常见胶粘剂及其作用原理
混凝土胶粘剂

混凝土胶粘剂简介混凝土胶粘剂,也称为混凝土粘结剂,是一种常用于混凝土结构中的粘合剂。
它能够在混凝土表面形成坚固的粘结层,提高混凝土的抗裂性能和耐久性,同时还能够增加混凝土的黏结强度。
混凝土胶粘剂一般是一种灰色或者浅黄色的粉末,由多种化学成分组成,包括胶体化合物、胶凝物和添加剂等。
胶粘剂的作用原理在混凝土结构中,胶粘剂能够起到以下几个作用:1.增加黏结强度:胶粘剂与混凝土表面发生反应,形成化学键,并与混凝土表面的毛细孔结合,增加了混凝土的黏结强度。
2.提高抗裂性能:胶粘剂能够填充混凝土中的微细裂缝,阻碍裂缝的扩展,提高混凝土的抗裂性能。
3.改善耐久性:胶粘剂形成的胶结层可以封闭混凝土的毛细孔,减少潮气和有害物质的渗透,提高混凝土的耐久性。
4.增强粘结性:胶粘剂与混凝土中的水分发生反应,形成胶凝物,增加了混凝土的胶凝力,提高了粘结性。
胶粘剂的分类根据胶粘剂的性质和使用范围,可以将混凝土胶粘剂分为以下几类:1.水泥基胶粘剂:水泥基胶粘剂是一种常用的胶粘剂,它由水泥、石灰和一些添加剂组成。
水泥基胶粘剂适用于一般混凝土构件的粘接,例如地坪、墙面等。
2.环氧树脂胶粘剂:环氧树脂胶粘剂具有优异的粘结性能和抗化学侵蚀能力,适用于对胶结强度要求较高的混凝土构件,例如桥梁、隧道等。
3.聚氨酯胶粘剂:聚氨酯胶粘剂具有良好的柔韧性和耐腐蚀性,适用于需要经受振动和变形的混凝土构件,例如道路、机场跑道等。
4.丙烯酸胶粘剂:丙烯酸胶粘剂具有较高的粘结强度和耐水性,适用于湿润环境下的混凝土构件,例如水池、水塔等。
胶粘剂的使用方法使用混凝土胶粘剂时,应注意以下几点:1.表面处理:混凝土表面应进行适当的处理,如清除松散物质和灰尘,使胶粘剂能够充分渗透。
2.胶粘剂的配比:按照胶粘剂的使用说明进行配比,确保配比的准确性。
通常,混凝土胶粘剂的配比为胶粘剂与水的比例为1:1。
3.施工方法:将胶粘剂均匀涂布在混凝土表面上,使用毛刷或辊筒进行均匀涂抹。
胶粘现象的原理和应用

胶粘现象的原理和应用胶粘现象的原理胶粘现象是指两个物质表面之间存在一种吸附作用,使其能够黏附在一起。
这一现象主要是由分子间的力引起的,包括静电力、束缚力、范德华力等。
胶粘剂的主要作用是使被连接的两个物体表面能够在足够时间内接触到彼此的分子,从而产生胶粘现象。
常见的胶粘剂有: - 瞬间胶:具有快速固化的特点,在家居装修和手工艺品制作中广泛使用。
- 哑粘剂:具有粘度大、延展性强的特点,适用于填充和密封的场景。
胶粘现象的原理可以归纳为以下几个方面: 1. 机械锚定:胶粘剂通过填充表面的微小结构,使物体间形成机械结合。
这种机械结合可以通过多种机制实现,包括微小凹槽的咬合、纤维的穿透等。
2. 分子吸附:胶粘剂中的分子能够与被粘物体表面上的分子相互作用,形成吸附力。
这种作用力可以是吸引力,也可以是束缚力,取决于分子间的相互作用。
3. 液体流动:胶粘剂在液体状态下,能够填充物体表面的凸起和凹陷,形成液体流动层。
这种液体流动层能够填补物体表面之间的空隙,并增强胶粘效果。
胶粘现象的应用胶粘现象的应用在各个领域都十分广泛。
下面以几个典型的应用领域作简要介绍:工业制造胶粘剂在工业制造中有着广泛的应用。
主要包括以下几个方面: - 包装封箱:胶带是常用的包装材料,可以通过胶粘现象将包装纸箱牢固地封闭起来,保护内部物品。
- 汽车制造:汽车生产线上,胶粘剂被用于固定、密封和隔音。
例如,汽车的挡风玻璃和车身结构等部位需要使用胶粘剂进行固定。
- 电子制造:胶粘剂在电子行业中的应用十分广泛,主要用于电子组件的安装和固定。
例如,无铅焊锡胶粘剂在电子板上的焊接中起着重要的作用。
医疗领域胶粘剂在医疗领域有着广泛的应用,包括以下几个方面: - 医疗敷料:胶粘敷料被用于创面的包扎和保护,具有止血、防感染和加速创面愈合的作用。
- 医用胶水:医用胶水被用于创口的粘合,能够取代传统的缝合线进行手术,减少病人的痛苦和愈合时间。
- 医疗设备组装:胶粘剂在医疗设备的组装中发挥着重要作用。
常见的胶黏剂及其粘结机理

一、胶黏剂的定义:通过界面的黏附和内聚等作用,能使两种或两种以上的制件或材料连接在一起的天然的或合成的、有机的或无机的一类物质,统称为胶黏剂,又叫黏合剂,习惯上简称为胶。
简而言之,胶黏剂就是通过黏合作用,能使被黏物结合在一起的物质。
二、胶黏剂的分类:胶黏剂的分类方法很多,按应用方法可分为热固型、热熔型、室温固化型、压敏型等;按应用对象分为结构型、非构型或特种胶;按形态可分为水溶型、水乳型、溶剂型以及各种固态型等;从胶黏剂的应用领域来分,则胶黏剂主要分为土木建筑、纸张与植物、汽车、飞机和船舶、电子和电气以及医疗卫生用胶黏剂等种类。
所以用途不同的胶黏剂的作用机理也是大不一样的,下面就各种材料:木材、玻璃、金属、纸张和塑料的粘结机理做以简单的介绍。
三、六大胶粘理论聚合物之间,聚合物与非金属或金属之间,金属与金属和金属与非金属之间的胶接等都存在聚合物基料与不同材料之间界面胶接问题。
粘接是不同材料界面间接触后相互作用的结果。
因此,界面层的作用是胶粘科学中研究的基本问题。
诸如被粘物与粘料的界面张力、表面自由能、官能基团性质、界面间反应等都影响胶接。
胶接是综合性强,影响因素复杂的一类技术,而现有的胶接理论都是从某一方面出发来阐述其原理,所以至今全面唯一的理论是没有的。
1、吸附理论:人们把固体对胶黏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。
胶黏剂分子与被粘物表面分子的作用过程有两个过程:第一阶段是液体胶黏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,在此过程中,升温、施加接触压力和降低胶黏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。
当胶黏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最大稳定状态。
胶水的原理和应用说明

胶水的原理和应用说明胶水的原理胶水是一种粘接剂,主要由单体、交联剂、助剂和溶剂组成。
胶水的原理是通过物理或化学反应将两个或多个物体粘接在一起。
下面是胶水的原理解释:1.物理作用原理:胶水中的溶剂会挥发,使胶水粘稠,这种粘稠的性质可以使物体粘在一起。
胶水粘合的物体表面会因为溶剂的蒸发而产生物理变化,形成一种类似于粘合体的效果。
2.化学作用原理:胶水中的单体和交联剂会发生化学反应,形成强大而持久的化学键。
这种化学反应可以使胶水和被粘合的物体结合得更紧密,从而增加粘合强度和耐久性。
胶水的应用胶水广泛应用于各个领域,包括工业、建筑、家庭和手工艺等。
以下是胶水的一些常见应用:1.木材粘接:胶水在木材加工领域有着广泛的应用。
木工胶水可以将两个木材块粘合在一起,形成结实的木制品。
这种胶水具有极高的粘接强度和耐水性,适用于室内和室外使用。
2.纸张和纤维粘接:胶水在印刷和包装领域有着重要的作用。
纸张胶水可以将纸张和纤维资料粘接在一起,用于书籍装订、纸盒制造等。
纸张胶水具有快速干燥、透明度高和耐磨损的特点。
3.金属粘接:胶水在金属加工和修复领域也常被使用。
金属胶水可以将金属材料粘接在一起,形成结实的连接。
这种胶水具有抗温度变化、抗冲击和防腐蚀的特性,适用于汽车维修、船舶制造等行业。
4.陶瓷和玻璃粘接:胶水可以粘接陶瓷和玻璃材料,用于制作陶瓷器皿、玻璃器具等。
这种胶水具有高温耐性、透明度高和抗化学性的特点。
5.塑料粘接:胶水在塑料加工领域有着重要的作用。
塑料胶水可以将各种类型的塑料粘接在一起,用于塑料制品的修复和加固。
这种胶水具有高粘接强度、耐腐蚀和柔韧性。
胶水的注意事项在使用胶水时,需要注意以下事项:1.使用时应戴上手套,以防止胶水直接接触皮肤。
2.胶水应远离火源,因为胶水中的溶剂易燃。
3.使用前应先清洁待粘接的物体表面,确保胶水能够有效地与物体结合。
4.需要根据具体应用场景选择适合的类型和品牌的胶水,以确保粘接效果和耐久度。
胶黏剂—胶合原理与胶粘剂课件

被粘材料表面性质
被粘材料的表面能、极性、粗糙度等对胶合强度有显著影响。
环境条件
温度、湿度、压力等环境因素也会影响胶合强度。
固化条件
温度、时间、压力等固化条件对胶合强度也有影响。
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胶粘剂的成分与性质
胶粘剂能够牢固地粘附在物体表面,实现连接。
粘附性
胶粘剂应具有良好的流变性,易于涂抹和填充。
流动性
认为胶黏剂在被粘材料表面形成机械结合力,从而产生粘附力。
机械结合理论
吸附理论ห้องสมุดไป่ตู้
相互扩散理论
认为胶黏剂分子与被粘材料表面分子之间通过物理或化学作用产生粘附力。
认为胶黏剂与被粘材料之间相互扩散,形成界面层,从而提高粘附力。
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胶黏剂的性质
不同种类的胶黏剂具有不同的粘附力和内聚力,因此其胶合强度也不同。
为了满足环保需求,研发人员正在积极开发绿色胶粘剂,如水性胶、热熔胶和天然胶等,这些胶粘剂具有无毒、无味、不燃等特点,应用前景广阔。
绿色胶粘剂的研发
高性能胶粘剂是指具有高强度、高耐久性、高耐温等特性的胶粘剂,能够满足各种复杂环境和特殊用途的需求。
高性能胶粘剂的定义
结构胶粘剂主要用于受力结构的连接和固定,具有高强度、耐久性和耐温等特点。在航空、汽车、建筑等领域得到广泛应用。
胶粘剂应具有良好的化学和物理稳定性,耐老化、耐腐蚀。
稳定性
胶粘剂应无毒或低毒,对环境友好。
安全性
04
胶粘剂的选择与使用
根据所需粘接材料的性质,选择具有合适粘度和良好粘附力的胶粘剂。
粘接性能
耐温性能
耐腐蚀性
环保要求
考虑使用环境温度,选择能够承受相应温度变化的胶粘剂。
常见的胶黏剂及其粘结机理

一、胶黏剂的定义:通过界面的黏附和内聚等作用,能使两种或两种以上的制件或材料连接在一起的天然的或合成的、有机的或无机的一类物质,统称为胶黏剂,又叫黏合剂,习惯上简称为胶。
简而言之,胶黏剂就是通过黏合作用,能使被黏物结合在一起的物质。
二、胶黏剂的分类:胶黏剂的分类方法很多,按应用方法可分为热固型、热熔型、室温固化型、压敏型等;按应用对象分为结构型、非构型或特种胶;按形态可分为水溶型、水乳型、溶剂型以及各种固态型等;从胶黏剂的应用领域来分,则胶黏剂主要分为土木建筑、纸张与植物、汽车、飞机和船舶、电子和电气以及医疗卫生用胶黏剂等种类。
所以用途不同的胶黏剂的作用机理也是大不一样的,下面就各种材料:木材、玻璃、金属、纸张和塑料的粘结机理做以简单的介绍。
三、六大胶粘理论聚合物之间,聚合物与非金属或金属之间,金属与金属和金属与非金属之间的胶接等都存在聚合物基料与不同材料之间界面胶接问题。
粘接是不同材料界面间接触后相互作用的结果。
因此,界面层的作用是胶粘科学中研究的基本问题。
诸如被粘物与粘料的界面张力、表面自由能、官能基团性质、界面间反应等都影响胶接。
胶接是综合性强,影响因素复杂的一类技术,而现有的胶接理论都是从某一方面出发来阐述其原理,所以至今全面唯一的理论是没有的。
1、吸附理论:人们把固体对胶黏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。
胶黏剂分子与被粘物表面分子的作用过程有两个过程:第一阶段是液体胶黏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,在此过程中,升温、施加接触压力和降低胶黏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。
当胶黏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最大稳定状态。
七大胶粘剂体系

七大胶粘剂体系胶粘剂是一种常用的粘接材料,广泛应用于工业生产和日常生活中。
根据其成分和性能特点,胶粘剂可以分为七大体系,分别是:聚氨酯胶粘剂、丙烯酸酯胶粘剂、醇酸酯胶粘剂、环氧树脂胶粘剂、氟碳胶粘剂、硅酮胶粘剂和水性胶粘剂。
下面将对这七大胶粘剂体系进行介绍。
1. 聚氨酯胶粘剂聚氨酯胶粘剂是一种以聚氨酯为主要成分的胶粘剂。
它具有优异的粘接强度和耐热性能,可以用于金属、塑料、橡胶等多种材料的粘接。
聚氨酯胶粘剂具有良好的柔韧性和耐候性,适用于室内和室外的粘接应用。
2. 丙烯酸酯胶粘剂丙烯酸酯胶粘剂是一种以丙烯酸酯为主要成分的胶粘剂。
它具有快速干燥、粘接强度高、透明度好等特点。
丙烯酸酯胶粘剂适用于多种材料的粘接,如塑料、玻璃、金属等。
它广泛应用于家居装饰、建筑装修等领域。
3. 醇酸酯胶粘剂醇酸酯胶粘剂是一种以醇酸酯为主要成分的胶粘剂。
它具有良好的附着力和耐化学性能,适用于金属、塑料、橡胶等材料的粘接。
醇酸酯胶粘剂在汽车制造、电子设备等领域有广泛的应用。
4. 环氧树脂胶粘剂环氧树脂胶粘剂是一种以环氧树脂为主要成分的胶粘剂。
它具有优异的粘接性能和耐化学性能,适用于多种材料的粘接。
环氧树脂胶粘剂在航空航天、电子电气、汽车制造等领域有重要的应用。
5. 氟碳胶粘剂氟碳胶粘剂是一种以氟碳树脂为主要成分的胶粘剂。
它具有优异的耐温性和耐化学性能,可以在高温和腐蚀性环境下使用。
氟碳胶粘剂适用于粘接耐高温材料,如陶瓷、金属等。
6. 硅酮胶粘剂硅酮胶粘剂是一种以硅酮为主要成分的胶粘剂。
它具有优异的耐高温性能和耐候性,适用于室内外的粘接。
硅酮胶粘剂在建筑、家居装饰等领域有广泛的应用。
7. 水性胶粘剂水性胶粘剂是一种以水为溶剂的胶粘剂。
它具有环保、无毒、无污染的特点,广泛应用于纸品、包装、家居等领域。
水性胶粘剂适用于纸张、纤维等吸水性材料的粘接。
总结起来,七大胶粘剂体系分别是聚氨酯胶粘剂、丙烯酸酯胶粘剂、醇酸酯胶粘剂、环氧树脂胶粘剂、氟碳胶粘剂、硅酮胶粘剂和水性胶粘剂。
胶粘剂种类及应用有哪些

胶粘剂种类及应用有哪些
胶粘剂是一种能够将两个或多个物体粘结在一起的材料,广泛应用于工业生产、建筑、家居装修、汽车制造、医疗器械、电子产品等领域。
根据不同的粘接原理和成分,胶粘剂可以分为多种类型,下面将介绍其中常见的几种胶粘剂以及它们的应用。
1.乳胶胶粘剂:乳胶胶粘剂是以聚合物乳胶为基料制成的胶粘剂。
它具有粘接力强、环保无毒、易于加工的特点,广泛应用于纸品、包装、家具、木工等行业。
2.溶剂型胶粘剂:溶剂型胶粘剂主要由溶解胶粘剂颗粒、树脂、溶剂和助剂组成。
它具有固化速度快、粘接力高、适用于大面积粘接的特点,广泛应用于皮革、鞋类、汽车内饰、建筑等领域。
3.热熔胶:热熔胶是一种热塑性粘合剂,主要由合成树脂、附着剂、增塑剂等组成。
热熔胶通过加热熔化后涂覆在物体表面,然后通过冷却固化,粘接物体在一起。
它具有粘接速度快、粘接力强、适用于各种材料的特点,广泛应用于包装、制鞋、电子产品等领域。
4.UV固化胶:UV固化胶是一种通过紫外线照射后能够迅速固化的胶粘剂。
UV固化胶由单体、光引发剂、助剂等组成,它具有固化速度快、粘接力强、不含溶剂的特点,广泛应用于电子、汽车、玻璃、光学器材等领域。
5.双组份胶粘剂:双组份胶粘剂由两种或多种胶粘剂组分按照一定比例混合而成。
它具有粘接力强、固化性能好、适用于复杂环境的特点,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子电器等领域。
以上是常见的几种胶粘剂及其应用,当然还有其他种类的胶粘剂,如硅胶、环氧胶、聚氨酯胶等,它们具有不同的特点和应用领域。
在选择胶粘剂时,需要根据具体的应用需求和物体特性,选择合适的胶粘剂进行粘接,以确保粘接效果和质量。
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胶粘剂
胶接(粘合、粘接、胶结、胶粘)是指同质或异质物体表面用胶粘剂连接在一起的技术,具有应力分布连续,重量轻,或密封,多数工艺温度低等特点。
胶接特别适用于不同材质、不同厚度、超薄规格和复杂构件的连接。
胶接近代发展最快,应用行业极广,并对高新科学技术进步和人民日常生活改善有重大影响。
因此,研究、开发和生产各类胶粘剂十分重要。
胶粘剂的分类
胶粘剂的分类方法很多,按应用方法可分为热固型、热熔型、室温固化型、压敏型等;按应用对象分为结构型、非构型或特种胶;接形态可分为水溶型、水乳型、溶剂型以及各种固态型等。
合成化学工作者常喜欢将胶粘剂按粘料的化学成分来分类
热塑性纤维素酯、烯类聚合物(聚乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、过氯乙烯、聚异丁烯等)、聚酯、聚醚、聚酰胺、聚丙烯酸酯、a-氰基丙烯酸酯、聚乙烯醇缩醛、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物等类
热固性环氧树脂、酚醛树脂、脲醛树脂、三聚氰-甲醛树脂、有机硅树脂、呋喃树脂、不饱和聚酯、丙烯酸树脂、聚酰亚胺、聚苯并咪唑、酚醛-聚乙烯醇缩醛、酚醛-聚酰胺、酚醛-环氧树脂、环氧-聚酰胺等类
合成橡胶型氯丁橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶、丁钠橡胶、异戊橡胶、聚硫橡胶、聚氨酯橡胶、氯磺化聚乙烯弹性体、硅橡胶等类
橡胶树脂剂酚醛-丁腈胶、酚醛-氯丁胶、酚醛-聚氨酯胶、环氧-丁腈胶、环氧-聚硫胶等类
胶粘理论
聚合物之间,聚合物与非金属或金属之间,金属与金属和金属与非金属之间的胶接等都存在聚合物基料与不同材料之间界面胶接问题。
粘接是不同材料界面间接触后相互作用的结果。
因此,界面层的作用是胶粘科学中研究的基本问题。
诸如被粘物与粘料的界面张力、表面自由能、官能基团性质、界面间反应等都影响胶接。
胶接是综合性强,影响因素复杂的一类技术,而现有的胶接理论都是从某一方面出发来阐述其原理,所以至今全面唯一的理论是没有的。
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:
第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,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最大稳定状态。
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最好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,但不是唯一因素。
在某些特殊情况下,其他因素也能起主导作用。
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,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。
弱界层理论
当液体胶粘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粘剂,而不溶于固化后的胶粘剂时,会在固体化后的胶粘形成另一相,在被粘体与胶粘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,胶粘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。
扩散理论
两种聚合物在具有相容性的前提下,当它们相互紧密接触时,由于分子的布朗运动或链段的摆产生相互扩散现象。
这种扩散作用是穿越胶粘剂、被粘物的界面交织进行的。
扩散的结果导致界面的消失和过渡区的产生。
粘接体系借助扩散理论不能解释聚合物材料与金属、玻璃或其他硬体胶粘,因为聚合物很难向这类材料扩散。
静电理论
当胶粘剂和被粘物体系是一种电子的接受体-供给体的组合形式时,电子会从供给体(如金属)转移到接受体(如聚合物),在界面区两侧形成了双电层,从而产生了静电引力。
在干燥环境中从金属表面快速剥离粘接胶层时,可用仪器或肉眼观察到放电的光、声现象,证实了静电作用的存在。
但静电作用
仅存在于能够形成双电层的粘接体系,因此不具有普遍性。
此外,有些学者指出:
双电层中的电荷密度必须达到1021电子/厘米2时,静电吸引力才能对胶接强度产生较明显的影响。
而双电层栖移电荷产生密度的最大值只有1019电子/厘米2(有的认为只有10-1011电子/厘米2)。
因此,静电力虽然确实存在于某些特殊的粘接体系,但决不是起主导作用的因素。
机械作用力理论
从物理化学观点看,机械作用并不是产生粘接力的因素,而是增加粘接效果的一种方法。
胶粘剂渗透到被粘物表面的缝隙或凹凸之处,固化后在界面区产生了啮合力,这些情况类似钉子与木材的接合或树根植入泥土的作用。
机械连接力的本质是摩擦力。
在粘合多孔材料、纸张、织物等时,机构连接力是很重要的,但对某些坚实而光滑的表面,这种作用并不显著。
影响胶粘及其强度的因素
上述胶接理论考虑的基本点都与粘料的分子结构和被粘物的表面结构以及它们之间相互作用有关。
从胶接体系破坏实验表明,胶接破坏时也现四种不同情况:
1."界面破坏:
胶粘剂层全部与粘体表面分开(胶粘界面完整脱离);
2."内聚力破坏:
破坏发生在胶粘剂或被粘体本身,而不在胶粘界面间;
3."混合破坏:
被粘物和胶粘剂层本身都有部分破坏或这两者中只有其
一。
"这些破坏说明粘接强度不仅与被粘剂与被粘物之间作用力有关,也与聚合物粘料的分子之间的作用力有关。
高聚物分子的化学结构,以及聚集态都强烈地影响胶接强度,研究胶粘剂基料的分子结构,对设计、合成和选用胶粘剂都十分重要。
编辑词条
开放分类:
化工、xx化工。