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当金属与非金属材料(例如高分子胶黏剂)密切接触时,金属容易失去电子,非金属容易得到电子,故电子可从金属移向非金属,使界面两侧产生接触电势,并形成双电层而产生静电引力。
胶黏剂充满被粘物表面的缝隙或凹凸之处,固化后在界面区产生了啮合力。机械连接力的本质是摩擦力,在粘接多孔材料、织物及纸等时是很重要的。
在浸润、渗透的基础上,pu胶黏剂中极性基团及反应性基团还与各种基材发生物理及化学作用,形成粘接力。
粘接金属、玻璃、陶瓷等高能表面物质时,固化物中含有内聚能较高的氨酯键和脲键,在一定条件下能在粘接面上聚集,形成高表面张力胶黏层。一般来说,胶黏剂中异氘酸酯或其衍生物百分含量越高,胶黏层的表面张力越大,胶越坚韧,能与金属等基材很好地匹配,粘接强度一般较高。
含nco基团的胶黏剂对金属粘接时,由于金属表面一般存在着吸附水,nco与水反应生成的脲键与金属氧化物之间由于氢键而螯合形成酰脲-金属氧化物配合物及nco基团与金属水合物形成共价键等。
玻璃化温度是表征高分子化合物性能的一个重要参数,在以玻璃化温度为中心的一个窄小的温度范围内,各种物理性能(如热膨胀系数、热容量、比热容、扩散系数、介电常数、机械强度等)都发生急剧的变化。凡是增加分子链中原子或基团之间的作用力,或者增加链段运动的空间障碍 (例如交联或引人大的取代基)都能提高玻璃化温度,而引入柔性链节或加入增塑剂都能使玻璃化温度降低。线型非晶相聚合物进行适量交联可以提高其玻璃化温度和力学性能。
交联高分子在交联密度较高时玻璃化温度不明显,有时改称热变形温度(hdt);交联密度很低时,交联密度的变化对玻璃化温度影响不很明显。黏流化温度是固液转变点,其大小与黏料的分子胶黏剂中加人的增塑剂等助剂有关,在配胶尤其是配制热熔胶时应严格注意。
已调配好的胶应当天用完为宜,因为配成的胶有一定的适用期。大量使用时,应预先做适用期试验,若胶黏剂组分中含有催化剂,或为了加快固化速度在配胶时加人了催化剂,则适用期较短。另外,环境温度对适用期影响较大,夏季适用期短,冬季长。经氨酯级有机溶剂稀释的双组分聚氨酯胶,适用期可延长。一般溶剂型双组分胶黏剂如软塑复合薄膜用双组分胶黏剂,适用期应大于8h。
若配好的胶当天用不完,可适当稀释,并上盖封闭,阴凉处存放,若胶液外观无明显变化、流动性好,则仍可使用,一般可分批少量兑人新配的胶中。
对于设定在较高温度固化的胶种,zuihao采用程序升温固化,这样可以避免胶液溢流、不溶组分分离,并能减小胶层的内应力。对于固化过程中有挥发性低分子饭物质生成的胶种,固化时常需施加一定的压力,如果固化过程中不产生小分子物质,则仅施以接触压力以防止粘接面错位就行了。
用固化剂固化的胶黏剂,固化剂用量一般是化学计量的,加入量不足时难以固化完全,固化剂已般略过量一些。应用分子量较大的固化剂时,其用量范围可以稍大一些。
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