企业商机
胶黏剂树脂基本参数
  • 品牌
  • 博立尔
  • 类别
  • 胶黏剂树脂
胶黏剂树脂企业商机

当胶黏剂树脂和被粘物体系是一种电子的接受体-供给体的组合形式时,电子会从供给体(如金属)转移到接受体(如聚合物),在界面区两侧形成了双电层,从而产生了静电引力。在干燥环境中从金属表面快速剥离粘接胶层时,可用仪器或肉眼观察到放电的光、声现象,证实了静电作用的存在。但静电作用只存在于能够形成双电层的粘接体系,因此不具有普遍性。此外,有些学者指出:双电层中的电荷密度必须达到1021电子/厘米2时,静电吸引力才能对胶接强度产生较明显的影响。而双电层栖移电荷产生密度的较大值只有1019电子/厘米2(有的认为只有1010-1011电子/厘米2)。胶黏剂树脂的悬浮聚合一般是做为生产固体树脂而采用的一种方法。水性胶粘剂树脂选择

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胶黏剂树脂中化学键的形成并不普通,要形成化学键必须满足一定的量子化`件,所以不可能做到使胶黏剂树脂与被粘物之间的接触点都形成化学键。况且,单位粘附界面上化学键数要比分子间作用的数目少得多,因此粘附强度来自分子间的作用力是不可忽视的。当液体胶黏剂树脂不能很好浸润被粘体表面时,空气泡留在空隙中而形成弱区。又如,当中含杂质能溶于熔融态胶黏剂树脂,而不溶于固化后的胶黏剂树脂时,会在固体化后的胶粘形成另一相,在被粘体与胶黏剂树脂整体间产生弱界面层(WBL)。胶黏剂树脂公司在胶黏剂树脂中,不带甲基的丙烯酸酯一般都是带有一定的官能团的。

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胶黏剂树脂分子与被粘物表面分子的作用过程有两个过程,一阶段是液体胶黏剂树脂分子借助于布朗运动向被粘物表面扩散,使两界面的极性基团或链节相互靠近,在此过程中,升温、施加接触压力和降低胶黏剂树脂粘度等都有利于布朗运动的加强。二阶段是吸附力的产生。当胶黏剂树脂与被粘物分子间的距离达到10-5时,界面分子之间便产生相互吸引力,使分子间的距离进一步缩短到处于较大稳定状态。吸附理论把胶接作用主要归于分子间的作用力。它不能圆满地解释胶粘剂树脂与被胶接物之间的胶接力大于胶粘剂本身的强度相关这一事实。在测定胶接强度时,为克服分子间的力所作的功,应当与分子间的分离速度无关。事实上,胶接力的大小与剥离速度有关,这也是吸附理论无法解释的。

胶黏剂树脂的高温性取决于固化物的热变形温度和热氧化稳定性。前者决定了高温下的力学性能(强度、模量、蠕变等),后者决定了极限使用温度(分解温度)。这些都取决于树脂及固化剂的分子结构和相互的反应性。一般说来,固化物中交联点间的距离愈短,交联密度愈大,分子链上芳环、脂环、杂环等耐热刚性基团愈多则热变形温度愈高,高温力学性能愈大,耐热性愈好,但是脆性也愈大。脆性大会使强度降低,故通常要进行增韧。热氧化稳定性是指固化物抵抗热氧化破坏的能力。它与固化物分子的化学结构有关。可添加抗氧剂加以改善。胶黏剂树脂有着突出的耐候性、耐久性等性能。

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胶黏剂树脂中100%的固体与酚醛树脂或其他热固性胶黏剂不一样,胶黏剂树脂在固化时不会放出水或其他缩合副产物,因而黏合时可以不用压力或只使用接触压力。低收缩率,加入硅、铝或其他填料后,收缩率可降至1%左右。低蠕变性像其他热固性树脂一样,在长期应力下不会变形。耐潮湿和溶剂,对潮气不敏感。可以改性如通过改变环氧树脂和固化剂的类型、加入其他树脂、与特种填料复合来改性。可室温固化选择特殊的固化剂,可在室温或低温下5分钟内固化。耐温性能好,可配制成在低温或超过250摄氏度的高温下长期使用的胶液。胶黏剂树脂的高温力学性能愈大,耐热性愈好。广东高性能胶黏剂树脂价位

胶黏剂树脂一般会因溶剂的选择不同而使产品性能不一样。水性胶粘剂树脂选择

胶黏剂树脂的室温快速固化,一般为几分钟至几十分钟。可以低温固化,甚至可以在0摄氏度以下固化;适用于大多数金属和非金属材料的粘接;对于被粘接材料的表面处理要求不严格,甚至可以油面粘接;对双组分的混合比例要求不严格;粘接强度高。不含有机溶剂、气味小;单组分,使用方便;试件外胶粘剂不固化而易于用溶剂清洗;室温固化快;固化后收缩小。单组分,使用方便;固化速度快,一般只需几至几十秒钟,生产效率高;透明度好,强度高;无溶剂,低气味,环境友好。胶黏剂树脂的主要单体是丙烯酸烷基酯类;其他单体,如丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯(MMA),一般只用作其胶粘剂成膜材料的辅助性单体。水性胶粘剂树脂选择

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水性胶黏剂树脂生产企业 2024-11-05

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