上海汉司环氧树脂胶粘剂基本知识

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环氧树脂胶粘剂(1)

环氧树脂胶粘剂(1)

代号
E ET EG F B IQ J D
2021/1/28
环氧树脂类型
二酚基丙烷环氧树脂 有机钛改性二酚基丙烷环氧树脂 有机硅改性二酚基丙烷环氧树脂 酚醛多环氧树脂 丙三醇环氧树脂 脂肪族缩水甘油酯 间苯二酚环氧树脂 聚丁二烯环氧树脂
整理课件
14
第二章 胶粘剂
4. 环氧树脂命名
命名原则:在基本名称之前加上型号。
2021/1/28
整理课件
12
第二章 胶粘剂
按室温下树脂的状态分为: 液态环氧树脂:可用作浇注料、无溶剂胶粘剂和涂料。 固态环氧树脂:相对分子质量较大的单纯环氧树脂,一
种热塑性的固态低聚物。可用作溶剂型涂料、粉末涂料 和固态成型材料等。
2021/1/28
整理课件
13
第二章 胶粘剂
环氧树脂按其主要组成物质分类
2021/1/28
整理课件
10
第二章 胶粘剂
3.环氧树脂类型
环氧树脂品种繁多,按其化学结构和环氧基的结合方式 分为一下几类:
(1)缩水甘油醚类 (2)缩水甘油酯类 (3)缩水甘油胺类
2021/1/28
整理课件
11
第二章 胶粘剂
(4)脂肪族环氧化合物 (5)脂环族环氧化合物 (6)混合型环氧树脂
2021/1/28
整理课件
4
第二章 胶粘剂
1934年Schlack用胺类化合物使含有大于一个环氧基团的 化合物聚合得到高分子聚合物,作为德国专利发表。
1938年后,瑞士的 P.Castan及美国的S.O.Greenlee所发表 的多项专利都揭示了双酚A和环氧氯丙烷经缩聚反应合成 环氧树脂,用有机多元胺或邻苯二甲酸酐均可使树脂固 化,并具有优良的胶接性能。

环氧树脂胶技术资料

环氧树脂胶技术资料

环氧树脂胶技术资料概述本产品是一款非溶剂型高强度型的单组份环氧树脂胶粘剂,具有低线膨胀系数及耐高温、抗冲击,耐震动,粘接强度高、硬度高等特性。

广泛应用于各类电子元器件、电工电器、机电五金、磁性元件、光电产品、汽配组件等之粘接固定。

特性单组份,使用方便低温快速固化专用于摄像模组,电机或背光镜头粘接极好的存储稳定性用途推荐用于电机磁钢/磁瓦粘接、电路元器件、电感线圈、高低频变压器的铁芯骨架或磁芯的粘接固定。

包装1、1kg,5kg,20kg2、300ml/支(胶管)本包装完全不浪费,可精准各电机之用量,节约清洗设备工时,安全环保。

储存本产品的理想贮存条件是在-2~5℃下将未开口的产品密封冷藏在干燥的地方,在该存储条件下保质期2个月。

为避免污染原装产品,不得将任何用过的产品倒回原包装内。

注意事项产品从仓库中取出后,应先在室温下解冻至少2-4小时后再开封使用;请在室温下使用,防止高温;使用时避免直接接触,应使用手套等保护设备,若接触到皮肤,应立即洗涤;充分保障工作场所空气流通顺畅;有关本产品的安全注意事项,请查阅材料的安全数据资料(MSDS)。

使用说明表面处理:1)将被粘表面用喷砂机或砂轮打磨干净,除去表面的锈迹及氧化层;2)用无残留溶剂或清洗剂将表面清洗干净;3)清洗后的表面应尽快施胶,以免清洗后的表面再次生锈、氧化或污染;施胶时不得有任何液体进入待粘接表面,以免影响粘接效果。

应用-涂敷:将胶直接涂于基材表面即可。

固化:120℃,1-1.5h。

性能参数(B21)注意:以上数据是以完全固化后检测,应保证充裕时间让粘接部位达到设定固化温度,具体固化条件视具体应用而定。

1Mpa=10kg/cm2特别声明:本说明所提供数据均为特定条件下测得,因使用环境的不同会略有差异;建议使用者在使用前预先测试,以确认是否适合使用目的;在使用过程中有任何问题,请与我们联系。

《环氧树脂胶黏剂》课件

《环氧树脂胶黏剂》课件

填料
为了调节环氧树脂的物理性能, 如导热性、耐磨性等,可以加入 填料如石墨、硅微粉等。
环氧树脂胶黏剂的配方设计
1 2
粘接强度
根据粘接材料的性质和用途,选择合适的环氧树 脂、固化剂、增韧剂、稀释剂和填料等,以获得 所需的粘接强度。
耐温性能
根据使用环境温度的要求,选择合适的环氧树脂 和固化剂,以提高胶黏剂的耐温性能。

反应条件
02
聚合反应需要在一定的温度和压力下进行,以获得高分子量的
环氧树脂。
催化剂
03
常用的催化剂包括酸、碱和盐等,它们对聚合反应的速度和产
物的分子量有重要影响。
环氧树脂的改性
增韧剂
为了提高环氧树脂的韧性,通常 加入增韧剂如丁腈橡胶、端羧基 丁腈橡胶等。
稀释剂
为了降低环氧树脂的粘度,使其 易于加工,通常加入稀释剂展,环氧树 脂胶黏剂的市场需求持续增长

新应用领域的拓展
环氧树脂胶黏剂正不断拓展新 的应用领域,如新能源、航空
航天等。
技术创新推动市场发展
技术创新是推动环氧树脂胶黏 剂市场发展的关键因素,未来 将有更多高性能、环保型的环
氧树脂胶黏剂问世。
THANKS
[ 感谢观看 ]
在建筑行业中的应用
结构胶
环氧树脂胶黏剂具有高粘接强度和耐久性,适用 于建筑结构加固和粘接。
玻璃幕墙粘接
环氧树脂胶黏剂具有优良的耐候性和粘接强度, 能够长期承受风雨侵蚀和温度变化。
装饰材料粘接
环氧树脂胶黏剂广泛用于粘接瓷砖、石材、玻璃 等装饰材料,提高建筑美观度和安全性。
在汽车行业中的应用
汽车零部件粘接
耐热性
环氧树脂胶黏剂具有较好的耐热性,能够在高温环境下保持 粘接性能。

环氧树脂胶粘剂(1.12)

环氧树脂胶粘剂(1.12)

2019/7/21
4
第二章 胶粘剂
1934年Schlack用胺类化合物使含有大于一个环氧基团的 化合物聚合得到高分子聚合物,作为德国专利发表。
1938年后,瑞士的 P.Castan及美国的S.O.Greenlee所发表 的多项专利都揭示了双酚A和环氧氯丙烷经缩聚反应合成 环氧树脂,用有机多元胺或邻苯二甲酸酐均可使树脂固 化,并具有优良的胶接性能。
(1) 酚醛树脂
酚醛树脂可直接与环氧树脂混合作为胶粘剂,胶接强度 高,耐温性能好。但在胶合时,必须加温加压处理,才 能获得比较理想的效果。
作为固化剂的酚醛树脂是碱性催化剂制得的。
2019/7/21
38
第二章 胶粘剂
(2)氨基树脂
羟甲基与环氧基、羟基起反应。 固化后,可提高机械强度、耐化学药品等性能。
2019/7/21
24
第二章 胶粘剂
双酚A型环氧树脂大分子结构具有以下特征: (1)大分子的两端是反应能力很强的环氧基; (2)分子主链上有许多醚键,是一种线型聚醚结构; (3) n 值较大的树脂分子链上有规律地、相距较远地出 现许多仲羟基,可以看成是一种长链多元醇; (4)主链上还有大量苯环、次甲基和异丙基。
表示固化剂的急性毒性数据。
2019/7/21
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第二章 胶粘剂
伯胺、仲胺刺激性比叔胺强,芳香胺毒性比脂肪胺大。 间苯二酚的毒性比二乙烯三胺毒性强10倍。
2019/7/21
42
第二章 胶粘剂
几种胺类固化剂的LD50值及SPI分类
固化剂名称 二乙烯三胺 三乙烯四胺 二乙氨基丙胺 间苯二胺 聚酰胺 间苯二甲胺
第二章 胶粘剂
环氧树脂胶粘剂
Epoxy Resin Adhesive

环氧树脂胶粘接原理

环氧树脂胶粘接原理

环氧树脂胶粘接原理
环氧树脂胶是一种目前应用广泛的高强度、高效的胶粘剂,常用
于大型的结构黏接和精密仪器的固定等方面。

那么,环氧树脂胶粘接
的原理是什么呢?
首先,我们要了解环氧树脂胶的基本结构。

它由两种基础组分组成:环氧树脂和胺类固化剂。

当这两种组分混合时,它们会发生化学
反应,生成交联聚合物。

这种聚合物具有很高的强度和耐久性,可用
于各种胶粘剂应用。

环氧树脂胶粘接的原理,就是利用这种化学反应的特性,将两个
需要黏合的表面粘在一起。

在进行运用前,首先需要将黏接面打磨或
清洗干净,以确保可以较好地黏附在一起。

接着,将两个材料上涂抹
上环氧树脂胶水,然后将它们压在一起。

经过一段时间的等待,环氧
树脂胶水会与胺类固化剂发生反应,形成热化学结合,从而握紧黏合。

环氧树脂胶的优点是不容易流淌及干燥,同时可提供优异性能如
高剪切、撕裂强度和抗冲击力。

因此,它被广泛运用于各种复杂场合,包括金属表面的黏合、复合材料和塑料部件的制造、飞机和汽车的制
造等领域。

需要注意的是,环氧树脂胶的黏合实现需要时间和较高的精度。

在运用前需要进行好充分打磨、清洗等处理,以确保黏合的效果。

同时,使用时也需要遵循使用说明,选择合适的工具和状态进行黏合,
这样可以有效提高效果并延长黏合时间。

总之,环氧树脂胶是一种高性价比的胶粘剂,它可以使复杂的黏合任务变得简易,让各种复杂材料的粘合变得快速高效。

了解环氧树脂胶的胶粘原理和运用技巧对于胶粘剂的正确应用至关重要。

使用环氧树脂注意事项

使用环氧树脂注意事项

使用环氧树脂注意事项环氧树脂是一种常用于胶黏剂、涂料和复合材料等领域的材料。

它具有优异的性能,在使用过程中需要注意以下几点:1. 安全使用:环氧树脂在加工和固化过程中会产生有害物质,如挥发性有机化合物和过氧化物。

因此,在使用环氧树脂时必须戴好防护手套、护目镜和口罩,确保充分通风的工作环境,避免吸入有害气体。

2. 比例混合:环氧树脂通常是由两个组分(环氧树脂和固化剂)组成的。

在使用前,必须根据制造商提供的配比,精确测量两个组分的比例,并将它们充分混合。

如果比例不正确或混合不充分,可能导致固化不完全或性能下降。

3. 温度控制:环氧树脂的固化过程受温度影响较大。

通常,较高的温度可以加快固化速度,但要注意不要超过环氧树脂的最高耐温限制。

过高的温度可能导致固化过程过快,无法完全反应,从而影响最终产品的性能。

4. 表面处理:在使用环氧树脂之前,必须确保被涂覆或粘接的表面是干净、干燥和光滑的。

任何污垢、油脂或水分都可能降低环氧树脂的附着力和固化效果。

因此,应该进行适当的表面处理,如清洗、砂纸打磨或酸洗等。

5. 固化时间:环氧树脂的固化时间取决于温度、配比和固化剂的选择。

在使用环氧树脂时,必须按照制造商提供的固化时间表进行操作,以确保固化的充分和稳定。

过短的固化时间可能导致固化不完全,而过长的固化时间可能导致工作时间过短,使操作困难。

6. 贮存条件:环氧树脂对温度和湿度的要求较高。

它应存放在干燥、阴凉的地方,远离阳光直射和高温。

在贮存过程中,应注意杜绝可能引入的水分和杂质,以免影响其性能。

7. 废弃物处理:环氧树脂固化后会产生固体废弃物,应严格按照当地环境保护法规处理。

废弃物应妥善处理,避免对环境和人体造成污染和危害。

综上所述,正确使用环氧树脂需要注意安全使用、比例混合、温度控制、表面处理、固化时间、贮存条件和废弃物处理等方面。

只有在正确的操作下,才能保证环氧树脂的性能和应用效果。

环氧树脂胶粘剂配方及其作用

环氧树脂胶粘剂配方及其作用

环氧树脂胶粘剂配方及其作用
环氧树脂胶粘剂是一种用于黏合、固定和密封材料的化学胶,通常用于各种应用领域,如建筑、电子、机械和化工等。

以下是环氧树脂胶粘剂的配方及其作用:
1. 环氧树脂胶
环氧树脂胶是一种高强度、韧性和耐化学腐蚀的胶水,通常由环氧树脂、固化剂和添加剂组成。

其主要成分包括:
- 环氧树脂:由环氧树脂分子构成,具有良好的黏附力、透明度和耐久性。

- 固化剂:促进环氧树脂分子的交联并使其硬化。

常用的固化剂包括胺类固化剂和酸酐固化剂等。

- 添加剂:用于改善环氧树脂的性能和增加其黏附力、耐久性和透明度等。

常用的添加剂包括增稠剂、防腐剂、抗氧化剂等。

2. 配方示例
- 环氧树脂:100%环氧树脂、3%胺类固化剂、0.5%添加剂
- 固化剂类型:胺类固化剂,如四氢叶酸、二胺基苯甲酸酯等
- 使用方法:将添加剂加入环氧树脂中,搅拌均匀后,加热至黏性增加至所需值即可使用。

3. 作用
环氧树脂胶具有高强度、韧性和耐化学腐蚀等优点,适用于各种应用领域,如建筑、电子、机械和化工等。

其主要功能是黏合材料,并使其牢固稳定。

在建筑领域,环氧树脂胶常用于建筑物的墙面、地
面、门窗和构件的黏合;在电子领域,环氧树脂胶常用于电子元器件的固定和组装;在机械领域,环氧树脂胶常用于机械部件的装配和固定等。

此外,环氧树脂胶还具有良好的耐化学腐蚀性和透明度,可广泛应用于化工领域。

环氧胶粘剂

环氧胶粘剂

环氧胶粘剂环氧胶粘剂是以聚氨酯预聚物改性环氧树脂(A组分)与自制的固化剂(B组分)按10∶1~1∶1(重量比)的比例配制成耐高温、韧性好、反应活性大的固化体系。

其中聚氨酯预聚物为端羟基聚硅氧烷和二异氰酸酯按一定比例在一定条件下反应制成异氰酸酯基团封端的聚硅氧烷聚氨酯预聚物,再采用此聚氨酯预聚物对环氧树脂进行改性处理。

而自制的固化剂由二元胺、咪唑类化合物、硅烷偶联剂,无机填料以及催化剂组成。

环氧胶粘剂概述此改性环氧树脂胶粘剂可室温固化,具有优异的耐油、耐水、耐酸、碱、耐有机溶剂的性能,可粘接潮湿面,油面及金属、塑料、陶瓷、硬质橡皮、木材等。

环氧胶粘剂分类按形态分类如无溶剂型胶粘剂、(有机)溶剂型胶粘剂、水性胶粘剂(又可分为水乳型和水溶型两种)、膏状胶粘剂、薄膜状胶粘剂(环氧胶膜)等。

按固化条件分类冷固化胶(不加热固化胶)。

又分为:低温固化胶,固化温度<15℃;室温固化胶,固化温度15—40℃。

热固化胶。

又可分为:中温固化胶,固化温度约80—120℃;高温固化胶,固化温度>150℃。

其他方式固化胶,如光固化胶、潮湿面及水中固化胶、潜伏性固化胶等。

按胶接强度分类结构胶,抗剪及抗拉强度大,而且还应有较高的不均匀扯离强度,使胶接接头在长时间内能承受振动、疲劳及冲击等栽荷。

同时还应具有较高的耐热性和耐候性。

通常钢-钢室温抗剪强度>25MPa,抗拉强度≥33MPa。

不均匀扯离强度>40kN/m。

次受力结构胶,能承受中等载荷。

通常抗剪强度17—25MPa,不均匀扯离强度20—50kN/m。

非结构胶,即通用型胶粘剂。

其室温强度还比较高,但随温度的升高,胶接强度下降较快。

只能用于受力不大的部位。

按用途分类通用型胶粘剂。

特种胶粘剂。

如耐高温胶(使用温度≥150℃)、耐低温胶(可耐—50℃或更低的温度)、应变胶(粘贴应变片用)、导电胶(体积电阻率10-3~10-4Ω·cm)、密封胶(真空密封、机械密封用)、光学胶(无色透明、耐光老化、折光率与光学零件相匹配)、耐腐蚀胶、结构胶等。

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上海汉司环氧树脂胶粘剂基本知识环氧树脂胶粘剂是一类由环氧树脂基料、固化剂、稀释剂、促进剂和填料配制而成的工程胶粘剂。

由于其粘接性能好、功能性好、价格比较低廉、粘接工艺简便,所以近几十年来在家电、汽车、水利交通、电子电器和宇航工业领域得到了广泛的应用。

随着高新技术和纳米技术的不断发展,近年来,对环氧树脂的改性不断深入,互穿网络、化学共聚和纳米粒子增韧等方法广泛应用,由环氧树脂配制成的各种高性能胶粘剂品种也越来越多。

今天,我们从环氧树脂开始,为大家介绍环氧树脂胶的基本知识,非常感谢您的关注。

(一)环氧树脂的概念:环氧树脂是指高分子链结构中含有两个或两个以上环氧基团的高分子化合物的总称,属于热固性树脂,代表性树脂是双酚A型环氧树脂。

(二)环氧树脂的特点(通常指双酚A型环氧树脂)1、单独的环氧树脂应用价值很低,它需要与固化剂配合使用才有实用价值。

2、高粘接强度:在合成胶粘剂中环氧树脂胶的胶接强度居前列。

3、固化收缩率小,在胶粘剂中环氧树脂胶的收缩率最小,这也是环氧树脂胶固化胶接高的原因之一。

例如:酚醛树脂胶:8—10% ;有机硅树脂胶:6—8%聚酯树脂胶:4—8% ;环氧树脂胶:1—3%若经过改性加工后的环氧树脂胶收缩率可降为0.1—0.3%,热膨胀系数为6.0×10-5/℃4、耐化学性能工好:在固化体系中的醚基、苯环和脂肪羟基不易受酸碱侵蚀。

在海水、石油、煤油、10%H2SO4、10%HCl、10%HAc、10%NH3、10%H3PO4和30%Na2CO3中可以用两年;而在50%H2SO4和10%HNO3常温浸泡半年;10%NaOH (100℃)浸泡一个月,性能保持不变。

5、电绝缘性优良:环氧树脂的击穿电压可大于35kv/mm6、工艺性能良好、制品尺寸稳定、耐性良好和吸水率低。

双酚A型环氧树脂的优点固然好,但也有其缺点:①操作粘度大,这在施工方面显的有些不方便②固化物性脆,伸长率小。

③剥离强度低。

④耐机械冲击和热冲击差。

(三)环氧树脂的应用与发展1、环氧树脂的发展史:环氧树脂是1938年由P.Castam申请瑞士专利,由汽巴公司在1946年研制出最早的环氧粘接剂,1949年美国的S.O.Creentee 研制了环氧涂料,我国于1958年开始环氧树脂的工业化生产。

2、环氧树脂的应用:①涂料工业:环氧树脂在涂料工业中需用量最大,目前较广泛使用的有水性涂料、粉末涂料和高固分涂料。

可广泛用于管道容器、汽车、船舶、航天、电子、玩具、工艺品等行业。

②电子电器工业:环氧树脂胶可用于电气绝缘材料,例如整流器、变压器的密封灌注;电子元器件的密封保护;机电产品的绝缘处理与粘接;蓄电池的密封粘接;电容器、电阻、电感器的表面披覆。

③五金饰品,工艺品、体育用品品行业:可用于标牌、饰品、商标、五金、球拍、钓具、运动用品、工艺品等产品上。

④光电行业:可用于发光二极管(LED)、数码管、像素管、电子显示屏、LED灯饰等产品的封装、灌注和粘接。

⑤建筑工业:在道路、桥梁、地坪、钢铁结构、建筑、墙体涂料、堤坝、工程施工、文物修补等行业也会广泛用到。

⑥胶粘剂、密封剂和复合材料领域:如风力发电机叶片、工艺品、陶瓷、玻璃等各种物质之间的粘接,碳纤维板材的复合、微电子材料的密封等等。

(四)环氧树脂胶的特性1、环氧树脂胶是在环氧树脂的基础上对其特性进行再加工或改性,使其性能参数等符合特定的要求,通常环氧树脂胶也需要有固化剂搭配才能使用,并且需要混合均匀后才能完全固化,一般环氧树脂胶称为A胶或主剂,固化剂称为B胶或固化剂(硬化剂)。

2、反映环氧树脂胶固化前的主要特性有:颜色、粘度、比重、配比、凝胶时间、可使用时间、固化时间、触变性(止流性)、硬度、表面张力等。

粘度(Viscosity):是指胶体在流动中所产生的内部摩擦阻力,其数值由物质种类、温度、浓度等因素决定。

凝胶时间:胶水的固化是从液体向固化转化的过程,从胶水开始反应起到胶体趋向固体时的临界状态的时间为凝胶时间,它由环氧树脂胶的混合量、温度等因素决定。

触变性:该特性是指胶体受外力触动(摇晃、搅拌、振动、超声波等)时,随外力作用由稠变稀,当外界因素停止作用时,胶体又恢复到原来时的稠度的现象。

硬度(Hardness):是指材料对压印、刮痕等外力的抵抗能力。

根据试验方法不同有邵氏(Shore)硬度、布氏(Brinell)硬度、洛氏(Rockwell)硬度、莫氏(Mohs)硬度、巴氏(Barcol)硬度、维氏(Vichers)硬度等。

硬度的数值与硬度计类型有关,在常用的硬度计中,邵氏硬度计结构简单,适于生产检验,邵氏硬度计可分为A型、C型、D型,A型用于测量软质胶体,C和D型用于测量半硬和硬质胶体。

表面张力(Surface tension):液体内部分子的吸引力使表面上的分子处于向内一种力作用下,这种力使液体尽量缩小其表面积而形成平行于表面的力,称为表面张力。

或者说是液体表面相邻两部分间单位长度内的相互牵引力,它是分子力的一种表现。

表面张力的单位是N/m。

表面张力的大小与液体的性质、纯度和温度有关。

3、反映环氧树脂胶固化后特性的主要特性有:电阻、耐电压、吸水率、抗压强度、拉伸(引张)强度、剪切强度、剥离强度、冲击强度、热变形形温度、玻璃化转变温度、内应力、耐化学性、伸长率、收缩系数、导热系数、诱电率、耐候性、耐老化性等。

电阻(Resistivity):描述材料电阻特性通常用表面电阻或体积电阻。

表面电阻简单地说就是同一表面上两电极之间所测得的电阻值,单位是Ω。

将电极形状和电阻值结合在一起通过计算可得到单位面积的表面电阻率。

体积电阻也叫体积电阻率、体积电阻系数,指通过材料厚度的电阻值,是表征电介质或绝缘材料电性能的一个重要指标。

表示1cm2电介质对泄漏电流的电阻,单位是Ω?m或Ω?cm。

电阻率愈大,绝缘性能愈好。

耐电压(Proof voltage):又称耐压强度(绝缘强度),胶体两端所加的电压越高,材料内电荷受到的电场力就越大,越容易发生电离碰撞,造成胶体击穿。

使绝缘体击穿的最低电压叫做这个物体的击穿电压。

使1毫米厚的绝缘材料击穿时,需要加上的电压千伏数叫做绝缘材料的绝缘耐压强度,简称耐电压,单位是:Kv/mm。

绝缘材料的绝缘性能与温度有密切的关系。

温度越高,绝缘材料的绝缘性能越差。

为保证绝缘强度,每种绝缘材料都有一个适当的最高允许工作温度,在此温度以下,可以长期安全地使用,超过这个温度就会迅速老化。

吸水率(Water absorption):是指物质吸水程度的量度。

系指在一定的温度下把物质在水中浸泡一定时间所增加的质量百分数。

拉伸强度(T ensile strength):拉伸强度是胶体拉伸至断裂时的最大拉伸应力。

有称扯断力、扯断强度、抗张力、抗张强度。

单位为MPa。

剪切强度(Shear strength):也称抗剪强度,是指单位粘接面积上能够承受平行于粘接面积的最大载荷,常用的单位为MPa。

剥离强度(Peel strength):也称抗剥强度,是指每单位宽度所能承受的最大破坏载荷,是衡量线受力能力的,单位为kN/m。

伸长率(Elongation):是指胶体在拉力作用下长度的增加,以原长的百分数表示。

热变形温度(Heat deflection temperature under load):是指固化物耐热性的一种量度,是将固化物试样浸在一种等速升温的适宜传热介质中,在简支梁式的静弯曲负荷作用下,测出试样弯曲变形达到规定值时的温度,即为热变形温度,简称HDT。

玻璃化温度(Glass transition temperature):是指固化物从玻璃形态向无定形或高弹态或流态转变(或相反的转变)的较窄温度范围的近似中点,称为玻璃化温度,通常以Tg表示,是耐热性的一个指标。

收缩率(Shrinkage ration):定义为收缩量与收缩前尺寸之比的百分数,收缩量则为收缩前后尺寸之差。

内应力(Internal stress):是指在没有外力存在下,胶体(材料)内部由于存在缺陷、温度变化、溶剂作用等原因所产生的应力。

耐化学性(Chemical resistance):是指耐酸、碱、盐、溶剂和其他化学物质的能力。

阻燃性(Flame resistance):是指材料接触火焰时,抵制燃烧或离开火焰时阻碍继续燃烧的能力。

耐候性(Weatherability):是指材料曝露在日光、冷热、风雨等气候条件下的耐受性。

老化(Aging):固化后胶体在加工、贮存和使用过程中,由于受到外界因素(热、光、氧、水、射线、机械力和化学介质等)的作用,发生一系列物理或化学变化,使高分子材料交联变脆、裂解发粘、变色龟裂、粗糙起泡、表面粉化、分层剥落、性能逐渐变坏,以至丧失力学性能不能使用,这种变化的现象叫老化。

介电常数(Dielectric Constant):又称电容率、诱电率(Permittivity)。

是指每“单位体积”的物体,在每一单位之“电位梯度”下所能储蓄“静电能量”(Electrostatic Energy)的多少。

当胶体的“透电率”越大(表示品质越不好),而两逼近之导线中有电流工作时,就愈难到达彻底绝缘的效果,换言之就越容易产生某种程度的漏电。

故绝缘材料的介质常数在通常情况下要愈小愈好。

水的介电常数是70,很少的水分,会引起显著的变化。

4、环氧树脂胶大部分是热固型的胶,它有以下主要特点:温度越高固化越快;一次混合的量越多固化越快;固化过程中有放热现象等。

从1950年左右出现至今,仅仅只有50多年。

但是随着20世纪中叶各种胶粘理论的相继提出,以及胶粘剂化学、胶粘剂流变学和胶粘破坏机理等基础研究工作的深入进展,使胶粘剂性能、品种和应用有了突飞猛进的发展。

环氧树脂及其固化体系也以其独特的、优异的性能和新型环氧树脂、新型固化剂和添加剂的不断涌现,成为性能优异、品种众多、适应性广泛的一类重要的胶粘剂。

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