关于胶粘剂的粘接原理之静电理论的相关介绍。静电理论认为,由于在胶粘剂与被粘物界面上形成双电层而产生了静电引力,即相互分离的阻力,当胶粘剂从被粘物上剥离时有明显的电荷存在,则是对该理论有力的证实。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。但静电作用只是存在于能够形成双电层的粘接体系,不具有普遍性,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。安品粘合剂粘合剂是标签材料和粘结基材之间的媒介,起连结作用。按性质可以分为长久性和可移除性两种。武汉丙烯酸胶粘剂方案
从胶接体系破坏实验表明,胶接破坏有如下几种情况:1)界面破坏:胶粘剂层全部与粘体表面分开;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。佛山导热粘接胶粘剂生产胶粘剂可应用于建筑工业。
胶粘剂相对其他几种连接方式的优势。胶粘剂的密度较小,大多在0.9~2之间,约是金属或无机材料密度的20%~25%,因而可以较好地减轻被粘物体连接材的重量,起到节省能源的重要价值。另外,材料的连接主要有螺栓连接、铆接、焊接和粘接等,使用螺栓连接等技术虽然可实现快速连接,但却因对材料部件打空或局部加热而对材料有所破坏,并在使用中不能避免应力集中,相比之下,粘接技术是一种非破坏性连接技术,并因粘接界面整体承受负荷而提高负载能力,延长了使用寿命。
由于胶粘剂具有可以实现同种或异种材料的连接、接头部位无应力集中、粘接强度高、易于实现化合自动化操作等优点,现已比较广的应用于国民经济中的各个领域,已成为国民经济发展不可或缺的化工产品。我国胶粘剂工业起步于二十世纪五十年代,八十年代形成了shou个生产高潮,近几十年有了突飞猛进的发展,开始进入高速发展的新时期。随着我国国民经济的高速发展,胶粘剂行业的发展空间更为广阔,我国现已成为胶粘剂的生产大国和消费大国。胶粘剂按外观可分为液态、膏状和固态三类。
胶粘剂的剥离强度是指在规定的剥离条件下,使粘接件分离时单位宽度所能承受的最大载荷,其单位用kN/m表示。剥离的形式多种多样,一般可分为L型剥离、U型剥离、T型剥离和曲面剥离。随着剥离角的改变,剥离形式也变化。当剥离角小于或等于90°时为L型剥离,大于90°或等于180°时为U型剥离。这两种形式适合于刚性材料和挠性材料粘接的剥离。T型剥离用于两种挠性材料粘接时的剥离。剥离强度受试件宽度和厚度、胶层厚度、剥离强度、剥离角度等因素影响。安品RTV粘接固定胶粘剂对PCBA板上各种材料粘接能力强。苏州胶粘剂直销
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胶粘剂的粘接是不同材料界面间接触后相互作用的结果,如聚合物之间,聚合物与非金属或金属之间,金属与金属之间,金属与非金属之间等,因此界面层的作用是胶粘科学中研究的基本问题。胶粘剂的粘接是综合性强,影响因素复杂的一类技术,现有的胶接理论都是从某一方面出发来阐述其原理,机械嵌合理论、吸附理论、静电理论、扩散理论、化学键理论、酸碱理论等,粘接是涉及面广而机理复杂的问题,不同的胶粘系统可能有不同的胶粘机理,所以至今没有标准的理论。武汉丙烯酸胶粘剂方案
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