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压敏胶粘剂的微观结构与粘合机理

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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