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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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胶粘剂的表面张力。实际上获得良好润湿的条件是胶粘剂比被粘物的表面张力低,这就是环氧树脂胶粘剂对金属粘接好的原因,而对于未经处理的聚合物,如聚乙烯、聚丙烯和氟塑料很难粘接。通过润湿使胶粘剂与被粘物紧密接触,主要是分子间作用力产生永久的粘接。在粘附力和内聚力中所包含的化学键有四种类型:离子键共价键金属键范德华力扩散理论扩散理论认为,粘接是通过胶粘剂与被粘物界面上分子扩散产生的。当胶粘剂和被粘物都是具有能够运动的长链大分子聚合物时,扩散理论基本是适用的。热塑性塑料的粘接和热焊接可以认为是分子扩散的结果。静电理论由于在胶粘剂与被粘物界面上形成双电层而产生了静电引力,即相互分离的阻力。当胶粘剂从被粘物上剥离时有明显的电荷存在,则是对该理论有弱边界层理论弱边界层理论认为,当粘接破坏被认为是界面破坏时,实际上往往是内聚破坏或弱边界层破坏。弱边界层来自胶粘剂、被粘物、环境,或三者
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1.首先确定你所要粘接的产品基材是什么材质?
2.是平面粘接还是缝隙施胶?
3.适不适合流水作业,粘接面积有多大?
4.颜色有没有特殊要求?
5.需不需要耐多高温度?
6.需不需要防水要求?
7.需不需要耐酸碱要求?
8.对胶后的硬度有没有要求?
9.产品粘接面的受力情况?
10.产品的主要用途是什么?
了解了以上情况,我们就可以为你推荐最合适的胶水,效率取决于我们的沟通。
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塑料和其他材质粘接要分情况,按照客户的具体工艺具体分析,一般来说和硬制的材质(如钢铁),还是应该用丙烯酸类的胶粘剂为主(如AB胶)。橡胶一般都有较好的弹性,应该尽量使用橡胶型的胶粘剂。树脂型的胶粘剂固化以后硬、脆,不能适应橡胶高强度的折、揉、拉伸运动。以橡胶和PVC人造革粘接为例,橡胶表面打磨粗糙,使用橡胶处理剂,晾干后两边材质手工涂刷PU胶,晾干(或烘干)后贴合加压即可。橡胶型的胶粘剂一般固化时间比较慢,且较好双面涂胶晾干后压合,使用烘箱或者红外灯等加热设备热活化一下,效果会好很多。