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压敏胶粘剂的微观结构与粘合机理
目
目录
第一部分压敏胶微观结构的特征 2
第二部分表面能与粘合力关系 5
第三部分流变行为对粘合性能影响 8
第四部分剪切粘合机理 11
第五部分粘弹性粘合机理 13
第六部分剥离粘合机理 15
第七部分粘合剂粘合力的改善策略 17
第八部分压敏胶粘合机理的应用领域 21
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第一部分压敏胶微观结构的特征
关键词
关键要点
聚合物的形态及其分布
1.压敏胶粘剂由多种聚合物组成,这些聚合物以不同的形态
分布在粘合剂中。
2.聚合物链的结构和分子量影响粘合剂的粘弹性,从而影响
粘合剂的粘合性能。
3.聚合物的结晶度和取向程度影响粘合剂的机械强度和耐
温性。
官能团的种类和分布
1.官能团的类型和分布决定了粘合剂与基材之间的相互作
用。
2.氢键、范德华力、静电作用等相互作用力影响粘合剂的粘
合强度和耐久性。
3.官能团的密度和分布影响粘合剂的表面能,从而影响粘合
剂的润湿性和粘附性。
交联网络的结构和性质
1.交联网络的结构影响粘合剂的流变性、强度和耐候性。
2.交联剂的种类和交联程度影响网络的疏松度和弹性。
3.交联网络的取向和结晶度影响粘合剂的机械性能和耐溶
剂性。
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增塑剂和填料的影响
1.增塑剂降低粘合剂的玻璃化转变温度,增加其柔韧性。
2.填料增加粘合剂的粘度和强度,降低其流变性。
3.增塑剂和填料的类型和比例影响粘合剂的整体性能。
表面粗糙度和化学异质性
1.表面粗糙度增加粘合剂与基材之间的接触面积,提高粘合
强度。
2.表面化学异质性提供了不同的粘合位点,增强粘合剂与基
材之间的相互作用。
3.表面粗糙度和化学异质性与粘合剂的润湿性、渗透性和粘
附性密切相关。
界面现象
1.界面处的分子相互作用和扩散决定了粘合剂与基材之间
的粘合强度。
2.界面处的应力分布影响粘合剂的耐久性和抗剪切能力。
3.界面处的作用力包括氢键、范德华力、静电作用和化学键。
压敏胶微观结构的特征
简介
压敏胶是一种特殊的粘合剂,由于其独特的分散相和连续相的微观结构,在一定压力下即可形成瞬时粘合。了解压敏胶的微观结构对于阐明其粘合机理至关重要。
聚合物基质
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压敏胶的连续相通常由高分子聚合物组成,如丙烯酸酯、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)或天然橡胶。这些聚合物形成柔韧、粘弹性的基质,为胶粘剂提供粘合力和弹性。
分散相
压敏胶的关键特征在于其分散相,它由高分子量弹性体或低表面能的硬质粒子组成。分散相负责胶粘剂的粘合性能。
分散相的类型:
1.弹性体:
*弹性体分散相通常由苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)或苯乙烯-异戊
二烯-苯乙烯(SIS)等多元嵌段共聚物制成。
*这些弹性体形成球状或杆状的域,其能利用范德华力与表面相互作用,形成粘合键。
2.硬质粒子:
*硬质粒子分散相通常由氧化硅、氧化铝或滑石粉等材料制成。
*这些粒子具有低表面能,阻止了聚合物基质与表面之间的粘合。它们充当纳米级垫片,促进基质与表面之间的机械互锁。
分散相的形态和尺寸:
分散相的形态和尺寸对胶粘剂的粘合性能有显着影响。
*球形:球形分散相有利于形成均匀的应力分布和较高的粘合强度。
*杆状:杆状分散相增强了机械互锁,从而提高了初始粘合力和剪切
强度。
*尺寸:分散相的尺寸通常在10纳米至1微米之间。较小的尺寸
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提供了更多的表面积,从而增强了粘合力。
表面化学:
分散相和基质的表面化学决定了胶粘剂与表面的相互作用。
*表面能:分散相的低表面能有助于防止与基质的粘合,促进机械互锁。
*极性:分散相的极性基团可以增强与极性表面的粘合力。微观结构与粘合机理:
压敏胶的微观结构影响其粘合机理。当胶粘剂施加在表面上时:
*范德华力:弹性体分散相与表面之间的范德华力产生粘合键,形成初始粘合。
*机械互锁:硬质粒子分散相渗透到表面的微观不规则性中,形成机械互锁,增强粘合强度。
*应力松驰:聚合物基质的粘弹性使应力在界面处松弛,促进粘合剂与表面的紧密接触。
通过优化分散相的类型、形态、尺寸和表面化学,可以定制压敏胶的粘合性能以满足特定的应用要求。
第二部分表面能与粘合力关系
关键词
关键要点
表面自由能与粘合力关系
表面自由能是指材料表面单
1.润湿性是指液体在固体表面铺展并覆盖表面的能力,与固
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位面积所具有的能量,它反映
了材料与周围介质相互作用
的难易程度。表面自由能与粘
合力之间的关系密切,主要表
现在以下几个方面:
表面自由能与润湿性
体的表面自由能密切相关。
2.表面自由能低的材料容易被液体润湿,而表面自由能高的
材料不容易润湿。
3.良好的润湿性有利于胶粘剂与基材的紧密贴合,
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