加之環(huán)氧固化物的蠕變小,所以膠層的尺寸穩(wěn)定性好。(3)環(huán)氧樹脂、固化劑及改性劑的品種很多,可通過合理而巧妙的配方設計,使膠粘劑具有所需要的工藝性(如快速固化、室溫固化、低溫固化、水中固化、低粘度、高粘度等),并具有所要求的使用性能(如耐高溫、耐低溫、強度高、高柔性、耐老化、導電、導磁、導熱等)。(4)與多種有機物(單體、樹脂、橡膠)和無機物(如填料等)具有很好的相容性和反應性,易于進行共聚、交聯(lián)、共混、填充等改性,以提高膠層的性能。(5)耐腐蝕性及介電性能好。能耐酸、堿、鹽、溶劑等多種介質(zhì)的腐蝕。體積電阻率1013—1016Ω·cm,介電強度16—35kV/mm。(6)通用型環(huán)氧樹脂、固化劑及添加劑的產(chǎn)地多、產(chǎn)量大,配制簡易,可接觸壓成型,能大規(guī)模應用。環(huán)氧膠:高效快速,提升你的工作效率??纱┐髟O備膠水
環(huán)氧類膠粘劑主要由環(huán)氧樹脂和固化劑兩大部分組成。為改善某些性能,滿足不同用途還可以加入增韌劑、稀釋劑、促進劑、偶聯(lián)劑等輔助材料。由于環(huán)氧膠粘劑的粘接強度高、通用性強,曾有“萬能膠”、“大力膠”之稱,在航空、航天、汽車、機械、建筑、化工、輕工、電子、電器以及日常生活等領域得到廣泛的應用。分類環(huán)氧樹脂膠粘劑的品種很多,其分類的方法和分類的指標尚未統(tǒng)一。⑴按膠粘劑形態(tài)分類無溶劑型膠粘劑、(有機)溶劑型膠粘劑、水性膠粘劑(又可分為水乳型和水溶型兩種)、膏狀膠粘劑、薄膜狀膠粘劑(環(huán)氧膠膜)等。⑵按固化條件分類1)冷固化膠(不加熱固化膠)。又分為:低溫固化膠,固化溫度<15℃;室溫固化膠,固化溫度15—40℃。2)熱固化膠。又可分為:中溫固化膠,固化溫度約80—120℃;高溫固化膠,固化溫度>150℃。3)其他方式固化膠,如光固化膠、潮濕面及水中固化膠、潛伏性固化膠等。河北導熱膠哪家好聚氨酯膠:持久粘合,讓您的項目更持久。
水性油墨被列為環(huán)境友好型印刷優(yōu)先。常溫交聯(lián)水性聚氨酯膠粘劑可制得適合凹版印刷的單組分聚氨酯水性油墨,該水性油墨高光耐水、強附著、干性可調(diào)、色彩鮮艷、層次清晰、無毒不燃、耐侯、粘稠易控,與其它水性油墨相比,對各種承印物材料具有一定的適應性。聚氨酯-聚丙稀酸酯作為水性油墨的連接料,在油墨薄膜印刷品干燥過程中,綜合了聚氨酯膠粘劑和聚丙烯酸酯的性能,由此改性得到的乳液對薄膜也具有較好的附著牢度。彩印行業(yè)所用的基膜主要有聚酯膜、尼龍膜、聚丙烯膜、聚乙烯膜等幾種,選擇油墨的關鍵在于其應對這幾種基膜均具有良好的附著力。使用分子中含有羥基的氯乙烯-丙烯酸羥乙酯共聚物與大分子二元醇、小分子擴鏈劑、甲苯二異氰酸酯共同反應,可制得的新型聚氨酯膠粘劑,能有效地提高彩印油墨的品質(zhì)。
機械作用力理論:從物理化學觀點看,機械作用并不是產(chǎn)生粘接力的因素,而是增加粘接效果的一種方法。膠黏劑滲透到被粘物表面的縫隙或凹凸之處,固化后在界面區(qū)產(chǎn)生了嚙合力,這些情況類似釘子與木材的接合或樹根植入泥土的作用。機械連接力的本質(zhì)是摩擦力。在粘合多孔材料、紙張、織物等時,機構(gòu)連接力是很重要的,但對某些堅實而光滑的表面。靜電理論:當膠黏劑和被粘物體系是一種電子的接受體-供給體的組合形式時,電子會從供給體(如金屬)轉(zhuǎn)移到接受體(如聚合物),在界面區(qū)兩側(cè)形成了雙電層,從而產(chǎn)生了靜電引力。新能源電池膠具有良好的粘接性能,能夠有效地固定電池組件,防止其在運輸和使用過程中的松動和脫落。
上海漢司實業(yè)的膠黏劑產(chǎn)品MegaMelt®6130A是一種聚烯烴熱熔膠粘劑,對各種基材都有良好的粘接性,如PP、PE、木材、PVC、ABS、鋼板等基材。目前主要應用于汽車內(nèi)飾、塑料件、地墊和地毯等。特別是對PE、PP等非極性的基材有著良好的粘接強度,并且具有低氣味、低VOC、不含溶劑、對環(huán)境友好等特性。膠水使用溫度為170~190℃,軟化點為1515℃,因此還具有優(yōu)于普通熱熔膠的耐高溫、耐候性能。在各種高溫、高溫負重等測試中表現(xiàn)優(yōu)異,可媲美PUR反應型熱熔膠。環(huán)氧膠:耐磨損,能夠提供長久的保護。蜂窩板膠生產(chǎn)廠家
環(huán)氧膠:多樣化的應用,滿足你的各種需求??纱┐髟O備膠水
膠黏劑的極性太高,有時候會嚴重妨礙濕潤過程的進行而降低粘接力。分子間作用力是提供粘接力的因素。在某些特殊情況下,其他因素也能起主導作用。吸附理論的缺陷:吸附理論把膠接作用主要歸于分子間的作用力。它不能圓滿地解釋膠粘劑與被膠接物之間的膠接力大于膠粘劑本身的強度相關這一事實。在測定膠接強度時,為克服分子間的力所作的功,應當與分子間的分離速度無關。事實上,膠接力的大小與剝離速度有關,這也是吸附理論無法解釋的。吸附理論不能解釋極性的α-氰基丙烯酸酯能膠接非極性的聚苯乙烯類化合物的現(xiàn)象;對高分子化合物極性過大,膠接強度反而降低的現(xiàn)象,以及網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的高聚物,當分子量超過5000時,膠接力幾乎消失等現(xiàn)象,吸附理論也都無法解釋??纱┐髟O備膠水