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在化学介质(气体、液体)中接头材料之一膨胀,将导致应力接近到胶粘剂与被粘体界面上。对不同组成的被粘材料(如钢与塑料),有人提出,如果这两种材料的弹性模数各自为E1和E2,总的相对伸长各自为L1和L2,要满足小应力的必要条件,是胶粘剂的弹性模数接近于1/2(E1+E2),总伸长接近于1/2(L1+L2)。此处L=施张力于单位长度时的长度变化。这种关系是假定的关系。这种根据胶粘剂的机械性质应是界于被粘体之间的选择方法,是假设此时胶粘剂的其它性质是满足了粘接件的制造和使用条件的。此处强调了强度,但在许多场合,接头的其它性能比强度还显得急需,而强度并不那么重要(例如密封),那就要考虑粘接剂的其它性能。
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使用方法:
1.将待粘贴物表面处理清洁,凉干及不含油污。
2.分别在双方需粘合部位均匀涂上一层胶。
3.涂胶后自然风干2~5分钟。
4.将待粘合物对准位置,用力施压,将其固定保持。
5.用本胶粘剂前,请先予使用,以避免差错。如果材质转化或其它特殊原因而至粘合偏差,务请及时与本公司联系。
与热塑性胶粘剂相反,热固型胶粘剂的粘着性通常较小。粘着性变化很大,这依赖于胶粘剂分子的结构和聚集形态。胶乳状胶粘剂只有当其液体分散介质(载体)的移去(挥发)而变粘;溶剂基橡胶甚至在含有可观量的溶剂时就变粘。两种胶都显示很好的粘着性。热熔胶棒对某些粘合件,胶粘剂的固化温度影响到胶粘剂的选择。许多热固性胶粘剂要加热和加压才能形成粘合件,而加工过程中不可能实现这些条件进,通常使用冷固化胶粘剂。胶粘剂的选择还可以决定于粘合件的部件的几何性及其排列情况。通常松配合的部件需要隙性胶粘剂;反之,紧配合的部件间需用低粘度胶粘剂。
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吸附理论吸附理论认为,粘接是由两材料间分子接触和界面力产生所引起的。粘接力的主要来源是分子间作用力包括氢键力和范德华力。胶粘剂与被粘物连续接触的过程叫润湿,要使胶粘剂润湿固体表面,胶粘剂的表面张力应小于固体的临界表面张力,胶粘剂浸入固体表面的凹陷与空隙就形成良好润湿。如果胶粘剂在表面的凹处被架空,便减少了胶粘剂与被粘物的实际接触面积,从而降低了接头的许多合成胶粘剂都容易润湿金属被粘物,而多数固体被粘物的表面张力都小于