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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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发他们真正适用、好用的产品,替代品牌,是未来胶粘剂产业发展的方向。物质的粘接是一个简单而又复杂的过程。说它简单,是因为同样的一个情况,可以有很多种解决方案,很多胶水都可以粘接它。说它复杂,是在于在这么多解决方案中选择一种较适合的需要费很多功夫。从操作工艺、使用成本各个方面都要考虑到。往往在实验室中可以粘接的很好,但是在实际工厂运用中不可行,工艺条件根本实现不了,或者太耗费工时,得不偿失。
完美粘接各类塑料、硅胶、橡胶、金属、陶瓷、玻璃、木材、石材、塑胶制品、硅胶制品、橡胶制品,五金机械、电子电器、灯饰灯具、工艺饰品、家居家具、压克力制品、玻璃制品、水晶制品、建筑建材等材质上。广泛应用于手机、电子、电器、家俬、塑料、工艺礼品等行业。
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因此,在达到处理强度前,如果移动粘合结构会造成不良影响,并无法弥补。处理强度通常量化为当拉伸剪切强度达到1Mpa的时间。处理强度同样受到温度的影响。处理强度不同于初始强度。胶粘剂(涂料、油墨)附着力的机理人们并未了解,但形成了一些假设理论,并用以分析附着过程和影响附着力的因素。当两种物体被放在一起达到紧密的界面分子接触,以至生成新的界面层时就生成了附着力。当胶粘剂涂布于基材上,在干燥和固化的过程中附着力就生成了。这些力的大小取决于基材表面和胶粘剂的性质。