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當膠粘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移到接受體如聚合物,在界面區兩側形成了雙電層,從而產生了靜電引力。
在干燥環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、聲現象,證實了靜電作用的存在。但靜電作用僅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-:雙電層中的電荷密度必須達到1021電子/厘米2時,瞬間膠水,靜電吸引力才能對膠接強度產生較明顯的影響。而雙電層棲移電荷產生密度的值只有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-作用的因素。
據不完全統計,膠水廠家,迄今為止已有6000多種膠粘劑產品問世,由于其品種繁多,組分各異,尚無統一的分類方法。按固化方式的不同可將膠粘劑分為熔融固化型、揮發固化型、遇水固化型、反應固化型。
1.1、熔融固化型
熔融固化型膠粘劑是指膠粘劑在受熱熔融狀態下進行粘合的一類膠粘劑。其中應用較普遍的為焊錫、銀焊料等低熔點金屬,棒狀、粒狀、膜狀的eva聚乙烯 熱熔膠。
1.2、揮發固化型
揮發固化型膠粘劑是指膠粘劑中的水分或其它溶劑在空氣中自然揮發,從而固化形成粘接的一類膠粘劑。如水玻璃系列膠粘劑、氯丁膠等。
1.3、遇水固化型
遇水固化型膠粘劑是指遇水后即發生化學反應并固化凝結的一類物質。其中以石膏、各類水泥為代表。
1.4、反應固化型
反應固化型膠粘劑是指由粘料與水以外的物質發生化學反應固化形成粘接的一類膠粘劑。磷酸鹽類膠粘劑、齒科膠泥、α 基酯瞬干膠水、雙酯厭氧膠水等都屬于這一類。
影響膠粘及其強度的因素
上述膠接理論考慮的基本點都與粘料的分子結構和被粘物的表面結構以及它們之間相互作用有關。從膠接體系破壞實驗表明,工業膠水,膠接破壞時也現四種不同情況:
1.界面破壞:膠粘劑層全部與粘體表面分開膠粘界面完整脫離;
2.內聚力破壞:破壞發生在膠粘劑或被粘體本身,而不在膠粘界面間;
3.混合破壞:被粘物和膠粘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,也與聚合物粘料的分子之間的作用力有關。
高聚物分子的化學結構,佛山膠水,以及---態都-地影響膠接強度,研究膠粘劑基料的分子結構,對設計、合成和選用膠粘劑都十分重要。
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