A金屬玻璃陶瓷等的粘接
金屬玻璃等物質
表面張力很高,屬于高能表面,在PU
膠粘劑固化物中含有內聚能較高的氨酯鍵和脲鍵,在一定條件下能在粘接面上聚集,形成高表面張力膠粘層。一般來說,膠粘劑中異氰酸酯或其衍生物百分含量越高,膠粘層的表面張力越大,膠越堅韌,能與金屬等
基材很好地匹配,粘接
強度一般較高。
含一NCO基團的膠粘劑對金屬的粘接機理如下:
金屬表面一般存在著吸附水(即使經過打磨處理的金屬表面也存在微量的吸附水或
金屬氧化物水合物),一NCO與水反應生成的脲鍵與金屬氧化物之間由于氫鍵而螯合形成酰脲—金屬氧化物絡合物,一NCO基團還能與金屬水合物形成共價鍵等。
在無一NCO場合,金屬表面水合物及金屬原子與氨酯鍵及脲鍵之間產生范德華力和氫鍵,并且以TDIMDI為基礎的
聚氨酯膠粘劑含苯環,具有冗電子體系,能與金屬形成配價鍵。金屬表面成分較為復雜,與PU膠之間形成的各種化學鍵或次價鍵(如氫鍵)的類型也很復雜。
玻璃
石板陶瓷等
無機材料一般由Ah09S02CaO和Na20 等成分構成,表面也含吸附水羥基,粘接機理大致與金屬相同o
B塑料橡膠的粘接
橡膠的粘接一般選用多異氰酸酯膠粘劑或橡膠類膠粘劑改性的多異氰酸酯膠粘劑,膠粘劑中所含的
有機溶劑能使橡膠表面溶脹,多異氰酸酯膠粘劑分子量較小,可滲入橡膠表層內部,與橡膠中存在的活性氫反應,形成共價鍵。多異氰酸酯還會與潮氣反應生成脲基或縮二脲,并且在加熱固化時異氰酸酯會發生自聚,形成交聯結構,與橡膠分子交聯網絡形成
聚合物交聯互穿網絡(IPI),因而膠粘層具有良好的物理性能。用普通的
聚氨酯膠粘劑粘接橡膠時,由于各材料基團之間的化學及物理作用,也能產生良好的粘接。
PVCPETFRP等塑料表面的極性基團能與膠粘劑中的氨酯鍵酯鍵醚鍵等基團形成氫鍵,形成有一定粘接強度的接頭。有人認為玻纖增強塑料(FRP)中含一OH基團,其中表面的一OH與PU膠粘劑中的一NCO反應形成化學粘接力。
非極性塑料如PEPP,其表面很低,用極性的聚氨酯膠粘劑粘接時可能遇到困難,這可用多種方法對聚烯烴塑料進行
表面處理加以解決。一種辦法是用電暈處理,使其表面氧化,增加極性:另一種辦法是在被粘的塑料表面上采用多異氰酸酯膠粘劑等作增粘涂層劑(底涂劑底膠)。如熔融凹擠出薄膜在PET等
塑料薄膜上進行擠出復合時,由于邢表面存在低聚合度的弱界面層,粘接強度不理想,使用底膠時,多異氰酸酯在熱的聚乙烯表面上擴散,使弱界面層強化,復合薄膜則具有非常好的剝離強度。
C織物木材等的粘接</b>
織物木材等基材由纖維組成,而纖維具有一定的吸濕率,并且常含有醚鍵酯鍵酰胺鍵等極性鍵,以及羧基、羥基等。水和羥基容易與PU膠粘劑中一NCO基團反應,形成牢固的氨酯鍵和脲鍵等化學鍵,而纖維中的極性基團與膠中的極性基團之間形成氫鍵,并且膠粘劑分子還容易滲入纖維之間。PU對于這類材料一般能形成 牢固的粘接。
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