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胶黏剂聚合物结晶性对粘接性能的影响
添加时间:2017.07.19

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聚合物的物理结构——结晶性对胶黏剂的粘接强度影响极大。结晶性对于聚合物粘接性能尤其是在玻璃化温度到熔点之间的温度区间内有很大影响。结晶性对粘接性能的影响决定于其结晶度、晶粒大小及晶体结构。一般讲,聚合物结晶度增大,其屈服应力、强度和模量均有提高,而拉伸伸长率及冲击性能降低。由于结晶度不同,同一种聚合物的性能指标可相差几倍。结晶使分子之间的相互作用力增大,分子链难于运动并导致聚合物硬化和脆化,粘接性能下降。但结晶化提高了聚合物的软化温度,聚合物的力学性能对温度变化的敏感性减小。通过共聚或共混的方法可以降低结晶J型增大粘接力,例如,用高结晶性的聚对苯二甲酸乙二醇酯粘不锈钢时粘接强度接近于零,用部分间苯二甲酸代替对苯二甲酸后,粘接力随之增大。

 

聚合物晶粒大小对力学性能的影响比结晶度更明显,大晶粒使聚介物内部有可能产生较多的空隙和缺陷,并降低其力学性能。

 

伸直链组成的纤维状的聚合物结晶能使聚合物有较高的力学性能。加热某些结晶性聚合物,可使结晶体中按一定规则排列的分子发生混乱而有利于浸润,如聚乙烯、结晶性尼龙等均可作为热熔胶作用。

 

在某些情况下,结晶作用也可以用于提高粘接强度,如氯丁橡胶是一种无定形的柔性聚合物,在浸润及扩散过程后,使之适当结晶化可提高粘接强度。在粘接施工过程中,热塑性的胶黏剂黏料可可通过急冷形成微晶而使粘接性能提高。例如,用聚乙烯熔融粘接铝介盒时,如果以水、冰及液氮迅速冷却,其剥离强度比在室温中缓慢冷却的高得多。由于急冷过程还使胶层及被粘物体积急剧收缩并导致内应力剧增,故此种工艺并不具有普遍性。


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