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胶粘剂/胶黏剂为什么能粘接的胶接理论之机械结合理论
胶接理论之机械结合理论机械结合理论是最早提出的理论。理论认为,胶接只是一个机械结合过程,是胶黏剂对两个被粘物的粘接面机械附着作用的结果。它是以所有固体表面均为粗糙、多孔为基础,当胶黏剂流动、扩散、渗入、填满凹凸不平、细小孔隙的被粘物表面后,一旦胶凝固或固化,胶与被粘物表面便通过互相的咬合而连接起来,形成了无数微小胶黏剂的“钉键”“钩键”“根键”“榫键”,把两个被粘物牢牢地结合在一起。因此,机械结合理论认为:胶钉越多,胶黏剂渗透得越深,孔隙填充越满,胶接强度越高。很明显,机械结合力对胶接强度的贡献与被粘物材料的表面状...
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胶粘剂/胶黏剂为什么能粘接的胶接理论之配位键理论
胶接理论之配位键理论配位键理论认为,强的黏附作用来源于胶黏剂分子与被粘物在界面上生成的配位键(氢键就是一种特殊的配位键)粘接时,胶涂覆在被粘物表面后,受被粘物表面的吸引,胶黏剂开始润湿被粘物材料表面,同时胶分子向被粘物材料移动。在移动过程中,胶分子中带电荷部分(通常是带未共享电子或x电子的基团)逐渐向被粘物材料带相反电荷部分靠近,当这两部分距离小于0.35nm时,就结合形成配价键。配价键的形式依据胶与被粘物材料的不同而不同,常见的有含有未共享电子对的胶与金属形成的配价键和胶与被粘物材料之间含有未共享电子对,或给电子...
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胶粘剂/胶黏剂为什么能粘接的胶接理论之化学键理论
胶接理论之化学键理论化学键理论认为胶接作用主要是化学键力作用的结果,这是一种由化学反应产生化学键观点来解释粘接现象的理论。该理论认为,胶接作用是由于胶黏剂与被粘物之间的化学结合力而产生的,有些胶黏剂能与被粘物表面的某些分子或基团形成化学键。化学键包括离子键、共价键和金属键,而化学键是分子中相邻两原子之间的强烈吸引力,一般化学键要比分子间的范德华力大一两个数量级,这种化学键的结合十分牢固。由于化学键对胶接强度有相当大的影响,所以早就被人们所重视。化学键理论被许多事实所证实,在相应的领域中是成功的。尤其重要的是,界面有...
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胶粘剂/胶黏剂为什么能粘接的胶接理论之扩散理论
胶接理论之扩散理论扩散理论认为,高分子材料之间的粘接是由于胶黏剂与被粘物表面分子或链段彼此之间处于不停的热运动引起的相互扩散作用,使胶黏剂与被粘物之间的界面逐步消失,变成一个过渡区,最后在过渡区形成相互穿透的交织的牢固结合,胶接接头的强度随时间的延长而增至最大胶接强度。如果胶黏剂是以溶剂的形式涂覆到被粘物表面,而被粘物表面又能在此溶剂中溶胀或溶解,则彼此间的扩散作用更为显著,其胶接强度就越高。因为胶黏剂和被粘物间的相互扩散是产生胶接力的主要因素,胶接强度与它们的相容性有关。因此扩散理论强调两点:一是胶黏剂的大分子与...
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胶粘剂/胶黏剂为什么能粘接的胶接理论之吸附理论
胶接理论之吸附理论一切原子或分子之间都存在着相互作用的力,这种作用力可分为强作用力(即主价力或化学键)和弱作用力(即范德华力或偶极力)。而吸附分为物理吸附和化学吸附。物理吸附是分子间力的吸附,即范德华力作用的结果;化学吸附是发生在化学反应形成的化学键的吸附。吸附理论认为,胶接产生的黏附力主要来源于胶与被粘物之间界面上两种分子之间相互作用的结果,所有的液体-固体分子之间都存在这种作用力,这些作用力包括化学键力、范德华力和氢键力。胶黏剂分子与被胶接材料表面分子的相互作用过程有两个阶段,首先是液体胶黏剂分子由布朗运动向被...
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应用中如何判断产品能否使用UV胶来进行粘接?
UV胶又称无影胶、光敏胶、紫外光固化胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为涂料、油墨等的胶料使用,其具有固化速度快,接着强度高,适应性广,透明性及电气性能高等等优点,是一类应用非常广范的民用及工业用途的胶粘剂;那么如何判断自己的产品能不能使用UV胶来粘接呢,华创材料为你介绍一些判定方法。1、产品的粘接应用如果需要用uv胶进行粘接,粘接基材中至少有一面可以穿透uv光(一些基材虽然是透明或半透明,但也有可能会阻挡uv光照射),如果不清楚是否能够穿透uv光,可以联系厂家做...
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焊点保护UV胶是什么特性的胶?焊点保护用UV胶有哪些优点?
焊点保护UV胶是一款单组份紫外光固化胶,在紫外光的照射下,能迅速硬化并产生强韧的接着特性,一般此类型产品具有优异的柔韧性,气味低、表干性好、固化速度快,典型用于电子元器件、电感、电容器、电路板、排线、数据线、连接器等产品的粘接、密封、绝缘、固定以及焊点的固锡保护。那么,焊点保护用UV胶进行有哪些应优点呢?1、采用UV固化方式,3-5秒固化、成本低、工艺成熟,操作简单且不影响原有工艺流程;2、解决了产品生产过程中因杂质灰尘污染导致生产效率降低的问题;3、有效吸附灰尘杂质,确保产品在使用过程中长时间保持洁净,提高产品质...
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光固化涂料/胶粘剂中低聚物的选择要综合考虑哪些因素?
1、黏度 选用低黏度树脂,可以减少活性稀释剂用量,但低黏度树脂往往相对分子质量低,会影响成膜后物理力学性能。2、光固化速率 选用光固化速率快的树脂是一个很重要的条件,不仅可以减少光引发剂用量,而且可以满足光固化涂装生产线快速固化的要求。一般说来,官能度越高,光固化速率越快,环氧丙烯酸酯光固化速率快,胺改性的低聚物光固化速率也快。3、物理力学性能 光固化涂料漆膜的物理力学性能主要由低聚物固化膜的性能来决定,而不同品种的光固化涂料其物理力学性能要求也不同,所选用的低聚物也不同。漆膜的物理力学性能主要有下列几种。① 硬度...
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制备光固化涂料/胶粘剂在选择活性稀释剂时,应考虑哪些因素?
在设计上,我们一般要根据光固化涂料/胶粘剂涂装需要的黏度、固化速率、基材的附着性能、涂层所要求的物理机械性能(如光泽、硬度、柔韧性、耐冲击性、抗伸强度、耐磨性、耐化学性、耐黄变性等),综合考虑进行选择。单一的活性稀释剂不能满足上述要求,大多数要选择两种或多种不同官能度的活性稀释剂搭配,以获得综合性能最佳的涂料配方那么,一般需要考虑哪些因素呢?下面我们一起来了解一下:1、 低黏度 稀释能量强。2、低毒性 低气味、低挥发、低刺激。3、低色相 特别在无色体系、白色体系必须加以考虑。4、低体积收缩 增加对基材的附着力。5、...
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什么是自由基光固化?简要了解UV胶自由基光固化
自由基光固化是由自由基光引发剂经过光照后,产生自由基,自由基引发双键聚合而固化。自由基光固化反应速度快,且在传统UV行业自由基光固化应用多,技术成熟度高,单体、树脂、引发剂种类多,已大规模应用,不仅可选择性多,而且材料成本也相对较低。常用的自由基光固化单体有丙烯酸酯类、乙烯基类、乙烯基醚类单体;官能度可以为1、2、3以及多官等。自由基光固化的树脂有聚氨酯丙烯酸酯、环氧丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、以及聚醚丙烯酸酯等。一般来讲,聚氨酯丙烯酸酯具有柔顺性和耐磨性好,但由于大量胺酯键的存在,分子内或分子间存在大量的氢键,使得树...











