《粘合剂和助剂》PPT课件.ppt
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1、粘 合 剂 与 助 剂,班级:高分子512 教师:赵海萍,盐城纺院化工系,第一章 概述,1.1 粘合剂和粘接技术的发展 1 粘合剂的定义 凡能把同种的或不同的固体材料表面连接在一起的媒介物之统称粘合剂。2 粘合剂的历史 3发展 1.2粘合剂的种类 按使用目的分类 按主要组成分类,1.3粘接中的作用力 1 化学键力 2 分子间力 3界面静电引力 4 机械作用力,1.4 粘接机理,吸附机理 两个阶段 第一阶段:液体胶黏剂分子借助于布朗运动向被粘物表面扩散,使两者的急性基团或链节相互靠近;第二阶段是吸附力的产生,当胶黏剂与被粘物两处分子间距离达到0.5-1nm,分子便产生相互吸引作用,并使分子间的距
2、离进一步缩短到能够处于最大稳定状态的距离。,1.4.2 静电作用 当胶黏剂被粘物体系是一种电子受供体时,电子从供电相转移到受体相,界面两侧形成双电层,从而产生静电引力。1.4.3 扩散机理 两种聚合物在具有相容性的前提下相互精密接触时,由于分子的布朗运动或链段的摆动产生互相扩散现象。这种扩散作用是穿越胶黏剂被粘物的界面交织地进行的。扩散的结果导致界面的消失和过渡区的产生,从而产生牢固的接头。,1.4.4 锁合作用和机械理论 机械理论认为粘结作用是由胶液与结合表面发生纯机械咬合和镶嵌而产生的。当胶液涂布在结合表面上,充填渗透到表面的凹陷和缝隙中去,固化后便与结合表面互相咬合和镶嵌,而产生良好的粘
3、接效果。化学键合理论 实践证明胶黏剂与被粘物之间发生化学反应是确实存在的,化学键力比以上各种作用力均要强得多。,1.5织物用胶的粘接作用,涂料印花中胶黏剂的交联作用(1)外交联反应(2)自交联反应织物涂层整理胶黏剂的作用,1.6 胶黏剂的固化,1.6.1 热熔胶的固化 热熔胶:热塑性高分子物质加热熔融后获得流动性,热融体在浸润被粘表面后,通过冷却发生固化,这类胶粘剂叫热熔胶。1.6.2 溶液胶的固化 高分子物质溶解在适当的溶剂中成高分子溶液,粘接被粘物后,将溶剂挥发,溶液浓度增加,达一定强度,产生粘附力。固化速度决定于溶剂的挥发速度。,水基胶黏剂的固化 聚合物在水中分散,水分逐渐渗透到被粘物中
4、并挥发去掉时,其浓度逐渐增大,表面张力作用使胶粒凝聚。反应型胶的固化 反应型胶粘剂的粘料中都存在着活性基团,再固化剂、引发剂及其他物理条件的作用下,因粘料发成交联、聚合等化学反应而固化。,1.7粘接强度和影响因素 粘接强度:单位粘接面上承受的粘接力。影响粘接强度的物理因素 1.胶层厚度 胶层厚,缺陷多;一般降低厚度,粘接强度增大;但过薄会引起缺陷,降低粘接强度。,2.粗糙度和表面形态 在浸润性好的情况下胶粘剂在粗糙表面的浸润性比光滑表面上好;在浸润性不好时胶粘剂在粗糙表面上的浸润性能低于在光滑表面上的浸润。3.弱界面层 由于胶粘剂和被粘物相容性差,低分子量杂质向界面迁移,并且这种低分子量杂质对
5、被粘物表面的吸附力大于胶粘剂,界面间作用力降低,即产生弱界面层。,4.粘接环境 被粘物受周围介质污染,粘接力严重降低,如油层大大降低胶粘剂与被粘物表面亲合力;水分在极性介质中迅速扩散,扩散能导致胶层膨胀作用加速进行。5.使用时间 随着使用时间延长,常因粘料老化而降低粘接强度。胶层的老化与胶粘剂物理化学变化,使用时间,受力情况及使用环境有关。,第二章 胶粘剂的原料,2.1粘料 粘料是胶粘剂的基体材料,主要是成膜物质,它决定着胶粘剂的粘接能力和其他性能,常用的粘料可分为 合成树脂:聚氯乙烯、聚氨酯、硅树脂、环氧树脂、聚酰胺等;合成橡胶:氯丁橡胶、聚氨酯橡胶、聚丙烯酸酯橡胶、硅橡胶;天然有机物:松香
6、、天然橡胶、阿拉伯树胶。,胶粘剂粘料分子的运动特点 粘料:线性聚合物,有非晶态和部分结晶态,他们的分子运动状态决定着物理状态,从而影响其粘接性能。,1.线性非晶态高聚物的物理状态 玻璃态:共价键健角,健长的变动;侧链基团的摆动和振动-普弹 高弹态:链段绕主链旋转,分子构象变化-高弹 粘流态:分子链间的相对位移-不可逆塑性(变形,不能回复)Tg:表征高分子性能的一个参数。Tg越大,说明分子链间作用力越大,链运动越困难;引入硬性链节,可增大Tg,引入柔性链节,可降低Tg。Tf:固液转变点,即熔点(mp);大小与粘料分子量大小,以及加入的一些助剂有关。,2.线型结晶态高聚物的物理状态 平均分子量(M
7、)较低时,分子间力较小,结晶度较高,mpTf 平均分子量(M)较高时,分子间力较大,结晶度较低,mpTf,3.粘料的蠕变和应力松弛 与低分子化合物不一样,高分子化合物运动需要一定时间,因此在外力作用下产生形变时,形变的建立需要一定的时间,在应力保持恒定时,形变随着时间的延长而增大,这种现象称为蠕变。应力松弛:将高分子形变固定起来,可看到随时间延长,应力降低,这种现象称为应力松弛。蠕变与应力松弛不利于胶粘剂刚性强度,利于发生形变,适于织物的粘接,是使用在织物上必备的性能,若不具备蠕变和应力松弛,刚性较大,易开裂。,粘料的化学结构和粘接强度1.极性与内聚能密度(CED)2.主链结构主链结构主要决定
8、胶层的刚柔性。,3.侧链结构 侧链的种类、体积、位置和数量对胶层的性能有重大的影响 4.交联度 交联度不高时,链段仍可进行运动,材料仍具有很高的柔性;交联点增加,聚合物材料变脆变硬,即交联度增加,材料蠕变降低,强度增大,延伸率下降。,胶粘剂粘料的物理结构与粘接强度1.结晶性的影响(1)结晶度大,使分子间的相互作用力增加,分子链难于运动并导致聚合物硬化和脆化,粘接性降低。(2)晶粒大小对力学性能的影响比结晶性更明显,大晶粒使聚合物内部有可能产生较多的空隙和缺陷,降低机械性能。(3)伸直链组成的纤维状聚合物结晶使聚合物有较高的机械性能,加热某些结晶聚合物可使结晶体中按一定规则排列的分子发生混乱而有
9、利于浸润。,2.结构均匀性 在胶粘剂固化过程中,任何操作条件、操作方法上的变化都会影响固化后胶层的物理结构,尤其是应力造成的缺陷。应力分布对材料的性能影响很大;降低应立可提高强度,故设计胶粘剂时应力在完全固化前消失。,2.2 固化剂,按结构性能分如下:a胺类:脂肪胺:室温下固化(优点:固化速度快,粘度 低;缺点:粘合剂性能脆,热变形温度低);芳香胺:加热固化(活性较脂肪胺低)b酸酐类:加热固化,热变形温度高,毒性高c催化型:打开环氧基,催化环氧树脂本身均聚,2.3填充剂 1填料的作用 a对粘度的影响 增稠作用,改善胶液的触变性能,控制胶液的流动性能 b补强作用 有些聚合物分子间的相互作用力弱,
10、内聚能低。力学性能不高,选择适当颗粒大小的填料,可起到补强的作用,大幅提高粘合剂力学性能。c降低收缩应力和热应力 d提高材料的导热性,改善材料的耐有机溶剂性等.,2填料的选择 化学稳定性好;不影响聚合物的加工性能;能与聚合物材料有良好的亲和作用;不影响其他添加剂的分散;吸油和吸树脂量不宜过大;价廉,易得,每批填料的质量波动小。,2.4溶剂 1作用:调节粘度,改善施工性能,提高浸润性;2加入量:3溶剂的选择原则 a有利于合成反应 b有适当的挥发性 c较好的溶解性,2.5增塑剂 作用:增加粘料的可塑性,柔韧性和粘弹性,改善耐寒性和抗震性 2.6增韧剂 2.7偶联剂 常用的偶联剂有硅烷和钛酸酯。硅烷
11、偶联剂通式RsiX3,R有机官能团;X易水解成硅醇的官能团。2.8其他物质,第三章 无机与天然粘合剂,3.1无机粘合剂 无机粘合剂原料 1.无机盐 水玻璃,硫酸钠,硫酸钙,重铬酸钾等水溶性与硅铝酸盐等水不溶性盐。2.水泥 含CaO,SiO2,Al2O3,Fe2O3,主要用于密封作用。3.金属氧化物 常用的金属氧化物有氧化铜、氧化镁、氧化钙等。4.无机酸或碱,几种常用的无机粘合剂1气干性无机胶2水固性无机胶3.熔融性无机胶4.反应型无机密封胶,3.2 天然粘合剂 优点:使用方便,粘结迅速,贮存时间长,价格便宜,一般为水溶性,大多无毒或低毒;缺点:原料来源受多种自然条件影响和限制,质量容易波动,粘
12、接力低,品种单一,不能大量发展,近来大部分被合成粘合剂取代。,分类 淀粉 1 常用淀粉 小麦淀粉、玉米淀粉、米淀粉、甘薯淀粉、橡子淀粉、木薯淀粉、马铃薯淀粉、焦藕淀粉。2 制备 3淀粉组成和结构 淀粉主要由直链结构和支链结构两类分子组成,4 性能 淀粉不溶于冷水、乙醇和乙醚,但在水中浸泡可以膨胀。淀粉水溶液,在加热初产生浑浊,达到糊化温度后,才会变成粘稠的半透明液体的淀粉糊。淀粉能与碘起反应呈蓝色,淀粉的一种特性,可作为鉴定淀粉存在的一种依据。淀粉与酸碱共热或受淀粉酶的作用能水解,水解过程:淀粉粒子较小的可溶性淀粉(蓝色)糊精(与碘接触呈红紫色)麦芽糖葡萄糖(遇碘不变色),改性淀粉粘合剂(1)
13、酸解淀粉 目的:降低淀粉粘度,改善其流动性,提高热稳定性,达到高浓低粘 基本原理:利用酸对淀粉大分子中葡萄糖苷健的催化水解作用,使大分子聚合度降低,达到水解的目的。,(2)氧化淀粉 目的:降低粘度和使淀粉分子上产生一定量的羧基,提高粘附力。常用氧化剂:次氯酸钠(NaClO)、KMnO4、H2O2等,选用不同的氧化剂,可得性能不同的氧化淀粉粘合剂。,(3)交联淀粉 用一个交联剂分子把2个淀粉分子连接在一起(4)酯化淀粉 使用活泼性较强的酯化剂使淀粉大分子羟基中的氢被酸根取代,生成淀粉酯,其中可以引入乙酰基、磷酸酯基团、氨基酸甲酯基(5)其他改性淀粉,纤维素粘合剂 纤维素是构成植物细胞壁的主要成分
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