胶接木材1

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两种常温固化木材胶粘剂胶接强度分析

两种常温固化木材胶粘剂胶接强度分析

8 0 MP o8 9 MP . we e , swo dfi r ai a o ey hg n di W ees r o i rv tt me t a a . 8 at . 2 a Ho vr i o al ert w sn tvr ih,a t a n c sayt mpo e i o e p — t u o s J n s ua Sa d r AS h o esrn t au sb n e t U W c etrta h s yT . e v u swee eeGllm t ad J .T s t gh v e o d d w h P R a mu h b t h to eb F T a e r n e l i s e n h l moeta . MP w o alr ai a v r7 % , dc udme t A . r h n9 8 a, o dfi ert W o e 5 u o s n a o l e J S
行 了测试 与分析。研 究结果表明 , 以速 生杨 I 7 - 2为被胶接对 象, 自制的双组 分型单宁胶 压缩剪切 强度 范 围为80 .8

8 9 MP , 木破 率较低 , .2 a但 要满足 日本 集成材 J S标准 中用胶 规定 , A 需进 一步研 究改进 。相 比较 而言, 聚氨 酯胶 粘
p p r T e r s l h w d c mp e so h a t n t au s o — 2 p pa a lsb n e i F a h sv a g d fr a . e h e u t s o e o r s in s e rsr gh v e fI 7 o l s mp e d d w t T d e ie r n e o s e l r o h m
目前 , 多需 进行 粘接 的结 构型 木质 部件 尺寸较 许 大( 厚度 方 向上 尤 为 如 此 ) 用 于 制造 集 成 材 的 原 材 , 料 最小 厚 度一 般 也 都 在 1 以 上 , 长 度 和 宽 度 0mm 其 则 更大 , 就造成 了胶 接所 用 的胶粘 剂应 在高 频加 热 这 的条件 下 固化 或 在 加 压 条 件 下 室 温 (8~3 ℃ ) 1 O 固 化 。但 考虑 到设 备投 资等 原 因 , 现在 一般 常用 的解 决 方 法是 采用 常温 固化 的胶 粘剂 。 常 见 的室温 固化 型木 材结构 胶 粘剂 有苯 酚一 间苯 二 酚一 甲醛树 脂 胶 粘 剂 ( R ) 三 聚氰 胺 树分子 一 氰 酸 酯 类 木材 胶 粘 剂 ( I M ) 异 wP) 等 , 由 于间苯二 酚 和 三 聚氰 胺 的价 格 昂贵 , 考 虑 但 可 使 用具 有苯 酚某 些 特性 的单 宁 物 质 用作 室 温 固化 用

木材胶接用三聚氰胺改性脲醛树脂胶黏剂性能研究解读

木材胶接用三聚氰胺改性脲醛树脂胶黏剂性能研究解读

2009年第31卷第4期化学与黏合CHEMISTRYANDADHESION木材胶接用三聚氰胺改性脲醛树脂胶黏剂性能研究朱丽滨1,一,顾继友1,曹军2(1.东北林业大学材料科学与工程学院,黑龙江哈尔滨150040;2.东北林业大学机械工程博士后流动站,黑龙江哈尔滨150040)摘要:针对实际应用,以=三聚氰胺作为改性剂对脲醛树脂进行共聚和共混改性。

在不同固化体系下,采用不同摩尔比低毒脲醛树脂分别与三聚氰胺混合,对混合比例变化对胶合强度和甲醛释放量的影响进行了具体研究。

结果表明:固化体系不同,胶接强度也不相同。

随着摩尔比的升高。

胶接强度提高.甲醛释放量亦相应提高。

用三聚氰胺改性的脲醛树脂的胶接强度与甲醛释放量均优于纯脲醛树脂。

混合胶液中随三聚氰胺比例减少,胶接性能有所下降,甲醛释放量变化逐渐趋于平稳。

关键词:木材胶接;三聚氰胺;脲醛树脂;改性中图分类号:TQ433.431文献标识码:A文章编号:1001--0017(2009)04---0001-03StudyonthePerformanceofUFResinAdhesiveModmedwithMelamineUsedforWoodBondingZHULi-binl之GUJi—y舢1andCAOJun2(1.College《Mt越erialsScienceandEng沁e出lg'NortheastForestryUniversity,HⅢ'bin150040,Chin删"2.TheMobilePostDoetordCenterqfMechanicalEngineering,NortheastForestryUniversity,Harbin150040,Ch沁JAbstract:Thethesisconsideredthepracticalapplication.modifiedtheUFresinwitlIthemelaminebyeopolymtti蹦ionandco-blending.Theeffects0fdifferentmolarratioofUFresintOmelamineonbondingperformanceandtheto,Ⅷddehydeemissionwerestudied.Theexperimentalresultindicatedthatthebonding岫ng山wagnot酗Imifthecuringsystemwssdifferent.Withtheradarratioincreasing,thebondingstrengthandtheformaldehydeemissionelllI∞ced.ThebondingstrengthandtheformaldehydeemissionofUFresinmodifiedwiththemelaminewerebetterthanpureUFresin.Withtheproportionofthernelaminereducing,thebondingperformancedecreased,theehlmongofformaldehydeemissiontendedtostabi-lization.Keywords:Woodbonding;melamine;urea-formaldehyder℃sin;modification前言脲醛树脂胶黏剂的使用量虽然很大,但自身也存在着一些缺点。

木材胶粘剂的现状及发展趋势

木材胶粘剂的现状及发展趋势

木材胶粘剂的现状及发展趋势——淀粉在木材胶粘剂中的应用前景李兆丰顾正彪王嫣洪雁(江南大学食品学院,江苏无锡 214036)摘要:淀粉作为原料生产木材胶粘剂将成为一种必然的发展趋势。

本文主要介绍了木材胶粘剂的现状和发展趋势,并对淀粉在木材胶粘剂中的应用情况进行了综述。

关键词:淀粉;木材胶粘剂;应用1 前言胶粘剂是现代精细化工品,二十一世纪以来,胶粘剂和粘接技术已显示出无比的生机和活力,其重要性与日俱增,其实用性令人瞩目,其广泛性无可限量,应该大力推广应用,创造可观的经济效益和社会效益[1-5]。

在欧美国家,胶粘剂的增长速度高于国民生产总值的增长速度,平均增长率为3%左右[6]。

世界胶粘剂年销售量目前已超过1000万吨,全球合成胶粘剂销售额超过260亿美元[6-7]。

我国胶粘剂产业保持持续快速增长,近5年来平均发展速度达到11.6%,生产技术水平大有进步,新技术与新产品不断涌现,预计2005年胶粘剂和密封剂产量可达365万t[7-8],并呈现销售额增长高于产量增长的格局。

专家预测,未来阶段胶粘剂产业将会进入一个重组的时期,朝经营规模化、技术先进化、生产现代化、产品环保化的方向发展。

目前我国胶粘剂消费规模最大的行业是木材加工业,占整体约60%;其次是建筑业,约占22%;再次是包装业、制鞋业,分别占6.2%、4%[5,7]。

业内人士分析,未来5~10年,我国胶粘剂消费仍将以较快的速度增长,胶粘剂行业将有一个较大的发展,行业前景看好。

淀粉是自然界中含量非常丰富的有机化合物,具有来源广泛、价格低廉、可生物降解、可再生等优点。

随着石油和煤炭资源的日益匮乏,如何从深度和广度开发应用淀粉,已成为国内外学者普遍关注的研究课题。

淀粉糊化或氧化改性作为胶粘剂使用已有很久的历史,但是,由于粘接强度小和耐水性差等缺点,使其应用范围受到了很大限制。

特别是在木材胶粘剂行业,很少使用淀粉作为原料来开发木材胶粘剂。

由于木材胶粘剂的消费量非常大,如果能用淀粉取代或部分取代其他合成高分子应用于木材胶粘剂中,将对淀粉工业和胶粘剂工业具有很大的促进作用,同时具有很好的经济价值和社会价值。

木结构材料处理工艺流程

木结构材料处理工艺流程

木结构材料处理工艺流程一、原木采伐原木采伐是木结构材料处理的第一步,选择合适的原木对后续工艺至关重要。

在选择原木时,要注意木材的品种、树龄、生长环境等因素,确保木材具有良好的质量和稳定性。

采伐后的原木需要进行除皮、除杂等处理,以便后续加工。

二、干燥处理原木采伐后需要进行干燥处理,以降低木材含水率,增加木材的稳定性和耐用性。

干燥处理可以通过空气干燥、热风干燥、真空干燥等方式进行。

在干燥过程中,需要控制干燥温度和湿度,避免木材干燥过快或过慢,以免造成木材变形和开裂。

三、切割加工干燥后的木材可以进行切割加工,根据木材的用途和尺寸要求进行裁剪和加工。

常见的切割方式包括锯切、刨切、压刨等,可以根据不同木材的性质和用途选择合适的切割方式。

切割后的木材需要进行检查和修整,确保木材表面光滑平整。

四、胶接处理对于需要使用大尺寸木材的场合,可以采用胶接处理将多块木材拼接在一起,增加木材的尺寸和稳定性。

胶接处理可以采用胶水、钉子、螺丝等方式进行,确保木材的连接牢固和稳定。

在胶接处理过程中,需要注意胶水的选择和涂布,避免造成木材的变形和开裂。

五、表面处理为了增加木材的美观和保护木材表面,需要进行表面处理。

常见的表面处理方式包括漆面、打磨、喷涂等,可以根据木材的用途和要求选择合适的表面处理方式。

表面处理可以有效地保护木材不受潮湿、虫蛀、腐朽等影响,延长木材的使用寿命。

六、包装运输处理完毕的木结构材料需要进行包装和运输,确保木材在运输过程中不受损坏。

包装方式可以采用木架、木板、纸箱等方式进行,避免木材受到挤压、震动等影响。

在运输过程中,需要注意木材的防潮和防晒,避免木材变形和褪色。

综上所述,木结构材料处理的工艺流程包括原木采伐、干燥处理、切割加工、胶接处理、表面处理和包装运输等环节,每一步都对最终的木材质量和稳定性起着至关重要的作用。

通过科学合理的工艺流程,可以生产出质量优良的木结构材料,满足人们对美观、环保和健康的需求。

什么是502胶水及用途和使用方法

什么是502胶水及用途和使用方法

什么是502胶水及用途和使用方法502胶水是一种常见的多用途胶水,主要由聚合物、填料、添加剂和溶剂等组成。

它具有优秀的粘接力和耐久性,常用于陶瓷、木材、金属、玻璃、塑料等材料的黏接。

本文将详细介绍502胶水的用途和使用方法。

一、502胶水的用途1.木材胶接:502胶水可以很好地黏合不同种类的木材,如胶合板、刨花板、实木等。

它在木工加工和家具制作中有广泛的应用,能够提供牢固的连接。

2.陶瓷黏接:502胶水适用于陶瓷、瓷器、瓷砖等材料的粘接。

它能够形成坚固的黏合,修复残缺的陶瓷制品,让其恢复原貌。

3.金属粘接:502胶水对金属具有优异的黏接效果,可以粘接铁、铝、不锈钢、铜等金属材料。

对于金属制品的修复、拼接和加固有很好的效果。

4.玻璃黏接:502胶水对玻璃的粘接能力较强,适用于修复破损的玻璃制品,如花瓶、玻璃器皿等。

5.塑料黏接:502胶水可以黏接多种塑料材料,如ABS塑料、聚氨酯等,广泛应用于塑料制品的修复和加固。

6.皮革黏接:502胶水适用于对皮革制品进行粘接,如皮鞋、皮包等,能够提供可靠的粘合效果。

二、502胶水的使用方法1.清洁表面:在使用502胶水之前,需要先将要胶接的表面清洁干净,去除油污、灰尘和杂质,以确保粘接效果良好。

2.涂胶:将502胶水均匀涂在需要黏接的表面上。

可以使用刷子或胶棒进行涂抹,要确保胶水涂覆的面积均匀且薄薄的一层。

3.接合:在涂上502胶水的表面,进行接合黏贴。

用力按压黏合零件,使其紧密贴合,并确保粘接处没有空隙。

4.固化:502胶水在接合后,需要固化一段时间以达到最佳的粘接效果。

根据环境温度和湿度情况,通常需要约24小时才能完全固化。

5.清理:在使用502胶水过程中,如果不小心弄脏了其他地方,需要立即用清水擦拭干净,避免胶水干燥后难以清理。

三、使用注意事项1.502胶水具有较强的粘接力,请避免将手指或其他物体粘在一起。

使用时应戴好手套,避免接触胶水。

2.使用502胶水时,要保持通风良好的环境,并避免吸入胶水的蒸气。

木材的接头和粘合技术

木材的接头和粘合技术

4
木材接头和粘合技术的 发展趋势
新材料的应用
新型粘合剂:环 保、高强度、耐 久性
新型木材:抗变 形、抗腐蚀、轻 质化
新型连接技术: 快速、高效、自 动化
新型检测技术: 实时、精确、智 能化
工艺的改进
传统工艺的改进:提高效率,降低 成本
环保工艺的发展:减少有害物质的 排放,提高环保性能
添加标题
添加标题
头等
按照接头的用 途分类:结构 接头、装饰接 头、功能接头

按照接头的材 料分类:木质 接头、金属接 头、塑料接头

接头的选择
考虑木材的强度、硬度和纹 理等因素
根据木材的种类和用途选择 合适的接头类型
选择合适的接头材料和粘合 剂
确保接头的稳定性和耐用性
接头的工艺
接头类型:平 接、斜接、榫
接、槽接等粘合技术可以提 高木材的强度和稳定性,延 长使用寿命。
木材接头和粘合技术在建筑 中的应用广泛,如木结构建 筑、家具制造等。
木材接头和粘合技术可以减 少木材的浪费,提高木材的
利用率。
木材接头和粘合技术可以降 低建筑成本,提高建筑效率。
木制品加工
木材接头和粘合 技术在木制品加 工中的应用
聚丙烯酸酯粘合剂:具有较 高的粘合强度和耐热性能
粘合剂的选择
根据木材的种类和 用途选择合适的粘
合剂
选择环保、无毒、 无害的粘合剂
考虑粘合剂的耐水 性、耐热性、耐候
性等性能
根据粘合剂的使用 方法和施工条件选
择合适的粘合剂
粘合工艺
粘合剂的选择: 根据木材种类和 粘合需求选择合 适的粘合剂
粘合剂的涂抹: 均匀涂抹在木材 表面,确保充分 覆盖

第三章胶接和胶接结构装配

第三章胶接和胶接结构装配胶接是通过将两个或多个材料用胶水粘合在一起,形成一个结构装配的过程。

胶接可以用于各种材料,包括金属、塑料、木材等,它具有以下优点:1.强度高:胶接可以提供很高的连接强度,甚至可以超过被粘接材料的强度。

这是因为胶水可以填充并充实胶接表面的微小孔隙,形成一个紧密的连接。

2.防水和密封:胶接可以提供一个完全密封的连接,防止水和其他液体渗入结构中。

这使胶接适用于需要防水或密封性能的应用,如水槽、水管等。

3.耐腐蚀:胶水可以提供一层保护层,防止金属与空气或水接触,从而减少腐蚀的可能性。

这使得胶接在汽车、船舶等需要抗腐蚀性能的应用中得到广泛应用。

4.塑性和吸音性能:胶接可以提供一定的塑性,使装配件能够承受一定的挤压和拉伸力。

此外,胶接还可以减少噪音和震动的传播,提供良好的吸音性能。

5.轻量化:胶接不需要添加附加的金属连接件,可以将连接部分的重量降至最低。

这使得胶接非常适合轻量化设计,可以在航空航天、汽车制造等领域发挥重要作用。

胶接的工艺包括以下几个步骤:1.表面准备:将被粘接的材料表面清洁干净,去除任何杂质和油脂。

可以使用溶剂、去胶水或砂纸等工具进行表面处理。

2.胶水选择:根据被粘接材料的性质和应用需求,选择适合的胶水。

常见的胶水有环氧树脂胶水、丙烯酸胶水、聚氨酯胶水等。

3.胶水涂布:将胶水均匀地涂布在被粘接材料的表面上。

可以使用刷子、滚筒或喷涂等方式进行涂布。

4.胶接装配:将被涂有胶水的材料对准并按压在一起,确保它们之间有接触。

可以使用夹具或其他辅助工具来保持被粘接部件的位置和形状。

5.固化和硬化:根据胶水的要求,将胶接结构暴露在特定的环境下,以使胶水固化和硬化。

这可能需要一定的时间,并可能需要特定的温度和湿度条件。

需要注意的是,胶接的质量和性能取决于多个因素,包括胶水的品质、材料的表面处理、装配的质量等。

因此,在进行胶接装配之前,必须仔细选择和准备,确保胶接结构具有所需的强度和可靠性。

木材专用胶水测评报告模板

木材专用胶水测评报告模板引言木材胶水是一种广泛应用于木材领域的重要材料。

为了评估不同品牌和型号的木材专用胶水的性能和质量,我们进行了一系列实验和测试。

本报告将介绍我们的测试方法、结果和结论,旨在为消费者提供有关选择木材专用胶水的参考信息。

测试方法我们选择了市面上常见的五种木材专用胶水,并按照以下标准进行测试:1. 黏结强度测试:我们在相同的木材样本上,按照厂家建议的用量和黏合时间制作出胶接样本,并采用拉力测试仪进行拉伸强度测试。

2. 干燥时间测试:在相同的环境条件下,我们测量不同胶水的干燥时间,以评估其施工效率。

3. 耐水性测试:我们将胶接样本浸泡在水中一段时间后,测量其黏结强度的变化,用以评估胶水的耐水性。

4. 耐温性测试:我们将胶接样本放置在不同温度下,并进行拉力测试,观察胶水的黏结性能是否受到温度的影响。

5. 环保性测试:我们测试了每种胶水的挥发性有机化合物(VOC)含量,以评估其对环境的影响程度。

测试结果木材专用胶水黏结强度(MPa)干燥时间(分钟)耐水性(%降低)耐温性(%降低)VOC含量(ppm)胶水A 10.2 120 5 8 50胶水B 12.5 90 3 5 30胶水C 9.8 150 8 12 80胶水D 11.4 100 4 7 40胶水E 12.6 80 2 4 20结论根据测试结果,我们得出以下结论:1. 胶水B和胶水E在黏结强度、干燥时间和耐水性方面表现优秀,因此适合于需要高强度和快速施工的木材项目。

2. 胶水E在耐温性方面优于其他胶水,能够在高温环境下保持较好的黏结性能。

3. 对于环保性要求较高的消费者,胶水E是最佳选择,因为它具有较低的VOC含量。

然而,不同的项目和需求可能需要不同的木材专用胶水。

因此,我们建议消费者在选择时考虑其特定需求,并在实际使用前进行充分测试。

参考资料- [链接1](- [链接2](- [链接3](结尾本报告综合评估了五种常见的木材专用胶水,并提供了对比数据和结论。

胶木板制作过程

胶木板制作过程介绍胶木板是一种经过加工处理,具有胶粘性的木制板材。

它的制作过程经历了多个步骤,包括原材料选择、切割、装配、胶合和干燥等。

本文将详细介绍胶木板制作的全部过程。

原材料选择1.木材采集•优质原材料:胶木板通常使用硬木或软木作为原材料。

硬木通常具有较高的密度和抗压强度,如橡木、胡桃木等。

软木具有轻质、耐磨和隔热性能,如松木、杉木等。

•采伐过程:采伐原材料需要遵循环保原则,确保木材的合法来源。

一般而言,原材料将来自可持续经营的森林,且不违反森林管理规定。

2.原材料处理•去除树皮:将原材料的树皮去除,以便后续加工处理。

•切割:将原材料根据需要的尺寸和厚度进行切割,形成板材的基本形态。

制造过程1.板材切割•切割机操作:使用木材切割机将预先切好的木材进行进一步加工,形成所需尺寸的板材。

•检查质量:检查切割后的板材是否具有所需的尺寸、平整度和光滑度。

2.板材装配•排列:根据胶木板的用途和特定要求,将切割好的板材进行排列,选择合适的拼接方式。

•准备装配:将各个板材进行必要的处理,如修整边缘、打磨表面等。

•胶水涂布:在板材接触表面均匀涂布胶水,以便后续胶合。

3.胶合过程•板材组装:将胶涂板材依次按照设计要求进行组装,并施加合适的压力,保证接合的稳固性。

•加热处理:将胶合板材进行加热处理,提高胶水的粘结强度。

•冷却:胶合板材冷却后,胶水逐渐凝固,形成稳固的连接。

4.干燥和润色•干燥过程:胶合完成后的胶木板需要进行干燥,以去除残留的水分。

这样可以保证板材稳定性和强度。

•润色处理:根据需要,对胶木板进行润色处理,使得板面光滑、色彩均匀。

质量检验1.尺寸和平整度检验•测量尺寸:使用尺具测量胶木板的长度、宽度和厚度,与设计要求进行比较。

•平整度检查:检查板面是否平整,不存在凹凸或扭曲现象。

2.胶合强度测试•胶接性能:将胶木板样品进行拉伸、剪切和剥离试验,测量胶接强度和耐久性。

3.外观质量检查•表面检验:检查胶木板表面是否光滑、无裂缝和划痕。

板材用胶种类

板材用胶种类
在木工制作过程中,胶水是必不可少的一部分。

胶水的种类多种多样,每一种都有自己的特点和使用范围。

在选择胶水时,需要根据不同的材质以及需要的粘合强度等因素来选择适合的胶水。

下面是一些常用的板材用胶种类及其特点。

1. 聚氨酯胶水
聚氨酯胶水具有良好的胶接强度和耐水性能。

适合用于胶合木材、金属和塑料等材料,尤其适用于复杂曲面和异形材料的粘合。

但是由于聚氨酯胶水在使用时需要用到特定的设备,因此适合使用在生产过程中。

2. 酚醛胶水
酚醛胶水具有优良的耐水性、耐高温性和耐腐蚀性,广泛用于木材粘接、家具制造和建筑业等领域。

但由于其含有甲醛等有害物质,对人体有一定的危害性,所以在使用时需要注意安全。

3. 环氧胶水
环氧胶水具有很好的强度、硬度和耐热性,特别适合用于制作金属器件和地面涂料等。

但由于其固化时间较长,质量不易控制,因此需要高要求的操作技能。

4. 醋酸乙烯酯胶水
醋酸乙烯酯胶水适合于木材的粘结,具有良好的抗震性、耐高温性和
耐水性能。

但是由于固化的时间较长,在要求高效的生产中不适用。

5. 热熔胶
热熔胶是一种常用的粘合剂,具有固化快,成本低的特点,广泛应用于家具、纸箱、鞋材等领域。

但其胶粘度较低,不太适合与水接触的场合。

有关板材的胶种类就介绍到这里了,使用胶水的过程中需要注意安全和环保等因素。

选择适合的胶水可以提高工作效率和产品质量,增加项目成功的几率。

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第一篇粘接基础1粘接基础随着世界木材资源的日益匮乏,合理有效地利用木材和竹材资源显得越来越重要,粘接木材和竹材是增加其使用范围提高其价值的重要方法。

为此研究木材和竹材的粘接性能和粘接技术,对于开发木质和竹质粘接材料具有重要的理论价值和现实意义。

两种相同或不同的材料A、B用介于两者之间的第三种材料C来结合成一体的现象和操作称为粘接。

材料A、B称为被粘接材,材料C就称为胶黏剂。

1.1 胶合强度的产生国内外学者把木材粘接时胶合强度的形成过程分为以下5个步骤:流动、传递、渗透、润湿和固化。

(1)流动流动指的是液体胶黏剂在基材外部表面的铺展,胶黏剂只有流动才能填满被粘接面的空隙,胶黏剂的流动性与涂胶时间、操作温度、胶黏剂的组分以及树脂分子量等因素有关。

(2)传递传递是指木材组件涂胶装配时导致的液体胶黏剂向相邻层木材表面的转移。

(3)渗透渗透指的是由于在压力的作用下,胶黏剂依靠毛细管作用而渗入木材细胞腔中的现象。

木材属于多孔性材料,增加胶层和被粘接材间的接触面积有助于提高胶合强度,而增加粘接面积可由提高胶黏剂的渗透程度来完成。

胶黏剂固化过程中施加的压力有利于胶黏剂对木材充分浸润,特别是对粘度较大的胶黏剂,固化过程中应该施加较大的压力,这样有利于胶黏剂分子对木材的渗透和浸润。

当胶黏剂渗入木材表面的凹陷处时,会象钉或锚那样产生投锚效果(投锚力),形成“机械的粘接”。

水性高分子异氰酸酯进入导管中胶黏剂胶层图1-1白桦弦切面粘接时水性高分子异氰酸酯(API)胶黏剂的渗透情况(端面切片)胶黏剂(API )粘接白桦弦切面和柞木弦切面时形成的“胶钉”情况分别见图1-1和1-2。

机械粘接是由于胶液渗入木材表面敞开的管孔中形成的,胶液渗透到木材中的程度与胶合强度有关。

粘接时,胶液应能浸润木材细胞的孔壁并排除微孔内的空气。

胶黏剂渗入木材细胞中的孔隙,固化后形成“镶嵌”、“啮合”,才可获得较高的胶合强度,胶液能够渗入木材细胞的孔隙内是木材机械粘接的关键之一。

锯、刨、砂等机械加工影响木材表面形态。

Liptakova E 在研究砂磨对木材表面化学组分变化和表面自由能变化的影响时发现,砂磨处理后的木材表面木材纤维与组织被撕裂,木材表面受到机械损伤,砂磨的粉末易堵塞木材中的孔隙,影响木材机械的粘接。

Chung-Yun Hse 认为粘接前对木材表面进行刨光加工比砂光加工对粘接强度的提高甚至更有效。

对木材表面轻微的刨光不但可移走表面污染物,同时也可以暴露出具有很强极性的细胞壁次生壁S 2层,这对粘接是非常有利的。

(4)润湿润湿可以使胶黏剂与被粘面充分接触,这样才能产生更大的粘接作用力。

润湿不仅仅发生在木材外部表面,它同时对液体胶黏剂沿细胞壁的运动也有帮助。

胶黏剂在固化过程中施加的压力有利于胶黏剂对被粘物的充分浸润,特别对粘度较大的胶黏剂固化过程中应该施加较大的压力,有利于胶黏剂分子与被粘物表面紧密接触。

胶黏剂在流动浸润的同时,产生“扩散”和“吸附”作用。

(5)固化最后发生的过程即为固化。

在固化过程中形成各种吸附作用,以此产生最主要的粘接作用。

在固化过程中的最大问题是易产生内应力。

胶黏剂在溶剂蒸发、聚合、缩合等过程中,体积收缩产生收缩应力,同时胶层与被粘物二者之间因膨胀系数不同,受热或冷却会产生热应力。

体系中的内应力可随着胶黏剂分子的蠕动而减小。

在胶层分子蠕动不足的情况下,体系内始终存在内应力。

由于内应力的存在容易引起粘接面剥离,并使胶合强度显著降低。

为使这种残留应力趋于缓和,可采取在胶黏剂中适当加入增塑剂和填料等方法。

总之,胶合强度的形成是一个复杂的过程,简单地说,胶合强度的形成主要是由胶黏剂在被粘材料表面上的浸润和粘附而连接起来的。

所谓粘附是由胶黏剂和被粘材料在界面上的机械嵌接力,分子之间的作用力和个别化学键力所形成的。

因此,如果从分子的角度来考虑木材粘接时胶合强度的形成过程,一般可简单地分为以下两个阶段:胶层进入 导管 中的胶木射线图1-2 柞木弦切面粘接时水性高分子异氰酸酯(API )胶黏剂的渗透情况(端面切片)第一阶段:液态胶黏剂分子借助布朗运动向木材表面扩散并逐渐靠近木材表面,对木材表面浸润。

压力作用或胶黏剂本身由于加热使粘度降低都有利于胶黏剂分子及其链节与木材表面的接触。

尤其在木材粘接制品的热压过程中由于热压压力和热压温度的同时作用使这种效果更加明显。

第二阶段:当胶黏剂分子非常接近木材细胞分子时产生吸附作用。

当胶黏剂分子与木材表面的分子间的距离接近至1 nm左右时,由分子间作用力引起二次结合便开始起作用,并随着胶黏剂分子与被粘物表面分子间距离的进一步减小而增至最大,当木材和胶黏剂间存在化学结合(一次结合)时又产生所谓的“比粘接”。

①范德华力Van der Waals bonds提供键能2~42 kJ/mol, 与真正化学反应能相比很低,但对于获得好的粘合已经足够。

木材是一个极性表面,所以应该使用极性胶黏剂与其粘接,如使用脲醛树脂胶黏剂,异氰酸酯胶黏剂,环氧树脂类胶黏剂,乙烯类胶黏剂等。

②氢键力Hydrogen links木材纤维素中分子含有羟基-OH,当胶黏剂中也包含羟基组分(如苯酚类,脲醛树脂 UF),粘接时形成氢键力(图1-3)。

氢键力将形成在纤维素与脲醛树脂、酚醛树脂分子之间。

木材纤维素分子氢键结合酚醛树脂图1-3 木材纤维素分子含有羟基-OH与酚醛树脂中的-OH形成的氢键结合③化学键True chemical links在木材组分和胶黏剂之间发生化学反应将得到很强的粘接。

如异氰酸酯胶黏剂(图1-4)。

木材中含有约50%~55%的纤维素,15%~25%的半纤维素及20%~30%的木质素。

无论是纤维素、半纤维素还是木质素含有大量的羟基,可以与异氰酸酯反应。

W OH +OCN R NCO W O C NH R NH C O W O O图1-4 异氰酸酯胶黏剂中异氰酸酯基与纤维素分子的羟基反应形成的化学键结合由于化学键对胶合强度有相当大的影响,所以,早就为人们所重视。

Donaldson 和Lomax 研究了胶黏剂的分布以及胶黏剂和纤维之间的相互作用;Zaporoshskaya 等利用IR 分析测试技术研究胶黏剂和基材间反应所生成的衍生物;Ball G.W.等研究证实了纤维素与4,4′—二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI )胶黏剂之间发生化学反应生成氨基甲酸酯键;Paul R.Steiner 等也研究了MDI 与木材间的反应,证明了MDI 可与木素、纤维素发生反应。

胶黏剂与被粘物分子之间产生化学反应而获得高强度的共价键结合,有利于提高胶合强度,防止裂缝扩展,也能有效地抵抗应力集中和气候环境老化等因素的影响。

用异氰酸酯类胶黏剂粘接木材时,胶黏剂中的异氰酸酯基就可与木材上的羟基发生反应,形成化学键结合,图1-5是水性高分子异氰酸酯(API )胶黏剂、API 胶黏剂与桦木的界面以及桦木的傅立叶红外光谱图。

从图1-5的三个图谱发现,在API 胶黏剂与桦木界面2的红外光谱图中波数为2270 cm -1左右的吸收峰的强度减弱。

而在波数约为2270 cm -1左右的吸收峰为异氰酸酯的累积双键(N=C=O )的不对称吸收峰,它是API 胶黏剂的最重要的特征带,异氰酸酯的累积双键(N=C=O )的反应程度可由此带的强度来判断。

对比API 胶黏剂与桦木的界面图谱中N=C=O 吸收峰与API 胶黏剂的傅立叶红外光谱图中N=C=O 吸收峰的强度可见,界面中的N=C=O 的强度减弱,由此可以推断,API 胶黏剂中的N=C=O 基在粘接的整个体系中由于与木材中的某些基团发生反应而使其强度减弱。

尽管上面我们把木材粘接时胶合强度的形成人为的分为两个过程,但实际中这两个过程不能截然分开,在胶黏剂由液体变为固体前都在进行。

1227023 0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50%T r a n s m i t t a n c e 2000 4000 Wav enumbers (cm-1) 图1-5 API 胶黏剂、API 胶黏剂与桦木的界面以及桦木的显微镜傅立叶红外光谱图 1为API 胶黏剂; 2为木材和API 胶黏剂的界面; 3为桦木这个-NCO 可能还与其他的基团发生交联异氰酸酯胶黏剂近年来用电子显微镜(SEM )观察胶层中的胶黏剂的结果看出,对于木材这样的多孔性被粘接材来说,不同胶种的机械的粘接对提高胶合强度是不同的。

但主要决定胶合强度的是由被粘接材和胶黏剂间的化学结合而产生的“比粘接”,即胶黏剂的成分中具有能与木材中的羟基产生化学结合的成分时,其结合力最大。

这也正是用异氰酸酯类胶黏剂粘接的木材胶合强度高,特别是湿状木材胶合强度高的原因所在。

1.2 粘接的破坏及评价1.2.1 粘接接头的结构粘接接头是由胶黏剂与被粘物表面依靠粘附作用形成的,它是一个复杂的系统,根据粘接接头材料的微观结构,也就是胶黏剂与被粘材料之间物质的分布梯度,可简单划分为五层,被粘接物(木材)、被粘接物与胶黏剂的界面层、胶黏剂、被粘接物与胶黏剂的界面层、被粘接物(木材),即五节环理论(图1-6)。

若把胶黏剂渗透进木材的部分及其与木材的交界层各作为一层考虑,则可称作九环理论。

1.2.2粘接的破坏及评价粘接接头在应力-环境作用下会逐渐发生破坏。

木质材料粘接接头是由许多部分组成,它们彼此的力学性能相差很大,例如,被粘接材料木材是弹塑性体,而胶黏剂则是粘弹性体,因此,粘接接头在承受外力作用时,应力分布是非常复杂的。

另外,胶黏剂在固化过程中伴随着溶剂挥发、缩聚反应时小分子产物逸出或在加聚反应中出现的原子间距离缩短现象,因而,体积有严重的缩小,引发收缩内应力,这种在粘接接头形成使用过程中,由于胶黏剂固化过程中体积收缩而产生的应力经常被称为收缩应力。

如液体胶黏剂的固体含量一般为20%-60%,这是固化过程中体积收缩极为重要的原因。

热固性胶黏剂固化反应的体积收缩率分布范围较宽。

例如,环氧树脂胶的收缩率一般为2.5%~5%,缩聚反应有低分子产物生成,体积收缩较大。

酚醛树脂胶黏剂固化时有水生成,收缩率是环氧树脂胶黏剂的5~10倍。

收缩内应力的大小和胶层受到被粘物刚性拘束后(此时胶黏剂已失去流动性)发生的体积收缩有关,当胶黏剂处于流动状态时,体积收缩可以得到补偿,若被粘物初压力不足时,即会使被粘物相互脱离而导致粘接失败。

另外,由于被粘物、胶黏剂的热膨胀系数不同,受到环境介质的作用等,都造成接头中的内应力,图1-6 木材粘接接头的示意图木材 木材 界面 界面 胶黏剂 Z且内应力的分布也是不均匀的。

外应力和内应力的共同作用,构成粘接接头在受载时极为复杂的应力分布。

而由于粘接接头内部缺陷(如气泡、裂缝、杂质)的存在,更增加了问题的复杂性,造成了局部的应力集中。

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