结构胶粘剂的知识大全
结构胶粘剂的种类和应用
结构胶粘剂的种类和应用结构胶粘剂是一种具有高强度、高粘接性的粘合材料,通常用于连接各种材料并提供持久稳固的粘合效果。
结构胶粘剂的种类繁多,应用领域广泛,本文将就结构胶粘剂的种类和应用进行详细介绍。
一、结构胶粘剂的种类1. 丙烯酸类结构胶粘剂丙烯酸类结构胶粘剂是一种常见的结构胶粘剂,具有快速固化、高强度、耐候性好的特点。
它广泛应用于金属、玻璃、塑料、橡胶等多种材料的粘接,尤其适用于需要耐久性和高强度粘接的场合。
2. 硅酮类结构胶粘剂硅酮类结构胶粘剂具有耐高温、耐候性好、耐化学腐蚀等特点,适用于高温环境下的粘接,如汽车引擎室内部件的粘接、玻璃幕墙的安装等。
3. 聚氨酯类结构胶粘剂聚氨酯类结构胶粘剂是一种多功能结构胶粘剂,其特点是固化后具有柔韧性和强韧度,适用于各种材料的粘接,尤其适用于需要经受振动和冲击的场合。
4. 硫化类结构胶粘剂硫化类结构胶粘剂具有优异的耐高温和耐化学腐蚀性能,常用于需要在恶劣环境下长期使用的场合,如航空航天领域、石油化工设备等领域。
5. 双组分环氧类结构胶粘剂双组分环氧类结构胶粘剂是一种两部分混合固化的结构胶粘剂,具有优异的耐化学腐蚀性能和高强度粘接效果,适用于金属、陶瓷、混凝土等多种材料的粘接。
二、结构胶粘剂的应用1. 汽车制造结构胶粘剂在汽车制造中有着广泛的应用,包括车身焊接替代、风挡玻璃粘接、车身件粘接等。
结构胶粘剂能够提高汽车结构的整体强度,降低汽车的噪音震动,提高汽车的安全性和舒适性。
2. 建筑领域在建筑领域,结构胶粘剂被广泛应用于玻璃幕墙的组装、金属构件的粘接、混凝土构件的粘接等方面。
结构胶粘剂能够提高建筑材料的整体性能,降低材料的重量,简化建筑工艺,减少施工周期。
3. 航空航天在航空航天领域,结构胶粘剂的应用尤为重要。
航空航天设备需要经受复杂的力学环境和极端的工作条件,结构胶粘剂能够提供可靠的粘接效果,确保航空航天设备的安全可靠性。
4. 电子产品在电子产品制造过程中,结构胶粘剂被广泛用于电路板的粘接、电子元件的固定、设备的组装等方面。
胶粘剂行业常用基本知识大汇总
胶粘剂行业常用基本知识大汇总一、基本概念1、粘合(adhesion):两个表面依靠化学力、物理力或两者兼有的力使之结合在一起的状态。
同义词:粘附。
2、内聚(cohesion):单一物质内部各粒子靠主价力、次价力结合在一起的状态。
3、机械粘合(mechanical adhesion):两个表面通过胶粘剂的咬合作用而产生的结合。
同义词:机械粘附。
4、粘附破坏(adhesive failure;adhesion failure):胶粘剂和被粘物界处发生的目视可见的破坏现象。
5、内聚破坏(cohesive failure;cohesion failure):胶粘剂或被粘物中发生的目视可见的破坏现象。
6、相容性(compatibility):两种或多种物质混合时具有相互亲和的能力。
7、胶粘剂(adhesive):通过粘合作用,能使被粘物结合在一起的物质。
8、被粘物(adherend):准备胶接的物体或胶接后胶层两边的物体。
9、基材(substrate):用于在表面涂布胶粘剂的材料。
注:这是比“被粘物”更广义的术语。
10、湿润(wetting):液体对固体的亲和性。
两者间的接触角越小,固体表面就越容易被液体湿润。
同义词:润湿11、干燥(dry):通过蒸发、吸收,使溶剂或分散介质减少,以改变被粘物上胶粘剂物理状态的过程。
12、胶接(bond):用胶粘剂将被粘物表面连接在一起。
同义词:粘接13、固化(curing cure):胶粘剂通过化学反应(聚合、交联等)获得并提高胶接强度等性能的过程。
14、硬化(setting set):胶粘剂通过化学反应或物理作用(如聚合反应、氧化反应、凝胶化作用、水合作用、冷却、挥发性组分的蒸发等),获得并提高胶接强度、内聚强度等性能的过程。
15、胶层(adhesive layer):胶接件中的胶粘剂层。
16、交联(crosslinking;crosslink):在分子间形成化学键,并产生一个三维空间网络结构的过程。
建筑结构胶黏剂解读
建筑结构胶黏剂解读胶黏剂在建筑结构中的应用是多样的,从地基、墙体、屋顶到地板等各个方面都有所涉及。
胶黏剂通常用于连接和固定砖、石材、混凝土、金属材料等。
在建筑安装、修复、重建和装饰等方面都有广泛应用。
胶黏剂的使用方式可以是涂抹、喷涂、注射等,具体取决于使用时的需要。
一般来说,首先需要准备好被黏合的材料表面,确保其干净、平整、无油污和灰尘等。
然后,将胶黏剂涂抹在所需黏合的表面上,并将两个被黏合的材料压合在一起,施加适当的压力,使其充分接触和黏合。
根据不同的材料和具体要求,可能需要使用特定类型的胶黏剂,并遵循相关的使用说明和建议。
胶黏剂在建筑结构中的作用主要有以下几点:1.连接和固定:胶黏剂可以将不同的建筑材料连接在一起,如砖与混凝土、金属与混凝土等。
胶黏剂可以形成强大的连接力,确保连接处的稳固和牢固。
2.填充和修复:胶黏剂可以用于填充和修复建筑材料中的缺陷和裂缝。
它可以填充墙体中的裂缝、修复地板上的损坏等,使建筑结构恢复原状。
3.加固和增强:胶黏剂可以用于加固和增强建筑材料的强度和稳定性。
例如,在地震区域,胶黏剂可以用于加固和固定建筑物的结构部分,以提高其抗震性能。
4.防水和防潮:一些特殊类型的胶黏剂具有防水和防潮的功能,在建筑材料的连接处形成防水层,阻止水分渗透和损害建筑结构。
5.装饰和美化:胶黏剂还可以用于建筑装饰和美化。
它可以用于固定和安装装饰材料,如瓷砖、石材、玻璃等,使其固定牢固并保持美观。
使用胶黏剂在建筑结构中有许多好处,但同时也存在一些注意事项和限制:1.材料和环境要求:不同类型的胶黏剂适用于不同的材料和环境条件。
在选择和使用胶黏剂之前,需要了解材料的性质、环境条件和使用要求,以确定最合适的胶黏剂类型和品牌。
2.施工技术:正确的施工技术对胶黏剂的使用效果至关重要。
涂抹胶黏剂时需要均匀、全面、细致,以确保胶黏剂能够充分接触和黏合材料表面。
3.耐久性和可靠性:胶黏剂的耐久性和可靠性对于建筑结构的安全和稳定性至关重要。
胶粘剂基础知识及产品研究
胶粘剂基础知识及产品研究
内容包括:
第一部分:胶粘剂基础知识
一、胶粘剂的分类
1、按照结构状态分类
胶粘剂可以按照它的结构状态分为固体胶粘剂和液体胶粘剂。
(1)固体胶粘剂:既指一些源性固体材料,如橡胶、塑料、石棉和
硅胶等,又指以这些材料为基础加工制得的专门的胶粘剂,如乳胶、热熔
胶和热缩胶等。
(2)液体胶粘剂:指由高分子溶剂如羧酸乳液、氨基树脂和聚氨酯
乳液等,以及高分子材料,如胺树脂、酚醛树脂和乳液型粘合剂等,制成
的液态胶粘剂。
2、按照粘合物质种类分类
(1)有机粘合剂:以有机物质为基料的粘合剂,如乳胶,氨基树脂、酚醛树脂、聚氨酯、乳液型粘合剂等。
(2)无机粘合剂:以无机物质为基料的粘合剂,如硅烷复配胶粘剂,水胶粘剂,玻璃纤维胶粘剂、脱岩剂及硅浆粘剂等。
二、胶粘剂的性能
在粘接前应充分考虑胶粘剂的吸水性、耐老化性、耐温、耐湿以及粘
接强度等特性,以确保胶粘剂的高品质和可靠性。
(1)吸水性:鉴于涂敷的胶粘剂在被粘接的物体表面迅速吸收水分而不容易粘接,故要求涂敷的胶粘剂具有这样的性能。
(2)耐老化性:由于粘接后。
结构胶粘剂的知识大全
结构胶粘剂的知识大全一、结构胶粘剂的种类1.有机胶粘剂:主要成分是有机物质,如聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸酯等。
这类胶粘剂具有粘结力强、黏结牢固的特点。
2.矿物胶粘剂:主要成分是矿物质,如水泥、沥青等。
这类胶粘剂适用于需要吸附性与黏结性相结合的工作场合。
3.无机胶粘剂:主要成分是无机物质,如硅橡胶。
这类胶粘剂具有耐高温、耐化学腐蚀的特点,适用于特殊工作环境。
4.水性胶粘剂:主要成分是水,如水性聚氨酯、水性环氧等。
这类胶粘剂环保性好,易于清洗,适用于粘接不同材料的工作场合。
二、结构胶粘剂的特性1.粘接力强:结构胶粘剂能够在不同材料之间形成牢固的连接,具有很高的粘接强度。
2.耐久性好:结构胶粘剂的连接具有持久性,能够抵抗外界环境的侵蚀和影响。
3.耐高温性能好:一些结构胶粘剂具有良好的耐高温性能,可以在高温环境下保持长期稳定。
4.耐腐蚀性好:部分结构胶粘剂对化学腐蚀具有较高的耐受性。
三、结构胶粘剂的应用领域1.建筑领域:用于建筑物的粘贴、封装和修复,如混凝土、瓷砖、玻璃幕墙等的粘接。
2.制造领域:用于汽车、航空航天、电子、机械等制造业的材料连接,如金属、塑料、复合材料的粘接。
3.家居装饰领域:用于家具、地板、墙壁的粘接。
4.能源领域:用于太阳能电池板、风力发电机翼等的粘接。
5.医疗领域:用于医疗器械、人体植入材料的粘接。
6.汽车领域:用于汽车车身、车窗等部件的粘接。
四、结构胶粘剂的使用方法使用结构胶粘剂需要注意以下几点:1.表面处理:在进行粘接前,必须要对粘接表面进行处理,确保表面清洁、干燥并去除杂质,以提高粘接强度。
2.剂量控制:根据粘接的材料和要求,正确控制胶粘剂的使用剂量。
过少会导致粘接强度不够,过多则会影响胶粘剂的固化速度。
3.压力施加:在粘接后,需要施加适当的压力来提高粘接强度,确保粘接处无气泡和空隙。
4.固化时间:根据胶粘剂的类型和环境条件,合理安排固化时间,确保粘接完成后胶粘剂能够达到最佳效果。
混凝土胶粘剂
混凝土胶粘剂简介混凝土胶粘剂,也称为混凝土粘结剂,是一种常用于混凝土结构中的粘合剂。
它能够在混凝土表面形成坚固的粘结层,提高混凝土的抗裂性能和耐久性,同时还能够增加混凝土的黏结强度。
混凝土胶粘剂一般是一种灰色或者浅黄色的粉末,由多种化学成分组成,包括胶体化合物、胶凝物和添加剂等。
胶粘剂的作用原理在混凝土结构中,胶粘剂能够起到以下几个作用:1.增加黏结强度:胶粘剂与混凝土表面发生反应,形成化学键,并与混凝土表面的毛细孔结合,增加了混凝土的黏结强度。
2.提高抗裂性能:胶粘剂能够填充混凝土中的微细裂缝,阻碍裂缝的扩展,提高混凝土的抗裂性能。
3.改善耐久性:胶粘剂形成的胶结层可以封闭混凝土的毛细孔,减少潮气和有害物质的渗透,提高混凝土的耐久性。
4.增强粘结性:胶粘剂与混凝土中的水分发生反应,形成胶凝物,增加了混凝土的胶凝力,提高了粘结性。
胶粘剂的分类根据胶粘剂的性质和使用范围,可以将混凝土胶粘剂分为以下几类:1.水泥基胶粘剂:水泥基胶粘剂是一种常用的胶粘剂,它由水泥、石灰和一些添加剂组成。
水泥基胶粘剂适用于一般混凝土构件的粘接,例如地坪、墙面等。
2.环氧树脂胶粘剂:环氧树脂胶粘剂具有优异的粘结性能和抗化学侵蚀能力,适用于对胶结强度要求较高的混凝土构件,例如桥梁、隧道等。
3.聚氨酯胶粘剂:聚氨酯胶粘剂具有良好的柔韧性和耐腐蚀性,适用于需要经受振动和变形的混凝土构件,例如道路、机场跑道等。
4.丙烯酸胶粘剂:丙烯酸胶粘剂具有较高的粘结强度和耐水性,适用于湿润环境下的混凝土构件,例如水池、水塔等。
胶粘剂的使用方法使用混凝土胶粘剂时,应注意以下几点:1.表面处理:混凝土表面应进行适当的处理,如清除松散物质和灰尘,使胶粘剂能够充分渗透。
2.胶粘剂的配比:按照胶粘剂的使用说明进行配比,确保配比的准确性。
通常,混凝土胶粘剂的配比为胶粘剂与水的比例为1:1。
3.施工方法:将胶粘剂均匀涂布在混凝土表面上,使用毛刷或辊筒进行均匀涂抹。
胶粘剂基础知识及产品详解
耐油耐溶剂性 差
不易燃,燃烧 几乎无有害物
放出
耐强酸碱性差 高透水气性
有机硅固化机理
加成反应 Additional Cure 有机硅聚合物 + 固化剂 = 固化后硅胶
A +B= C
特点:固化时不需要水气、不产生副产物,可在密闭环境下固 化,可能产生固化抑制,或固化中毒 。
缩合反应 Condensation Cure 有机硅聚合物+固化剂=固化后硅胶+副产物(气体 )
• 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。(热塑性塑料的溶剂粘接和热焊接可以认为 是分子扩散的结果。)
胶粘剂一般术语
• 润湿 胶粘剂和被粘物直接接触的过程。
润湿效果不好 润湿效果好
• 挤出率 表征粘度的单位,在一定压力下一定直径的管中单位时间
内挤出的胶粘剂的克数。 在90psi气压下1/8inch的管口每分钟挤出胶水的克数,单位g/min
胶粘剂一般术语
• 介电强度 是一种材料作为绝缘体时的电强度的量度。它 定义为试样被击穿时,单位厚度承受的最大电压,表示为 伏特每单位厚度。
测定方法:通常采用短时间法, 加在两电极间的电压从零开始以相同的 速率上升,直至介质被击穿。 单位:kV/mm、V/mil
1kV/mm=25.374V/mil
• 体积电阻率 指某材料单位厚度上的直流压降与单位面积 上通过的电流之比。
在一起的粘接现象。
粘接
非结构性粘接:主要指表面粘涂、密封和功能型粘接等。
涂敷
灌封
密封
粘接理论
• 机械理论:粘接主要是通过胶粘剂在两 粘接面间形成机械互锁结构。
胶粘剂粘接经表面打磨的致密材料效果 要比表面光滑的致密材料好。(如金属表面处理前的喷沙) 吸附理论
结构胶不能乱用,了解4点特性,结构胶995和999的4点区别也要清楚
结构胶不能乱用,了解4点特性,结构胶995和999的4点区别也要清楚我们家里装修的时候,一般会用到各种各样的胶。
例如我们的卫生间可能会用到玻璃胶或者是结构胶。
如果安装窗户的话,一定会用到结构胶。
但是对于这些不同类型的胶,到底怎么选择呢?大家会发现不同的胶上面的标注是有很大差异的,可能就不知道怎么选择了。
例如我们最常见的结构胶有的是标注995,有的标注是999,它们之间到底有什么区别呢?哪一种适合我们呢?在这篇文章中,家居杂坛就来给大家解答结构胶以及结构胶代号之间区别的问题。
(一):结构胶有哪些特性?要想了解结构胶的代码的区别,我们首先应该把结构胶的特性弄清楚。
弄清楚哪些结构胶到底用于哪些地方。
因为对于结构材料来说,都有很多的共性。
为此,个人给大家总结一下结构胶的特性,大家可以通过以下四个方面来了解。
①、结构胶的本质。
结构胶的本质就是指能够用于结构件连接的胶。
所以结构胶通常是指高强度,能承受非常大的荷载,而且在使用的位置可以耐老化,耐疲劳,耐腐蚀,在其规定的年限之内能够承受很强的作用力的一种胶粘剂。
其中结构胶的压缩强度要大于65MPa,连接强度要大于30MPa,抗剪强度大于18MPa,这是结构胶的基本的参数。
②、结构胶的常见用途。
结构胶目前发展的是非常的迅速。
而我们所常见的其实都是建筑结构胶。
建筑结构一般是用于施工,安装,装修,密封,结构,粘接等相关的范围。
例如在建筑中最常见的就是可以用于玻璃的安装,还可以用于钢筋的植设,钢板的粘贴等等。
③、结构胶用途的优势。
结构胶的强度非常高,而且在结构胶凝固以后的抗剥离,耐冲击等都是非常优异的,而且施工也非常简单。
所以说结构胶可以用于金属,陶瓷,塑料,橡胶,木材等同一类材料或者是不同类材料之间的连接。
像现在来说,结构胶在一定程度上可以代替焊、螺栓连接的连接形式。
因为结构胶的连接时的应力分布均匀,对连接件几乎没有任何的影响。
④、结构胶的分类。
对于结构胶而言,一般是根据使用部位不同分成不同的类型。
胶粘剂基础知识及产品详解
胶粘剂基础知识及产品详解
一、胶粘剂概述
胶粘剂(Adhesive),又称为粘合剂,是一种非塑性的硬质材料,它
是用来结合物体表面的一种特殊材料。
根据粘合剂的分类,胶粘剂又可以
分为水胶、溶剂胶、热熔胶等。
根据胶粘剂的粘接效果,又能分为强粘、
中粘、弱粘等。
二、胶粘剂种类
1、水基胶粘剂:水性胶粘剂有聚酯胶、乳胶、聚氨酯等,是成膜粘
接的低毒、环保型胶粘剂,具有粘合性能优越,结果耐久,安全和无毒。
2、溶剂热熔胶:溶剂胶是指在溶剂的作用下,得到溶胶态的胶粘剂。
其特点是:由于溶剂的作用,热熔胶的粘接和软化温度较低,粘接迅速;
但是溶剂的挥发会使胶粘剂表面出现弱点,而且热熔胶的溶剂是有毒,对
于人体和环境有害。
3、热熔胶:热熔胶是一种以聚乙烯为主要原料的共聚物,具有较强
的粘性,当热熔胶加热到一定的温度后,其粘接牢度较高,热熔胶的溶解
不耗能,而且热熔胶能够满足各种结构强度的要求,耐温耐化学性好,无
毒无害。
结构胶固化原理
结构胶固化原理胶固化是指将胶粘剂涂敷于被连接的物体表面,通过一定的工艺和条件使胶粘剂固化,从而实现物体的连接和固定。
结构胶固化是一种常见的胶粘剂固化方式,它广泛应用于汽车、航空航天、建筑和电子等领域。
结构胶固化的原理是通过胶粘剂中的化学反应或物理变化,使胶粘剂从液态或半固态转变为固态,从而实现物体的连接和固定。
这种固化过程可以分为两个阶段:胶粘剂的流变阶段和固化阶段。
在胶粘剂的流变阶段,胶粘剂处于液态或半固态状态,具有一定的流动性。
在这个阶段,胶粘剂可以充分填充被连接物体的表面微观凹凸,填补缝隙,形成一个连续的粘结层。
这样可以增加被连接物体之间的接触面积,提高连接强度。
在固化阶段,胶粘剂发生化学反应或物理变化,由液态或半固态转变为固态。
这种固化过程可以通过热固化、光固化、湿固化等方式实现。
其中,热固化是最常见的固化方式之一。
在热固化过程中,通过加热,胶粘剂中的活性基团发生反应,形成交联结构,从而使胶粘剂变得坚固。
热固化的过程可以分为三个阶段:加热、反应和冷却。
在加热阶段,胶粘剂受热,温度升高,活性基团开始发生反应。
在反应阶段,胶粘剂中的活性基团与胶粘剂分子或其他物质发生反应,形成交联结构。
这种交联结构可以增加胶粘剂的分子量和粘度,使其变得坚固。
在冷却阶段,胶粘剂冷却至室温,固化过程完成。
除了热固化,光固化和湿固化也是常见的结构胶固化方式。
光固化是指通过紫外线、可见光或红外线等光源照射,使胶粘剂中的光引发剂发生反应,从而实现固化的过程。
湿固化是指通过与湿度或水分的接触,使胶粘剂中的湿固化剂发生反应,形成交联结构。
结构胶固化的原理是胶粘剂中的化学反应或物理变化,使其从液态或半固态转变为固态。
这种固化过程可以通过热固化、光固化、湿固化等方式实现。
无论是哪种固化方式,都需要控制固化过程的时间、温度和环境条件,以确保固化效果的稳定和可靠。
结构胶固化的原理为各行各业提供了一种重要的连接和固定方式,推动了现代工业的发展。
聚氨酯结构胶
聚氨酯结构胶结构用聚氨酯胶粘剂的应用正在逐渐被认识。
聚氨酯系由硬、软段组成的嵌段共聚甲。
硬段分子提供剪切、剥离强度和耐热性能,软段分子则有耐冲,击、耐疲劳等特性。
调节硬、软段的组成或者结构,可制得强度符合要求的多种结构用聚氨酯胶粘剂。
适用于众多应用场合。
1.结构型聚氨酯胶粘剂的发展:结构型聚氨酯胶粘剂从开始用于汽车的FRP(纤维增强塑料)至今,20多年来取得很大进展。
目前除在汽车行业中得到应用外,还广泛用于水上运载工具[用于FRP甲板与船壳的粘接以及粘接SMC(板材模型复合材料)塔架、SMC水闸等,这些粘接件具有优异的耐振动性和耐冲击性],电梯(电梯间的门、壁镶板的粘接),净化槽(FRP凸缘、隔板的粘接),浴池(SMC-瓷砖、天花板—瓷砖的粘接),以及住宅(外装饰材料水泥预制件之间的粘接)等领域。
(1)汽车部件的粘接最初成功地作为聚氨酯结构胶用于汽车者是美国Coodyesr公司的pliogrip它系无溶剂双组分反应型胶粘剂,1967年用于载重汽车的5MC型发动机罩的粘接。
随后GM、Ford、Mack等公司相继于大型载重卡车的SMC部件上以其进行粘接。
接着又椎广到FRP部件。
日本从美国引进技术,并进行了改性。
1984年用日产聚氨酯胶粘接丰田汽车塑料结构件,效果令人满意。
它可随端异氰酸酯基严渠禄主剂和多元醇固化剂的不同结构和组成,制造出具有不同粘度和不同抗下垂性等特性的胶粘剂,其剪切强度与环氧树脂相当,同时又具备较高的剥离强度。
(2)电梯镶板上的应用电梯间的壁、门等用的镶板,近年来向着轻量化、高级化的方向发展。
其中,轻量化是借助高刚性轻质辅助材料的采用及表面材料的薄型化实现的。
电梯镶板的材质有表面贴PVC膜的钢板(简称PVC钢板)、钢板、镀锌钢板、不锈钢板及有色不锈钢板、黄铜板、红铜板等。
镶板通常是由表板里部粘接上镀锌钢板或钢板等补强材料构成的。
镶板对胶粘剂的要求如下:①能够适用各种材质,如钢板、PVC钢板、不锈钢板、镀锌钢板等;②剥离强度>150N/25mm;③冲击强度>1.98j/cm2;④剪切强度>15MPa;⑤破坏状态为胶粘剂的内部破坏;⑥耐湿性,在60℃、90%RH的环境中放置60天后,其强度保持率在70%以上,且吸湿老化后再行干燥,胶粘剂的恢复性好;⑦耐蠕变性、耐疲劳性优异;⑧即使是薄板也不会因胶粘剂固化收缩引起歪斜等变形;⑨具有耐烤漆烘烤温度(最高175℃)的耐热性;⑩因PVC钢板耐热性差,故固化温度要求在80℃以下;⑩固化时间在20min以内;⑩适于自动化。
建筑结构胶黏剂解读
②各种类型的丙烯酸树脂及改性物;
③不同种类的聚氨酯及改性物;
④有机硅树脂及其化合物;
⑤各种类型的不饱和聚酯树脂;
⑥其他高分子弹性体和材料;
⑦无机粘料等。
3.1.1环氧树脂及其改性物
分子中含有两个或者两个上的环氧基团,并且环氧基团能够发生反应形成具有优异性能的热固性树脂,这样的物质被称为环氧树脂。除此之外,含有两个以上(含两个)的环氧基团,并能通过交联能形成性能优异的热固性树脂,这样的低分子化合物也被称为环氧树脂。二酚基丙烷缩水甘油醚即双酚A环氧树脂,产量在世界范围内占环氧树脂总产量75%左右,因此被称为通用型环氧树脂。双酚A环氧树脂结构式与其性能之间的关系如图
(2)潮湿条件固化胶
是指在常温条件下但是可以在潮湿环境、潮湿基材的表面、甚至水下也可以完成施工并固化的胶种
(3)低温固化类
可在-5℃以 甚至-15℃以下可以顺利进行施工,又能在该温度下10~15d内完成固化的胶种。现在既能达到强度要求,又能满足施工工艺的此类胶种使用产品任然很少,需要进行开发与完善。
④结构胶黏剂具有很好的物理机械性能,结构本身的强度大大超过混凝土的强度;黏结性能也很好,耐水、耐介质、耐老化性能优异,能满足各种要求;在施工中还可以提高效率、降低成本、节约能源等;
⑤建筑结构胶在新型复合建材和各种功能建材的制造中有着重要的作用;
⑥结构胶的广泛应用利于环境保护,减少污染以及资源的再生利用和循环使用。
2.2 按主要用途分类
现在国内外加固胶按主要组成分类如表所示。
建筑结构黏结剂按主要组成分类
硅酸盐类
无机建筑结构胶
磷酸盐类
其他类
环氧树脂及改性环氧树脂类
丙烯酸树脂类
mdi胶粘剂结构
mdi胶粘剂结构
MDI(Methylene Diphenyl Diisocyanate)胶粘剂是一种多用途的结构胶,主要用于建筑、家具、汽车、电子等行业。
它的结构主要包括以下几个方面:
1. 分子结构:MDI分子由两个苯环通过一个异氰酸酯键连接而成,其分子结构具有一定的活性,可以与多种化合物发生反应。
2. 物理性质:MDI胶粘剂通常为无色或微黄色透明液体,不挥发物含量高,粘度低,易于混合和涂敷。
3. 化学性质:MDI胶粘剂具有较高的化学活性,能与醇、胺、水等化合物发生反应,生成相应的聚合物。
在与聚合物反应时,MDI分子中的异氰酸酯键断裂,生成新的化学键,从而形成坚韧的胶粘层。
4. 固化反应:MDI胶粘剂在接触到空气中的水分后,发生水解反应,生成甲撑二苯脲(MDI-urea)聚合物。
这个聚合物具有较高的粘结力和强度,使胶粘剂固化成为坚韧的固体。
5. 应用领域:MDI胶粘剂广泛应用于建筑中的木材、塑料、金属等材料的粘接,以及家具、汽车、电子等行业的组件组装。
6. 优点与缺点:MDI胶粘剂具有优良的粘结性能、耐磨性、耐水性、耐候性等特点,但同时也存在一定的毒性,对人体和环境有一定的危害,因此在使用时需要采取相应的防护措施。
总之,MDI胶粘剂的结构主要包括其分子结构、物理性质、化学性质、固化反应、应用领域以及优缺点等方面。
了解这些方面有助于更好地掌握MDI胶粘剂的特点,从而在实际应用中发挥其优势,实现高效、稳定的粘接效果。
建筑工程常用胶黏剂
建筑工程常用胶黏剂1.结构型胶黏剂结构型胶黏剂的组成材料为合成树脂、固化剂、填料、稀释剂、增韧剂等。
(1)环氧树脂胶黏剂。
这种胶黏剂由于所用环氧树脂中含有环氧基、羟基等多种极性基团,因此其黏结强度很高。
该胶黏剂在低温、室温、高温条件下均可固化,并且耐水性、耐酸碱侵蚀性好。
目前这种胶黏剂已被广泛应用于金属、玻璃、塑料、木材、陶瓷及混凝土(或水泥制品)等材料的黏结中,尤其是在黏结混凝土方面,其性能远远超过其他胶黏剂但使用中应注意的是,这种胶黏剂所用的固化剂一般都具有较强的毒性。
(2)不饱和聚酯树脂胶黏剂。
这种胶黏剂的特点是黏结强度高,抗老化性及耐热性好,可在室温和常压下固化,但固化时的收缩大,使用时须加入填料或玻璃纤维等。
这种胶黏剂可用于黏结陶瓷、玻璃、木材、混凝土和金属结构构件。
2.非结构型胶黏剂非结构型胶黏剂的组成与结构型胶黏剂基本相同,但由于所用树脂多为热塑性树脂,因此一般只能用于在温室条件工作的非结构性黏结。
(1)聚醋酸乙烯胶黏剂。
这种胶黏剂俗称白乳胶。
其特点是使用方便、价格便宜、润湿能力强(因此最适用于亲水性多孔材料),有较好的黏附力并适用于多种黏结工艺。
但这种胶黏剂的耐热性、对溶剂作用的稳定性及耐水性较差,只能作为室温下使用的非结构胶,用于黏结玻璃、陶瓷、混凝土、纤维织物、木材、塑料层压板、聚苯乙烯板、聚氯乙烯板及塑料地板。
(2)聚乙烯醇缩脲甲醛胶黏剂。
这种胶黏剂的商品名为801建筑胶。
801建筑胶在制备过程中加入脲素,由于脲素与游离甲醛在缩合反应的过程中可以生成一羟基脲、二羟基脲乃至羟甲基脲等缩合物,所以游离甲醛量可以大幅度降低,而且胶液的黏结能力也得以增强。
3.橡胶型胶黏剂建筑工程中广泛使用的橡胶型胶黏剂,既可在室温下固化,也可在高温高压条件下固化;既可作非结构黏结,也可用于结构型黏结。
(1)氯丁橡胶胶黏剂。
这种胶黏剂是目前应用最广的一种橡胶型胶黏剂,主要由氯丁橡胶、氧化锌、氧化镁、填料、抗老化剂和抗氧化剂等组成。
建筑结构胶粘剂之二:结构胶粘剂的技术特征
型用途——耐腐蚀地坪制造中粘结构及勾缝 ; 地面
防 滑 和 美 化 、 化 ; 板 的 铺 设 , 要 组 成 —— 环 净 地 主
粘 结部位 — — 车顶 一 窗 框 , 型 组成— — 环 氧— 聚 典 硫橡 胶 。 5 装饰 粘 接 : 粘 材 料 —— 聚 丙烯 酸 酯 一 聚 丙 、 被
耐久性 ( 疲劳特性 ) 主要用途——车身粘 结, , 薄钢
板补 强 , RP粘 结 , 械 结 构 的修 复 、 装 。 F. 机 安 5 体 育 用 品 : 粘 材 料— — 金 属 , , 璃 , 、 被 木 玻 热 固 性 塑 料 ,RP, 要 特 征 — — 耐久 性 , 冲 击 性 , F 主 耐 主要 用 途— — 滑雪 板 , 尔夫 球杆 , 高 网球 拍 。 6 其 他 : 粘材 料 —— 金 属 , 、 被 玻璃 , 瓷 , 要 陶 主 特 征—— 低 毒性 , 不泛 黄 , 要用 途— — 文 物修 补 , 主
制造 和搭 建 或者 预 制 。 为 了 能使 更 多 的人 住上 舒 适 的新 房 , 就 需要 这 通 过使 用预 制 件 、 以及 对这 些 预制 件 的 加工 制 造进 行细 致 的研 究 来 降低 成本 。 也就 要求 使 用 的胶粘 这
建筑 ( 房屋 住宅 、 工厂和商店等 ) 和土木工程
在另一方面 , 我们往往需要被粘接表面有一定
的粗糙 度 , 这样 可 以更 好 的实现 机械 粘 接 。
1 不 能太 高 , ) 一般 不超 过 3 ̄ 5C。温度 太 高 , 对
于一些溶剂基胶 粘剂意味着溶剂挥发太快 , 从而导
致 开放 时间 短 。 2 不 能太 低 , 般 不 低 于 5C, 先 , 度 低 将 ) 一  ̄ 首 温 导 致干 燥 时间 过长 , 次 , 度 过 低 , 其 温 将会 破 坏 水 基
结构胶粘剂的种类和应用
结构胶粘剂的种类和应用结构胶粘剂,也被称为结构胶,是一种具有较高强度和耐久性的粘合剂,通常用于连接金属、玻璃、塑料、混凝土和其他材料。
结构胶粘剂通常被广泛应用于建筑、机械制造、汽车制造、航空航天等领域。
以下将介绍结构胶粘剂的种类和应用。
一、结构胶粘剂的种类1. 聚氨酯结构胶:聚氨酯结构胶以其高强度和耐候性而闻名。
它能够在不同材料之间形成牢固的连接,具有优异的粘性和耐高温性能。
聚氨酯结构胶通常用于汽车制造、建筑和家具制造等领域。
2. 硅酮结构胶:硅酮结构胶具有优异的耐候性和耐化学腐蚀性能,能够在高温和高湿环境下保持稳定的性能。
硅酮结构胶常被应用于玻璃幕墙、建筑密封和电子设备的封装等领域。
3. 双组分环氧结构胶:双组分环氧结构胶具有较高的机械强度和化学稳定性,适用于连接金属、混凝土和塑料等材料。
它在航空航天、船舶制造和重型机械制造等领域有着广泛的应用。
4. 丙烯酸结构胶:丙烯酸结构胶具有快速固化的特点,通常用于需要快速生产和快速修复的场合,如汽车维修、家具制造和修补等领域。
5. 氰基丙烯酸酯结构胶:氰基丙烯酸酯结构胶具有极高的粘接强度和较好的耐高温性能,被广泛应用于航空航天、汽车和电子领域。
二、结构胶粘剂的应用1. 汽车制造:结构胶粘剂在汽车制造中扮演着重要的角色,它们用于连接车身构件、玻璃、内饰件以及发动机和变速器等部件。
通过结构胶粘剂的应用,可以提高汽车的刚性和减震性能,同时降低噪音和减轻整备质量。
2. 建筑领域:在建筑行业中,结构胶粘剂被广泛应用于玻璃幕墙、建筑密封、地板铺设和混凝土连接等方面。
结构胶粘剂能够帮助提高建筑物的密封性能和结构强度,同时提高建筑物的耐久性和抗风压能力。
3. 机械制造:在机械制造领域,结构胶粘剂常被用于连接金属构件、润滑剂涂覆、修理和涂覆抗磨损涂层等方面。
结构胶粘剂的使用可以提高机械设备的可靠性和使用寿命,同时降低维护成本和能源消耗。
4. 航空航天:在航空航天领域,结构胶粘剂被广泛应用于飞机、火箭和卫星等航空器的生产和维修中。
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5)丙烯酸类树脂:
广义上分为两大类:自由基固化胶粘剂和氰基丙烯酸酯胶粘剂(厌氧或UV固化)
6)耐高温结构胶粘剂:
a.表征耐高温胶粘剂材料的一个关键特性就是他们的高度芳香性(产生抗氧化性)和聚合过程中形成的过剩化学键。
b.聚酰亚胺(纳迪克官能团、间氨基苯乙炔)、双马来酰亚胺(迈克尔加成反应)
用途及优点
非结构胶强度较低、耐久性差,只能由于普通、临时性质的粘接、密封、固定,不能用于结构件粘接。
结构胶强度高、抗剥离、耐冲击、施工工艺简便。用于金属、陶瓷、塑料、橡胶、木材等同种材料或者不同种材料之间的粘接。可部分代替焊接、铆接、螺栓连接等传统连接形式。结合面应力分布均匀,对零件无热影响和变形。
3)丙烯酸树脂:使用相对高分子量的丙烯酸酯-甲基丙烯酸酯共聚物、气相二氧化硅…
4)耐高温结构胶粘剂:(Subrahmanian)
a.在这些聚合物中应该只存在最强的化学键,最好是含有芳香环,而应该避免烷基和亚烷基等单元;
b.其结构处于最低能量状态,不会发生受热重排;
c.具有最大化的共振稳定性(高度芳香性)结构;
2、膜状胶粘剂-film adhesive 膏状胶粘剂-paste adhesive
3、结构胶粘剂基体树脂的化学性质:
1).酚醛树脂:
a.碱为催化剂,苯酚与过量甲醛反应制得甲阶酚醛树脂(resole phenolic resin);酸为催化剂,甲醛与过量苯酚反应制得线型酚醛树脂(novolac phenolic resin)+六亚甲基四胺(Hexa 乌洛托品)可固化;
4、结构胶粘剂性能的优化设计:
1)酚醛树脂:腈-酚醛树脂薄膜胶粘剂(腈-丁二烯弹性体);
2)环氧树脂:增塑处理和利用相分离进行韧化(增韧剂 toughening agent)(丁腈橡胶),三聚氰胺作为助固化剂可能用来降低双氰胺所要求的高固化温度。Goland-Reissner效应;
在工程中结构胶应用广泛,主要用于构件的加固、锚固、粘接、修补等;如粘钢,粘碳纤维,植筋,裂缝补强、密封,孔洞修补、道钉粘贴、表面防护、混凝土粘接等.
结构胶的使用方法:
不同类型的结构胶使用方法不同,但大体一致。
1. 表面处理:对待修补或需粘接部位进行粗化处理,再用清洗剂进行清洗。
d.其结构中的化学键处于最稳定的构型,当其受热断裂后,能够很容易的重新形成;
e.主链中具有多键连接的梯形聚合物应尽可能的多,因此单根键的断裂就不会造成分子量的流失;
f.该聚合物在尽可能低的温度下应具有可加工性;
g.该聚合物应具有足够低的屈服应力,这样它本身就可以吸收断裂能或进行增韧。
3).环氧树脂:
以环氧乙烷环作为其反应单元的树脂称为环氧树脂,多以酚类和环氧丙烷的反应为基础;
a.2,2-异亚丙基二酚(也称双酚A:BPA)与环氧氯丙烷反应可得双酚A的二环氧丙基醚(DGEBPA);它可以与双酚A进一步反应得到更高分子量的树脂,其端基为环氧基或酚基;
二苯酚甲醛(也称双酚F:BPF)与环氧氯丙烷反应得到与DGEBPA树脂类似的树脂;环氧树脂还有两大类别分别为环氧化酚醛树脂和环脂族环氧树脂(脂环族?)
结构胶粘剂概述
拼音:jiegoujiaonianji
英文名称:structure adhesive
说明:一类用于受力部件上的胶粘剂。一般要求胶结接头所能承受的应力要和被粘物本身的强度相当,胶粘剂本身具有优良的耐热性、耐介质、耐大气老化、耐震动疲劳、低的蠕变和高的持久强度。大多以具有三向交联结构的热固性树脂为主体,配以热塑性树脂或橡胶型增韧剂组成。主要用于机械制造和高速运载工具(如飞机、火箭、导弹)制造等现代工业技术部门中。其品种主要有环氧-尼龙、环氧-丁腈、环氧(芳胺固化)、酚醛-丁腈、酚醛-环氧、聚酰亚胺、聚苯并咪唑等。
最后两点与前面几点互相矛盾,要均衡这些要求的技术一直在研究中。
2. 配制:按质量比A:B=4:1或体积比3:1将A、B两组份混合均匀,并在规定操作时限内用完。
3. 涂敷:将调好的胶均匀涂敷于待粘物表面。
4. 固化:20~25℃固化24小时或20~25℃固化2小时+80℃2小时后可投入使用,若温度低应采用加热或延长固化时间来促进固化。
结构胶粘剂(structural adhesive):这是一种用于粘接高强度材料(如木材、复合材料或金属)的胶粘剂,室温下其实际粘结强度大于6.9MPa(1000psi)。另一种定义:这是一种在有效设计荷载下不发生形变(或蠕变)的材料。由于性能的要求,结构胶粘剂通常是一些可交联的(热固性的)有机化合物,经常带有极性,具有很高的表面能,能够抵抗多种类型的外界破坏,在恶劣环境中经受若干年甚至数十年;
b.环氧树脂固化方式有醇或硫醇、酸酐、阳离子聚合(Lewis酸)、阴离子聚合(咪唑)、胺类(双氰胺)
c.热固性体系其固化温度、固化时间和热固性树脂的物理状态之间的关系非常复杂,并且通常都是混乱的。参看时温转变(T-T-T)谱图;
4)氨酯树脂:
虽然聚氨酯内在的强度或模量并不突出,但其固化得到的坚韧树脂吸收能量的潜能非常大,聚氨酯既可以配制成室温 胶粘剂,也可以配制成高ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ固化胶粘剂。氨酯基胶粘剂的配方设计取决于异氰酸酯、多元醇和一种被称为扩链剂(短链的胺或者醇)物质的选择。
b.苯酚与甲醛以2:1的物质的量的比进行反应时,得到的产物被称为双酚F(二苯酚甲醛),当苯酚与丙酮以同样的物质的量的比进行反应时,则会得到双酚A(二苯酚丙酮);
2).蛋白质:
用于结构胶粘剂的蛋白质主要来源有动物血、鱼、奶、连接组织和大豆等。纵观历史蛋白质类胶粘剂一直被人类所使用,在现代主要用于胶合板的生产,但其不能经受恶劣的环境,所以她制得的胶合板只能局限于室内使用;