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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),石景山区243胶水,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,乐泰243胶水价格如何,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0大值只有1019电子/厘米2(有的认为只有1010-1011电子/厘米2)。因此,243胶水批发价格,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。
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。
以“工业4.0”、“智能制造”为主导的工业自动化技术,正逐步推动工业制造模式的转变与革新。同时,由于物联网的持续走热,需要新的材料、新的设备、新的胶粘剂来加工其所需的新设备,国内企业开始真正关注前期的研发,考虑如何对材料和工艺进行优化,如何充分利用材料的特性。这样的发展趋势对于连线式生产要求非常高,胶接行业由此成为近年来发展空间最为迅猛的行业之一。
胶接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,乐泰243胶水,多数工艺温度低等特点。早期的胶粘剂多以天然高分子物质为原料,并多属水溶性。从19世纪开始,由于机械、交通、木材加工、纺织工业逐渐发展,加上高分子化学的突破性进展,以合成高分子为原料的胶粘剂应运而生,这些都促使合成胶粘剂得到了飞速发展,新胶种不断出现,胶粘剂改性技术也快速发展,在性质、胶接工艺与装配件性能等方面均表现出明显的优势。目前而言,胶粘剂市场非常大,一两家公司无法满足所有市场需求,胶水、设备都是行业生态链中的一环,需要大家互相合作共同推进行业发展。
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