触面干爽。
硅酮胶与基材的粘接和硅酮胶自身的固化不同,硅酮胶自身固化是硅酮胶自身发生的化学反应,硅酮胶与基材的粘结是硅酮胶与基材表面发生的化学反应。对于单组分产品,这两个反应的速度比较接近,表现为胶固化后,对基材也形成了粘结。但是,对于双组分产品,其固化速度通常会快于粘结速度,表现为胶已经固化了,但进行剥离粘结试验时,胶还没有对基材形成良好的粘结。温度偏低时,粘结速度与固化速度的差别会更大,通常需要更长的养护时间才能对基材形成良好的粘结。单组分胶的固化原理是吸收空气中的水分从表面到内部逐渐固化的,环境湿度会影响其固化速度。
结构胶作为玻璃幕墙安全的守护者,其使用部位为附框和玻璃面板之间,起结构固定作用,通常情况下不外漏,故极少有结构胶调色需求。结构胶有单组分和双组分两种。双组分结构胶一般情况下A组分为白色,B组分为黑色,混合均匀之后为黑色。在GB16776-2005中明确规定双组分产品的两组分颜色应有明显差异。其目的是方便判断结构胶是否混合均匀。在施工现场,施工人员无专业调色设备,双组分调色产品可能会出现混合不均匀、色差较大等问题,严重的还会影响到产品的使用。所以,双组分产品绝大部分为黑色,只有极少数情况下才会定制灰色。单组分结构胶虽然可以在生产时进行统一调色,但黑色产品性能更为稳定。结构胶在建筑上承担着重要的结构固定作用,安全重于泰山,一般不建议调色。根据数十年的密封胶应用经验,密封胶的适宜使用温度在5℃~40℃之间。杭州凌志门窗幕墙胶咨询问价
环境对密封胶的固化有着紧密相关的联系,密封胶的固化速度会随着温度的高低影响而变化。浙江附近门窗幕墙胶生产厂家
凌の灵800硅酮耐候胶是专为各类接缝填缝的防水密封而设计的单组分、中性室温固化的有机硅弹性密封胶。通过与空气中的水分发生反应固化成弹性橡胶体,形成有效的密封。具有优良的耐候性和承载接口±35%伸缩位移能力。其主要特性有:1、优良的粘接性,对大多数建筑材料如玻璃、镀膜玻璃、涂漆层金属材料等无需使用底漆即可粘接;2、中性固化,无腐蚀性;3、优良的耐候性能,固化后形成强有力的弹性硅酮橡胶,不会因受雨、雪、强烈的温度变化(-40℃~+150℃)和紫外线照射而产生明显的变化;4、单组分,无垂流,易于施工。浙江附近门窗幕墙胶生产厂家