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[供应]乐泰243_安徽一级经销商_铜陵乐泰

更新时间:2018-10-21 14:31:18
快干胶化学键形成理论  化学键理论认为胶粘剂与被粘物分子之间除相互作用力外,有时还有化学键产生,例如硫化橡胶与镀铜金属的胶接界面、偶联剂对胶接的作用、异对金属与橡胶的胶接界面等的研究,乐泰277,均证明有化学键的生成。化学键的强度比范德化作用力高得多;化学键形成不仅可以提高粘附强度,还可以克服脱附使胶接接头破坏的弊病。但化学键的形成并不普通,铜陵乐泰,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粘剂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。 不同类型的结构胶使用方法不同,但大体一致。以襄樊联基胶粘剂厂生产的BD811高强度结构胶为例说明其用法。1. 表面处理:对待修补或需粘接部位进行粗化处理,再用清洗剂进行清洗。结构胶2. 配制:按质量比A:B=4:1或体积比3:1将A、B两组份混合均匀,并在规定操作时限内用完。3. 涂敷:将调好的胶均匀涂敷于待粘物表面。4. 固化:20~25℃固化24小时或20~25℃固化2小时+80℃2小时后可投入使用,乐泰272 ,若温度低应采用加热或延长固化时间来促进固化。吸附理论 人们把固体对胶粘剂的吸附看成是胶接主要原因的理论,称为胶接的吸附理论。理论认为:粘接力的主要来源是粘接体系的分子作用力,即范德化引力和氢键力。胶粘与被粘物表面的粘接力与吸附力具有某种相同的性质。胶粘剂分子与被粘物表面分子的作用过程有两个过程:一阶段是液体胶粘剂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,乐泰243,在此过程中,升温、施加接触压力和降低胶粘剂粘度等都有利于布朗运动的加强。第二阶段是吸附力的产生。当胶粘剂与被粘物分子间的距离达到10-5Å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稳定状态。 根据计算,由于范德华力的作用,当两个理想的平面相距为10Å;时,它们之间的引力强度可达10-1000MPa;当距离为3-4Å;时,可达100-1000MPa。这个数值远远超过现代的结构胶粘剂所能达到的强度。因此,有人认为只要当两个物体接触很好时,即胶粘剂对粘接界面充分润湿,达到理想状态的情况下,仅色散力的作用,就足以产生很高的胶接强度。可是实际胶接强度与理论计算相差很大,这是因为固体的力学强度是一种力学性质,而不是分子性质,其大小取决于材料的每一个局部性质,而不等于分子作用力的总和。计算值是假定两个理想平面紧密接触,并保证界面层上各对分子间的作用同时遭到破坏时,也就不可能有保证各对分子之间的作用力同时发生。 胶粘剂的极性太高,有时候会严重妨碍湿润过程的进行而降低粘接力。分子间作用力是提供粘接力的因素,但不是因素。在某些特殊情况下,其他因素也能起主导作用。  乐泰243_安徽一级经销商_铜陵乐泰由深圳蓝齐鑫科技有限公司提供。深圳蓝齐鑫科技有限公司()是广东 深圳 ,其它的,多年来,公司贯彻执行科学管理、发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在蓝齐鑫领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创蓝齐鑫更加美好的未来。 产品:乐泰供货总量:不限产品价格:议定包装规格:不限物流说明:货运及物流交货说明:按订单
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