胶黏剂,作为一种能够将多种材料紧密结合在一起的重要物质,在我们的生活和各个领域中都发挥着不可或缺的作用。在建筑领域,胶黏剂是让砖石、木材等材料牢固结合的关键;在家具制造中,它确保了部件的稳定连接;电子行业依靠胶黏剂实现精密元件的固定;金属、陶瓷、汽车和航空等领域也都离不开胶黏剂的有力粘合...
胶粘剂的种类
以下是几种常见的分类方式:
按成分分类:胶粘剂按成分可以分为天然胶粘剂和合成胶粘剂。天然胶粘剂是指利用天然材料制备的胶粘剂,如动物胶、植物胶等;合成胶粘剂则是通过化学合成方法制备的胶粘剂,如丙烯酸酯胶粘剂、聚氨酯胶粘剂等。
按应用领域分类:胶粘剂按应用领域可以分为建筑工程用胶粘剂、航空航天用胶粘剂、汽车用胶粘剂、电子封装用胶粘剂等。不同应用领域对胶粘剂的性能要求各有不同,因此各种领域使用的胶粘剂在配方和制备工艺上都有一定的差异。
按固化方式分类:胶粘剂按固化方式可以分为热固化胶粘剂、湿固化胶粘剂、光固化胶粘剂等。热固化胶粘剂是指在一定温度下发生化学反应而固化的胶粘剂,湿固化胶粘剂是指与空气中的水分发生反应而固化的胶粘剂,光固化胶粘剂则是指利用光能引发化学反应而固化的胶粘剂。
按形态分类:胶粘剂按形态可以分为溶剂型胶粘剂、乳液型胶粘剂、膏状胶粘剂、粉状胶粘剂等。溶剂型胶粘剂是指将树脂等高分子化合物溶解在有机溶剂中制成的胶粘剂;乳液型胶粘剂是指将树脂等高分子化合物分散在水中制成的乳状液;膏状胶粘剂是指具有一定的黏稠度且呈现膏状的胶粘剂;粉状胶粘剂则是指呈现粉末状的胶粘剂。
胶粘剂在特定的温度范围内,能加热固化。江门工业胶粘剂
胶黏剂对粘接界面充分润湿,达到理想状态的情况下,着色散力的作用,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。胶黏剂的极性太高,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,但不是独特因素。在某些特殊情况下,其他因素也能起主导作用。吸附理论的缺陷: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。吸附理论不能解释极性的α-氰基丙烯酸酯能胶接非极性的聚苯乙烯类化合物的现象;对高分子化合物极性过大,胶接强度反而降低的现象,以及网状结构的高聚物,当分子量超过5000时,胶接力几乎消失等现象,吸附理论也都无法解释。南昌胶粘剂价格是多少粘胶剂可以在高温下使用,非常适合汽车维修。
黏度是涂料配方人员需要了解胶黏剂的另一基本性质。直观上,黏度是指某种材料的抗流动性。厚的黏性材料,如枫树糖浆不像水那样的低黏性材料容易从一个容器内流出。有很多种方式可用来测量涂料的黏度,所以黏度的单位也有很多种。虽然黏度与流变学的详细讨论已经超出了文本的范围,但是对它们的理解具有非常重要的现实意义。一种涂料必须有足够低的黏度使之满足传统器具的涂刷使用(如刷子、滚筒和喷雾器),而且还要有足够高的黏度以免涂层形成凹陷或流挂缺陷。至少涂料的黏度必须适合在一个短的时间内,涂层后能够使涂料自流平。这是不仅为消除缺陷,如涂刷痕迹的需要,而且也为涂层在热力学上润湿基材的需要。后一个性质是实现良好附着力的关键。
胶粘剂的IC绑定近年来,随着科技的不断发展,胶粘剂的应用范围逐渐扩大,其中一项备受瞩目的应用就是在集成电路(IC)领域的绑定。这种新颖的应用为电子行业带来了许多前所未有的便利和创新。首先,胶粘剂在IC绑定中的应用,有效解决了传统焊接方式中存在的一系列问题。相比焊接,胶粘剂无需高温,降低了IC芯片的温度敏感性,有效避免了因高温引起的元器件老化和性能下降。这种低温绑定方式同时也降低了生产成本,为电子制造业提供了更为经济高效的解决方案。其次,胶粘剂的IC绑定技术为电子设备的轻量化和微型化提供了可能。相较传统焊接方式,胶粘剂的使用量更为准确可控,可以实现对IC芯片的精细定位和尺寸控制。这为移动设备、智能穿戴等领域的产品设计提供了更大的灵活性,满足了当今消费者对轻薄小型化电子产品的日益增长的需求。此外,胶粘剂的IC绑定还提高了电子设备的可靠性和稳定性。由于胶粘剂具有优异的抗震、抗振性能,IC芯片与电路板之间的结合更加紧密,降低了因外部冲击引起的零部件脱落风险。这对于一些应用场景苛刻、对设备可靠性要求较高的领域,如航空航天、医疗设备等,具有重要的意义。它们有助于改善材料的表面质量和外观。
当液体胶黏剂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,而不溶于固化后的胶黏剂时,会在固体化后的胶粘形成另一相,在被粘体与胶黏剂整体间产生弱界面层(WBL)。产生WBL除工艺因素外,在聚合物成网或熔体相互作用的成型过程中,胶黏剂与表面吸附等热力学现象中产生界层结构的不均匀性。不均匀性界面层就会有WBL出现。这种WBL的应力松弛和裂纹的发展都会不同,因而极大地影响着材料和制品的整体性能。粘合剂的使用可以降低生产成本和时间。湖北胶粘剂多少钱
粘合剂可以提高产品的防火和抗静电性能。江门工业胶粘剂
化学键理论认为胶黏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、异氰酸酯对金属与橡胶的胶接界面等的研究,均证明有化学键的生成。化学键的强度比范德华作用力高得多;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,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。江门工业胶粘剂
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