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來源: 發(fā)布時間:2023-10-29

上述膠接理論考慮的基本點都與粘料的分子結(jié)構(gòu)和被粘物的表面結(jié)構(gòu)以及它們之間相互作用有關(guān)。從膠接體系破壞實驗表明,膠接破壞時也現(xiàn)四種不同情況:1.界面破壞:膠黏劑層全部與粘體表面分開(膠粘界面完整脫離);2.內(nèi)聚力破壞:破壞發(fā)生在膠黏劑或被粘體本身,而不在膠粘界面間;3.混合破壞:被粘物和膠黏劑層本身都有部分破壞或這兩者中只有其一。這些破壞說明粘接強度不僅與被粘劑與被粘物之間作用力有關(guān),也與聚合物粘料的分子之間的作用力有關(guān)。高聚物分子的化學結(jié)構(gòu),以及聚集態(tài)都強烈地影響膠接強度,研究膠黏劑基料的分子結(jié)構(gòu),對設(shè)計、合成和選用膠黏劑都十分重要。聚氨酯膠:持久粘合,讓您的項目更持久。北京防水膠廠家

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機械作用力理論:從物理化學觀點看,機械作用并不是產(chǎn)生粘接力的因素,而是增加粘接效果的一種方法。膠黏劑滲透到被粘物表面的縫隙或凹凸之處,固化后在界面區(qū)產(chǎn)生了嚙合力,這些情況類似釘子與木材的接合或樹根植入泥土的作用。機械連接力的本質(zhì)是摩擦力。在粘合多孔材料、紙張、織物等時,機構(gòu)連接力是很重要的,但對某些堅實而光滑的表面。靜電理論:當膠黏劑和被粘物體系是一種電子的接受體-供給體的組合形式時,電子會從供給體(如金屬)轉(zhuǎn)移到接受體(如聚合物),在界面區(qū)兩側(cè)形成了雙電層,從而產(chǎn)生了靜電引力。江蘇單組分膠生產(chǎn)廠家環(huán)氧膠:高密封性,可防水防潮。

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膠黏劑的發(fā)展進入了一個漫長的歷史進程,人類使用膠黏劑,可以追溯到很久以前。從考古發(fā)掘中發(fā)現(xiàn),遠在600年前,人類就用水和黏土調(diào)和起來,作為膠黏劑,制陶和制磚,把石頭等固體粘結(jié)成生活用具。我國是發(fā)現(xiàn)和使用天然膠黏劑較早的國家之一。遠古時代就有黃帝煮膠的故事,一些古代書籍就有關(guān)于膠黏劑制造和使用的蹤跡,足以證明我國使用膠黏劑的歷史之悠久。伴隨著生產(chǎn)和生活水平的提高,普通分子結(jié)構(gòu)的膠黏劑已經(jīng)遠不能滿足人們在生產(chǎn)生活中的應用,這時高分子材料和納米材料成為改善各種材料性能的有效途徑,高分子類聚合物和納米聚合物成為膠粘劑重要的研究方向。

用于包裝的聚氨酯膠粘劑品種繁多,如水基聚氨酯膠粘劑、熱熔型聚氨酯膠粘劑、溶劑型聚氨酯膠粘劑、無溶劑型聚氨酯膠粘劑。其中常用的聚氨酯熱熔膠又可分為2類:1)熱塑性聚氨酯彈性體熱熔膠:2)反應型熱熔膠。熱塑性熱熔膠的主要缺點是粘度較高,故對涂布表觀質(zhì)量的影響較大。反應型聚氨酯熱熔膠粘劑是在傳統(tǒng)熱熔膠基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一類新型膠粘劑,它不僅有傳統(tǒng)熱熔膠初粘性好和后固化性能優(yōu)的特點,又具有聚氨酯的組成結(jié)構(gòu)多變和性能調(diào)節(jié)范圍大的優(yōu)點,對多種基材具有優(yōu)良的粘接性能。另外,在包裝用水性聚氨酯膠方面,由于乳化劑的使用或分子中親水性離子基團的引入,使其耐水性降低,對提高其耐水性的研究已成為熱點。同時由于水的熱容較大,故如何提高其固含量從而提高其干燥速度,也是當下亟待解決的問題之一。環(huán)氧膠:高導熱性,可用作電子元件的散熱材料。

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現(xiàn)有配方的膠黏劑在固化時催化劑活性達不到快速固化的要求,并且原材料成本較高。發(fā)明內(nèi)容為了解決雙組份膠黏劑前期操作時間短、后期固化時間長、固化溫度高、以及成本高的問題,本發(fā)明希望提供一種新的雙組份膠黏劑。具體而言,本發(fā)明提供一種雙組份聚氨酯膠黏劑,其特征在于,所述雙組份聚氨酯膠黏劑包括首要組分和第二組分,所述首要組分包括蓖麻油、聚醚多元醇、碳酸鈣或二氧化硅、二氯乙烷,所述第二組分包括4,4‘-二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)。在一種推薦實現(xiàn)方式中,所述首要組分中還包括煅燒高嶺土。在另一種推薦實現(xiàn)方式中。環(huán)氧膠:抗腐蝕,適應各種環(huán)境。重卡結(jié)構(gòu)膠粘劑

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當膠黏劑和被粘物體系是一種電子的接受體-供給體的組合形式時,電子會從供給體(如金屬)轉(zhuǎn)移到接受體(如聚合物),在界面區(qū)兩側(cè)形成了雙電層,從而產(chǎn)生了靜電引力。在干燥環(huán)境中從金屬表面快速剝離粘接膠層時,可用儀器或肉眼觀察到放電的光、聲現(xiàn)象,證實了靜電作用的存在。但靜電作用*存在于能夠形成雙電層的粘接體系,因此不具有普遍性。此外,有些學者指出:雙電層中的電荷密度必須達到1021電子/厘米2時,靜電吸引力才能對膠接強度產(chǎn)生較明顯的影響。而雙電層棲移電荷產(chǎn)生密度的最大值只有1019電子/厘米2(有的認為只有1010-1011電子/厘米2)。因此,靜電力雖然確實存在于某些特殊的粘接體系,但決不是起主導作用的因素。北京防水膠廠家

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