<li id="860oy"></li>
  • <samp id="860oy"><pre id="860oy"></pre></samp>
    <ul id="860oy"><pre id="860oy"></pre></ul>
  • <tr id="860oy"><menu id="860oy"></menu></tr>
  • <strike id="860oy"></strike>
    <samp id="860oy"><tbody id="860oy"></tbody></samp>
    <li id="860oy"></li>
  • 加載中...

    點擊這里給我發消息

    QQ群:417857029

    常識

    膠粘劑的老化及長期穩定性分析

    來源:互聯網2025年07月31日

    閱讀次數:

    老化是指材料或者粘接頭隨著時間的推移而發生的性能的改變。老化是由外部環境或者材料自身加工過程引起的。影響因素有機械應力、溫度、輻射和介質(如水)。膠粘劑本身含有的一些物質也可能導致粘接頭的性能變化。除了受到各種不同的影響因素外,粘接頭中發生的老化的位置也會不同。老化可能發生在內聚層、粘附層或者基材材料上。老化是由幾種因素共同作用引起的,但是這些影響因素很難被徹底測量和預測。

     

    機械應力

     

    粘接接頭可能處于下面幾種機械應力:A剝離應力,B拉伸應力,C剪切應力,D扭轉應力。

     

    剝離應力導致在粘接接頭處受到較高的線受力,該應力遠超過大多數膠粘劑的強度。當進行粘接接頭結構設計時,必須確保避免粘接接頭承受這類剝離應力。

     

    當承受拉伸載荷時,作用力是垂直于粘接面的。力的傳遞穿過整個粘接面,原則上粘接接頭承受拉伸應力是不存在問題的。拉伸應力一般只在對接接頭中會碰到,對接接頭通常粘接面小,只能通過改變基材的厚度來增大粘接面積。由于通常情況下基材強度超過了膠的拉伸強度,因此充分利用基材強度的設計是不可能實現的。

     

    粘接接頭承受的最佳應力類型是剪切應力,因為這種應力是平行于粘接面的。剪切應力存在于粘接的搭接接頭,通常具有足夠大的粘接面積。如果已有的粘接面積無法承受足夠的載荷,也可以相對容易地通過增加粘接面積來增加粘接承受的載荷。

     

    扭轉應力類似于剪切應力,粘接接頭對壓縮應力不敏感。隨著時間的延長,任何類型的機械應力都會引起粘接接頭的老化,例如可能產生永久性的變形(蠕變)或者形成裂紋。機械應力也可能會加劇其他老化因素的影響(如,水汽導致的接頭破壞)。

     

    環境影響

     

    在使用的過程中,粘接接頭暴露于不同的環境影響中。這些影響因素可能同時發生作用,而且相互之間會產生影響。

     

    1、溫度和輻射影響

     

     

    對化學反應最主要的影響因素是溫度。溫度越高,越容易發生化學反應且反應速度越快。這樣的反應通常會導致接頭的性能變化(通常是不希望的)。高溫條件下機械應力對粘接接頭的破壞會大大加速,般認為,溫度升高會加速老化。

     

    輻射也是引起粘接接頭老化的影響因素之一(包括太陽光中的紫外線)。膠粘劑和塑料基材中的高分子鏈易受到輻射的破壞。特別是聚氨酯對紫外線非常敏感。

     

    2、水

     

    濕氣能滲透(擴散)到已經固化的膠層中,并被膠層吸收。這些被吸收的水分降低了膠的強度。因為水在高分子鏈之間扮演了潤滑劑的作用(增塑劑效應),使得分子鏈之間更容易滑動。水分滲透進膠層的速度很低,但是持續性的。在40℃溫度下,水對于交聯結構聚合物滲透速率大約為每個月幾個毫米。當粘接接頭被干燥后,內聚強度重新上升,但無法回到原先的水平。粘接接頭暴露于濕氣中產生的最大問題是降低了基材與膠粘劑之間的粘附力。水滲透進入了粘接接頭后粘附力減弱。膠粘劑與基材粘附力減弱通常也是個緩慢的過程。膠與基材表面形成的化學鍵比物理相互作用力的耐水性更好。一旦化學鍵遭到破壞,干燥后粘附力不能再恢復。防止粘接接頭不受水汽影響的最好辦法是遠離水。如果無法達到,可將接頭密封起來。

     

    3、腐蝕

     

    對于金屬基材粘接接頭,與吸收水汽緊密相關的是基材的腐蝕。基材的腐蝕導粘接接頭在短期內快速失效,因此腐蝕也是很關鍵的方面。腐蝕通常很快發生,特別是除了水之外還有一些加速腐蝕的介質存在(例如: 鹽、酸、堿,等),能從外部或從膠層里面侵蝕基材。但是在很多情況下這種效應可以加以控制,如將整個基材保護起來或僅對粘接區域進行保護。

     

    • 標簽:
    相關閱讀

    本站所有信息與內容,版權歸原作者所有。網站中部分新聞、文章來源于網絡或會員供稿,如讀者對作品版權有疑議,請及時與我們聯系,電話:025-85303363 QQ:2402955403。文章僅代表作者本人的觀點,與本網站立場無關。轉載本站的內容,請務必注明"來源:林中祥膠粘劑技術信息網(www.423344.com)".

    網友評論

    ©2015 南京愛德福信息科技有限公司   蘇ICP備10201337 | 技術支持:建站100

    客服

    客服
    電話

    1

    手機:18114925746

    客服
    郵箱

    565052751@qq.com

    若您需要幫助,您也可以留下聯系方式

    發送郵箱

    掃二
    維碼

    微信二維碼
    国产成人久久精品亚洲小说| 四虎亚洲精品高清在线观看| 久久国产综合精品五月天| 日韩制服国产精品一区| 精品国产三上悠亚在线观看| 国产精品一久久香蕉国产线看| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 一本久久a久久精品vr综合| 国产久爱免费精品视频| 无码国模国产在线无码精品国产自在久国产| 国产成人精品美女在线| 视频久re精品在线观看| 久久久久国产精品免费免费搜索 | 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 日韩精品无码一区二区三区四区| 国产精品无码专区在线播放| 精品国产天堂综合一区在线| 97精品伊人久久大香线蕉| 亚洲国产精品久久久久秋霞小 | 国产精品公开免费视频| 精品国产免费观看久久久| 精品国产性色无码AV网站| 久久精品国产亚洲av天美18| 98色精品视频在线| 亚洲精品蜜夜内射| 九九热线精品视频16| 黑巨人与欧美精品一区| 99久久精品国产第一页| 在线观看国产精品麻豆| 国产自产拍精品视频免费看| 国产精品社区在线观看| 国产福利一区二区精品秒拍| 国产在线精品国自产拍影院同性 | 亚洲国产人成精品| 亚洲精品无码成人片在线观看| 午夜在线视频91精品| 国产精品成人小电影在线观看| 精品国偷自产在线视频| 国内精品一线二线三线黄| 国内精品手机在线观看视频| 国产精品国色综合久久|