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 膠粘劑必備基礎知識
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膠粘劑必備基礎知識

2022.09.02 14:43:32   Clicks

我們(men) 在不論是需要購買(mai) 膠黏劑的朋友還是需要從(cong) 事膠黏劑研究的朋友對於(yu) 這些膠黏劑的基礎知識都需要相應的進行了解,方便我們(men) 選購好的、合適的膠黏劑,那麽(me) 對於(yu) 即將從(cong) 事膠黏劑研發的朋友們(men) 就更需要了解掌握了!


一、密度:


 膠粘劑粘度



1、單位


某種物質單位體(ti) 積的質量叫做這種物質的密度。國際單位製中的主單位是kg/m³,我們(men) 的產(chan) 品常用單位:g/ml。


2、密度的測量及意義(yi)


(1)測量方法:密度杯 5ml注射器(非標準方法,僅(jin) 作參考)
(2)意義(yi) :物理常量,在電子膠粘劑中並無特別意義(yi) 。


二、粘度:



 膠粘劑



液體(ti) 在流動時,在其分子間產(chan) 生內(nei) 摩擦的性質,稱為(wei) 液體(ti) 的黏性,黏性的大小用黏度表示。

液體受到外力作用而發生相對移動時,液體分子之間產生的阻力,使液體無法進行順利流動,其阻力大小稱為黏度。黏度分為動力黏度與運動黏度。


1、動力黏度


將兩塊麵積為1㎡的板浸於液體中,兩板距離為1米,若加1N的切應力,使兩板之間的相對速率為1m/s,則此液體的黏度為1Pa.s。在國際單位製中,動力黏度單位是Pa.s,平常說的黏度一般是指動力黏度。

2、運動黏度


動力黏度與同溫度下的密度的比值,表示液體在重力作用下流動時內磨擦力的量度;
流體剪切應力與剪切速率之比。它是這種流體在重力作用下流動阻力的尺度;運
動粘度的單位是 ㎡/S。

三、固化反應



 膠粘劑



通過化學反應(聚合、交聯等)獲得並提高膠接強度等性能的過程。固化是獲得良好粘結性能的關(guan) 鍵過程,隻有完全固化,強度才會(hui) 最大。


固化可分為初固化、基本固化、後固化。

在一定溫度條件下,經過一段時間達到一定的強度,表麵已硬化、不發黏,但固化並未結束,此時稱為初固化或凝膠。再經過一段時間,反應基團大部分參加反應,達到一定的交聯程度,稱為基本固化。

後固化是為了改善粘接性能或因工藝過程的需要而對基本固化後的粘接件進行的處理。一般是在一定的溫度下,保持一段時間,能夠補充固化,進一步提高固化程度,並可有效地消除內應力,提高粘接強度。為了獲得固化良好的膠層,固化過程必須在適當的條件下進行。固化條件包括溫度、時間等。

1、固化溫度

膠粘劑反應最劇烈的時候的溫度。膠粘劑固化都需要一定的溫度,隻是膠粘劑的品種不同、固化溫度不同而已。溫度是固化的主要要素,不僅決定固化完成的程度,而且也決定固化過程進行的快慢。適當地提高溫度會加速固化過程,同時也可以提高粘接強度。


2、固化時間


是指在一定的溫度下,膠粘劑固化所需的時間。固化時間的長短與(yu) 固化溫度密切相關(guan) 。升高溫度可以縮短固化時間,降低溫度可以適當延長固化時間。無論是室溫固化還是加熱固化,都必須保證足夠的固化時間才能固化完全,獲得最大粘接強度。


固化時間曲線圖(DSC檢測)凝膠時間是研究膠粘劑固化條件的重要參考數據,可作為(wei) 檢驗膠粘劑成品性能,鑒定配方是否正確的一項簡單易行的方法


3、固化條件


以測得的固化溫度、固化時間、凝膠時間為(wei) 參考依據。



四、儲存期和適用期



 膠粘劑




1、儲(chu) 存期


在規定條件下,膠粘劑仍能保持其操作性能和預期的物理化學性能的最長存放時間。一般而言,儲(chu) 存期內(nei) 如果粘度沒有多大變化的話,其性能不會(hui) 有很大的變化。


2、適用期(Pot life)


在規定條件下,膠粘劑仍能保持其操作性能和預期的物理化學性能的最長工作時間。在理想情況下,適用期應該是跟常溫下的儲(chu) 存時間相關(guan) 聯的,但是由於(yu) 操作時的環境溫濕度的原因,已經操作本身導致的一些其他的因素(比如剪切變稀,發熱)等的影響,會(hui) 導致適用期比常溫下的儲(chu) 存時間短,紅膠受其影響較大,具體(ti) 的操作時間需要模擬客戶使用才能確定。


五、剪切力



 膠粘劑



拉伸剪切強度,膠粘劑的拉伸剪切強度試驗還常在高溫或低溫條件下進行。是膠粘劑主要的膠接強度指標。

①對粘接頭試片的膠層施加拉伸剪切負荷,至接頭破壞的最大負荷,除以粘接麵積的值。

②也即在平行於(yu) 膠層的載荷作用下,膠接試樣破壞時,單位膠接麵所承受的剪切力,用MPa表示。


六、玻璃化轉變溫度


玻璃化轉變是非晶態高分子材料的玻璃態與高彈態之間轉換
以玻璃化溫度為界,高分子聚合物呈現不同的物理性質:
在玻璃化溫度以下,高分子材料表現類似塑料;
在玻璃化溫度以上,高分子材料表現類似橡膠。