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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
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加热对进步粘接力有利。固化的加热体例有烘箱或烘道?烘房加热,夹具加热等。对于传热快的金属基材可采用夹具加热,胶层受热比烘箱加热快。加热过程应以渐渐升温为宜。溶剂型聚氨酯胶要细致溶剂的挥发速度。在晾置过程中,大部分溶剂已挥发掉,剩余的溶剂慢慢透过胶粘层向外扩散,若加热过快则溶剂在软化了的胶层中气化鼓泡,在接头中形成气泡,紧张的可将大部分未固化呈流粘态的胶粘剂挤出接头,形成空缺会影响粘接强度。对于双组分无溶剂胶粘剂及单组分湿固化胶粘剂,加热也不能太快,否则NCO基团与胶中或基材外观?空气中的水分加速反应,产生的CO2气体来不及扩散,而胶层粘度增长很快,气泡就留在胶层中。
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本品广泛用于电子厂,灯饰厂,如:金属、(铁线)、布料(尼龙布、绒布、富贵绸)、塑胶(PP、PE、PC、PVC、EVA、ABS、)、皮料(真皮、防皮)、纸品(如牛皮纸等)等灯饰材料粘贴。接着力强,固含量高,高粘度,不易流胶,粘性维持时间长,干固时间五至十分钟,耐高温在150℃到180℃之间。
对大多数应用来说,以上论讨的条件提供了一个选择合适的胶粘剂充分基础。然而在一些的情况下,另外的某些因素也可能影响胶粘剂的选择,甚至它们会成为主要考虑的因素:电学性质在印刷电路板的制造中,通常需要详细介绍胶粘剂的介电常数、介电损耗、缘电阻之类的电学性质。胶粘剂的电学性质可用混入适当填料来改变,当然这种方法也可改变传导性。光学性质光学系统通常需要一个给定折射率的无透明的胶层。对质量要求高的光学系统(包括镜头和镜子)应该避免因胶层固化而过度收缩所造成的光学元件的应力。而在需要泽的地方,可用染料或颜料来着。但某些胶粘剂具有永久性泽,这就妨碍了它们对许多光学粘合件的应用。