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元器件膠粘接

來源: 發布時間:2025-06-11

化學鍵理論認為膠黏劑與被粘物分子之間除相互作用力外,有時還有化學鍵產生,例如硫化橡膠與鍍銅金屬的膠接界面、偶聯劑對膠接的作用、異氰酸酯對金屬與橡膠的膠接界面等的研究,均證明有化學鍵的生成。化學鍵的強度比范德化作用力高得多;化學鍵形成不僅可以提高粘附強度,還可以克服脫附使膠接接頭破壞的弊病。但化學鍵的形成并不普通,要形成化學鍵必須滿足一定的量子化`件,所以不可能做到使膠黏劑與被粘物之間的接觸點都形成化學鍵。況且,單位粘附界面上化學鍵數要比分子間作用的數目少得多,因此粘附強度來自分子間的作用力是不可忽視的。聚氨酯膠可以通過調整配方來改變其硬度和粘接性能。元器件膠粘接

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機械作用力理論:從物理化學觀點看,機械作用并不是產生粘接力的因素,而是增加粘接效果的一種方法。膠黏劑滲透到被粘物表面的縫隙或凹凸之處,固化后在界面區產生了嚙合力,這些情況類似釘子與木材的接合或樹根植入泥土的作用。機械連接力的本質是摩擦力。在粘合多孔材料、紙張、織物等時,機構連接力是很重要的,但對某些堅實而光滑的表面。靜電理論:當膠黏劑和被粘物體系是一種電子的接受體-供給體的組合形式時,電子會從供給體(如金屬)轉移到接受體(如聚合物),在界面區兩側形成了雙電層,從而產生了靜電引力。河北安防膠報價聚氨酯膠可以用于粘接多種材料,如金屬、塑料、木材等。

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膠黏劑的極性太高,有時候會嚴重妨礙濕潤過程的進行而降低粘接力。分子間作用力是提供粘接力的因素。在某些特殊情況下,其他因素也能起主導作用。吸附理論的缺陷:吸附理論把膠接作用主要歸于分子間的作用力。它不能圓滿地解釋膠粘劑與被膠接物之間的膠接力大于膠粘劑本身的強度相關這一事實。在測定膠接強度時,為克服分子間的力所作的功,應當與分子間的分離速度無關。事實上,膠接力的大小與剝離速度有關,這也是吸附理論無法解釋的。吸附理論不能解釋極性的α-氰基丙烯酸酯能膠接非極性的聚苯乙烯類化合物的現象;對高分子化合物極性過大,膠接強度反而降低的現象,以及網狀結構的高聚物,當分子量超過5000時,膠接力幾乎消失等現象,吸附理論也都無法解釋。

膠黏劑可能對環境的污染和人體健康的危害,是由于膠黏劑中的有害物質。如揮發性有機化合物、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游離甲苯二異氰酸酯以及揮發性有機化合物等所造成的。揮發性有機化合物(VOC)在膠黏劑中存在較多,如溶劑型膠黏劑中的有機溶劑,三醛膠(酚醛、脲醛、三聚氰胺甲醛)中的游離甲醛,不飽和聚酯膠黏劑中的苯乙烯,丙烯酸酯乳液膠黏劑中的未反應單體,改性丙烯酸酯快固結構膠黏劑中的甲基丙烯酸甲酯,聚氨酯膠黏劑中的多異氰酸酯,α-氰基丙烯酸酯膠黏劑中的SO2,建筑膠中的甲醇、丙烯酸酯乳液中的增稠劑氨水等。這些易揮發性的物質排放到大氣中,危害很大,而且有些發生光化作用,產生臭氧,低層空間的臭氧污染大氣,影響生物的生長和人類的健康,有些鹵代烴溶劑則是破壞大氣臭氧層的物質。有些芳香烴溶劑毒性很大,甚至有致*性。苯的蒸氣具有芳香味,卻對人又強烈的毒性,吸入和經皮膚吸收都可中毒,使人眩暈、乏力、嚴重時因呼吸中樞痙攣而死亡。空氣中比較高容許濃度為40mg/m3。聚氨酯膠可以在室溫下固化,無需加熱或添加其他輔助劑。

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聚氨酯膠粘劑在環保方面的優勢主要體現在以下幾個方面:低VOC含量:水性聚氨酯膠粘劑以水為溶劑,相比傳統的溶劑型膠粘劑,VOC(揮發性有機化合物)排放量明顯降低,有助于減少對環境的污染和對人體健康的危害。無污染、不燃:水性聚氨酯膠粘劑由于其成分特性,在使用過程中不會產生有毒煙霧,且不易燃,提高了使用安全性。可再生和生物基原料:部分聚氨酯膠粘劑采用可再生原料或生物基原料制成,有助于減少對石油資源的依賴,并降低產品整個生命周期的環境影響。節能減排:在生產過程中,水性聚氨酯膠粘劑由于其低VOC含量,有助于減少能源消耗和二氧化碳排放。聚氨酯膠:強度高,讓您的項目更安全。吉林指紋模組膠哪家好

環氧膠:高阻燃性,能夠提供防火安全保護。元器件膠粘接

改性環氧樹脂膠粘劑及制備方法,克服了一般環氧膠粘劑的脆性、耐溫性差的缺點,其主要技術特征是以聚氨酯預聚物改性環氧樹脂(A組分)與自制的固化劑(B組分)按10∶1~1∶1(重量比)的比例配制成耐高溫、韌性好、反應活性大的固化體系。其中聚氨酯預聚物為端羥基聚硅氧烷和二異氰酸酯按一定比例在一定條件下反應制成異氰酸酯基團封端的聚硅氧烷聚氨酯預聚物,再采用此聚氨酯預聚物對環氧樹脂進行改性處理。而自制的固化劑由二元胺、咪唑類化合物、硅烷偶聯劑,無機填料以及催化劑組成。此改性環氧樹脂膠粘劑可室溫固化,在200℃下可長期使用,或-5℃固化耐溫150℃;粘接強度達15-30MPa;T型剝離強度達35-65N/cm,具有優異的耐油、耐水、耐酸、堿、耐有機溶劑的性能,可粘接潮濕面,油面及金屬、塑料、陶瓷、硬質橡皮、木材等。元器件膠粘接

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