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粘接组合件的要求在考虑粘接时,粘接组合件的结构常常是胶粘剂选择的决定因素。被粘接零件之间接头类型和式样是结构的主要表征。通常接头类型有角接、T形接、对接和面接。两个平板形零件间粘接时,采用面接显然比其它类型的接头强度高,甚至采用较低强度的胶粘剂也能获得较好的接头强度。同样是面接,套接和槽接与平面接相比,在差不多的面积上会得到更高的接头强度,因此常常用不着采用高强度胶粘剂。虽然采用对接时,这类型接头适于承受张力或压力,要求采用较高强度的胶粘剂,但如果采用隼式对接、坡形对接或阶梯形对接,就可以采用不那么高强度的胶粘剂。在被粘区域内,尽可能地扩大被粘面积,有助于在不降低接头强度要求的情况下,采用价廉、强度较低的胶粘剂。
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固体表面分子同样存在净吸力,只是固体分子不能象液体分子一样可以自由移动,不能产生表面收缩,但以自由能的形式存在于表面。以球形液滴铺展到表面为例表面积变大、意味着液体内部的某些分子被“拉到“表面并铺于表面上。当内部分子被拉到表面时,需要克服内部分子的吸引力而消耗功。因此,表面张力可定义为增加单位面积所消耗的功。表面张力的单位是N/M。是作用在单位长度上的力。分子间力可以引起净吸力。而净吸力引起表面张力,表面张力和液体表面相切,而和净吸力相互垂直。
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使用方法:
清除被粘物表面的油污,必要时可用清洗剂擦洗,将透明黄胶均匀涂于两粘接面,晾置5-15分钟粘合压实,使其紧密接触,当即就有一定强度,24小时后可使用。如需提高透明黄胶的粘接强度和耐温性,可在基材表面预涂处理剂,再在胶内加入5-8%左右的固化剂充分搅均,其粘接强度和耐温性明显提高,加入固化剂的胶液须在12小时内用。
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。