湖北高品质中性幕墙结构胶品牌
发布时间:2023-04-30 00:50:29
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接是不同材料界面间接触后相互作用的结果。界面层的作用是胶粘科学中研究的基本问题。诸如被粘物与粘料的界面张力、表面自由能、官能基团性质、界面间反应等都影响胶接。胶接是综合性强,影响因素复杂的一类技术,而现有的胶接理论都是从某一方面出发来阐述其原理,所以至今全面唯一的理论是没有的。聚合物之间,聚合物与非金属或金属之间,金属与金属和金属与非金属之间的胶接等都存在聚合物基料与不同材料之间界面胶接问题。 下述粘接理论考虑的基本点都与粘料的分子结构和被粘物的表面结构以及它们之间相互作用有关。粘接强度不仅与被粘剂与被粘物之间作用力有关,也与聚合物粘料的分子之间的作用力有关。高聚物分子的化学结构,以及聚集态都强烈地影响胶接强度,研究胶粘剂基料的分子结构,对设计、合成和选用胶粘剂都十分重要。 1、吸附理论: 人们把固体对胶粘剂的吸附看成是胶接主要原因的理论,称为胶接的吸附理论。理论认为:粘接力的主要来源是粘接体系的分子作用力,即范德化引力和氢键力。胶粘与被粘物表面的粘接力与吸附力具有某种相同的性质。 胶粘剂的极性太高,有时候会严重妨碍湿润过程的进行而降低粘接力。分子间作用力是提供粘接力的因素,但不是唯一因素。在某些特殊情况下,其他因素也能起主导作用。 胶粘剂分子与被粘物表面分子的作用过程有两个过程:第一阶段是液体胶粘剂分子借助于布朗运动向被粘物表面扩散,使两界面的极性基团或链节相互拉近,在此过程中,升温、施加接触压力和降低胶粘剂粘度等都有利于布朗运动的加强。第二阶段是吸附力的产生。当胶粘剂与被粘物分子间的距离达到10-5Å时,界面分子之间便产生相互吸引力,使分子间的距离进一步缩短到处于大稳定状态。 根据计算,由于范德华力的作用,当两个理想的平面相距为10Å时,它们之间的引力强度可达10-1000MPa;当距离为3-4Å时,可达100-1000MPa。这个数值远远超过现代的结构胶粘剂所能达到的强度。因此,有人认为只要当两个物体接触很好时,即胶粘剂对粘接界面充分润湿,达到理想状态的情况下,仅色散力的作用,就足以产生很高的胶接强度。可是实际胶接强度与理论计算相差很大,这是因为固体的力学强度是一种力学性质,而不是分子性质,其大小取决于材料的每一个局部性质,而不等于分子作用力的总和。计算值是假定两个理想平面紧密接触,并保证界面层上各对分子间的作用同时遭到破坏时,也就不可能有保证各对分子之间的作用力同时发生。 2、 化学键形成理论: 化学键理论认为胶粘剂与被粘物分子之间除相互作用力外,有时还有化学键产生,例如硫化橡胶与镀铜金属的胶接界面、偶联剂对胶接的作用、异氰酸酯对金属与橡胶的胶接界面等的研究,均证明有化学键的生成。化学键的强度比范德化作用力高得多;化学键形成不仅可以提高粘附强度,还可以克服脱附使胶接接头破坏的弊病。但化学键的形成并不普通,要形成化学键必须满足一定的量子化`件,所以不可能做到使胶粘剂与被粘物之间的接触点都形成化学键。况且,单位粘附界面上化学键数要比分子间作用的数目少得多,因此粘附强度来自分子间的作用力是不可忽视的。 3、弱界层理论 当液体胶粘剂不能很好浸润被粘体表面时,空气泡留在空隙中而形成弱区。又如,当中含杂质能溶于熔融态胶粘剂,而不溶于固化后的胶粘剂时,会在固体化后的胶粘形成另一相,在被粘体与胶粘剂整体间产生弱界面层(WBL)。产生WBL除工艺因素外,在聚合物成网或熔体相互作用的成型过程中,胶粘剂与表面吸附等热力学现象中产生界层结构的不均匀性。不均匀性界面层就会有WBL出现。这种WBL的应力松弛和裂纹的发展都会不同,因而极大地影响着材料和制品的整体性能。 4、扩散理论 两种聚合物在具有相容性的前提下,当它们相互紧密接触时,由于分子的布朗运动或链段的摆产生相互扩散现象。这种扩散作用是穿越胶粘剂、被粘物的界面交织进行的。扩散的结果导致界面的消失和过渡区的产生。粘接体系借助扩散理论不能解释聚合物材料与金属、玻璃或其他硬体胶粘,因为聚合物很难向这类材料扩散。 5、静电理论 当胶粘剂和被粘物体系是一种电子的接受体-供给体的组合形式时,电子会从供给体(如金属)转移到接受体(如聚合物),在界面区两侧形成了双电层,从而产生了静电引力。 在干燥环境中从金属表面快速剥离粘接胶层时,可用仪器或肉眼观察到放电的光、声现象,证实了静电作用的存在。但静电作用仅存在于能够形成双电层的粘接体系,因此不具有普遍性。此外,有些学者指出:双电层中的电荷密度必须达到1021电子/厘米2时,静电吸引力才能对胶接强度产生较明显的影响。而双电层栖移电荷产生密度的大值只有1019电子/厘米2(有的认为只有1010-1011电子/厘米2)。因此,静电力虽然确实存在于某些特殊的粘接体系,但决不是起主导作用的因素。 6、机械作用力理论 从物理化学观点看,机械作用并不是产生粘接力的因素,而是增加粘接效果的一种方法。胶粘剂渗透到被粘物表面的缝隙或凹凸之处,固化后在界面区产生了啮合力,这些情况类似钉子与木材的接合或树根植入泥土的作用。机械连接力的本质是摩擦力。在粘合多孔材料、纸张、织物等时,机构连接力是很重要的,但对某些坚实而光滑的表面,这种作用并不显著。 佛山市比固粘胶实业有限公司主要从事彩色高品质耐候胶、中性幕墙耐候胶、中性幕墙结构胶、高级酸性玻璃胶、快干型酸性玻璃胶、大板玻璃水族馆专用胶、精品中性玻璃胶、门窗工程专用胶、中性硅酮耐候胶、中性石材专用胶、中性工程耐候胶等高强度建筑结构胶的研发、生产和销售。产量与市场占有率均居行业前列。 【彩色高品质耐候胶】【中性幕墙耐候胶】【中性幕墙结构胶】【高级酸性玻璃胶】

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幕墙打耐候胶施工方法提要:施工时,应对每一管胶的规格、品种、批号及有效期进行检查,符合要求方可施工,严禁使用过期的密封胶 幕墙打耐候胶施工方法 1、密封处理 玻璃或玻璃组件安装完毕后,必须及时用耐候密封胶嵌缝,予以密封,保证玻璃幕墙的气密性和水密性。 (1)铝板幕墙施工中,对所需注胶部位及其他支撑物的清洁工作应按下列步骤进行: 1)把溶剂倒在一块干净布上,用该布将粘结物表面的尘埃、油渍、霜和其他脏物清除,然后用第二块干净布将两面擦干。 2)清洗后的构件,1h内进行密封,当再污染时,应重新清洗。 3)清洗一个构件或一段槽口,应更换清洁的干布。 4)清洁中使用溶剂时应符合下列要求: ①不应将擦布放在溶剂里,应将溶剂倾倒在擦布上。 ②使用和贮存溶剂,应用干净的容器。 ③使用溶剂的场所严禁烟火。 本玻璃幕墙的密封处理采用耐候硅酮密封胶。耐候硅酮密封胶的施工应符合下列要求: *耐候硅酮密封胶的施工必须严格按工艺规范执行,施工前应对施工区域进行清洁,应保证缝内无水、油渍、铁锈、水泥砂浆、灰尘等杂物;可采用甲苯,丙酮或甲基二乙酮作清洁剂。 *施工时,应对每一管胶的规格、品种、批号及有效期进行检查,符合要求方可施工,严禁使用过期的密封胶。 *耐候硅酮密封胶的施工厚度应大于3.5mm,施工宽度不应小于施工厚度的2倍,注胶后应将胶缝表面刮平,去掉多余的密封胶。 耐候硅酮密封胶在缝内应形成相对两面粘结,不得三面粘结,较深的密封槽口底部应采,保温部分宜从内向外安装;当采用内衬板时,四周应套装弹性橡胶密封条,内衬板与构件接缝应严密,内衬用聚乙烯发泡材料填塞。 为保护玻璃和铝框不被污染,应在可能导致污染的部位贴纸基胶带,填完胶刮平后立即将基纸胶带除去。 采用橡胶条密封时,橡胶条应严格按设计规定型号选用,镶嵌应平整,橡胶条长度宜比边框内槽口长1.5%~2%,其断口应留在四角,斜面断开后应拼成预定的设计角度,并胶粘剂粘接牢固后嵌入槽内。 幕墙内外表面的接缝或其他缝隙应采用与周围物体色泽相近的密封胶连续密封,接缝应平整、光滑、并严密不漏水。 (3)注胶封闭。铝板固定以后,板间接缝及其他需要密封的部位要采用耐硅酮密封胶进行密封。注胶时,需将该部位基材表面用清洁剂清洗干净后,再注入密封胶。 1)耐候硅酮密封胶的施工厚度要控制在3.5~4.5mm,如果注胶太薄对保证密封质量及防止雨水渗漏不利。但也不能注胶太厚,当胶受拉力时,太厚在胶容易被拉断,导致密封受到破坏,防渗漏失效。耐候硅酮密封佼的施工宽度不小于厚度的二倍或根据实际接缝宽度而定。 2)耐候硅酮密封胶在接缝内要形成两面粘结,不要三面粘接,否则,佼在受拉时,容易被撕裂,将失去密封和防渗漏作用。因此,对于较深的板缝要聚乙烯泡沫条填塞,以保证耐候硅酮胶密封胶的设计施工位置和防止形成三面粘结。对于较浅的板缝隙,在耐候硅酮胶施工前,用无粘结胶带施于缝隙底部,将缝隙底与胶分开。 3)注胶前,要将需注胶的部位用丙酮、甲苯等清洁剂清理干净。使用清洁剂时应准备两块抹布,用么一块抹布蘸洗涤剂轻打将污物发泡,用第二块抹布用力拭去污物和溶物。 4)注胶工人一定要熟练掌握注胶技巧。注胶时,应从一面向另一面单向注,不能两面同时注胶。垂直注胶时,应自下而上注,注胶后,在胶固化以前,要将节点皎层压平,不能有气泡和空洞,以影响胶和基材的粘结。注胶要连续,胶缝自学成才均匀饱满,不能断断续续。 5)注胶时,周围环境的温度及湿度等到气候条件要符合耐候胶的施工条件,方可进行施工。 6)一般在20℃左右时,耐候密封胶完全固化需要14~21d的时间。待密封胶完全固化后,将铝板表面的保护膜拆下,一幅美丽的铝板幕墙就会出现在你的面前。 【彩色高品质耐候胶】【中性幕墙耐候胶】【中性幕墙结构胶】【高级酸性玻璃胶】

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单组分硅酮密封胶结构含有硅氧键(Si—O键),其键能高达425kJ/mol,远远大于碳碳键(C—C键)键能(345kJ/mol)和碳氧键(C-O键)键能(35lkJ/mol),因此其稳定性好,具有很强的耐候性;再加上聚硅氧烷分子体积大、内聚能密度低,使单组分硅酮密封胶具有优异的耐玷污性、耐高低温性、高度的疏水性和良好的透气性等. 【彩色高品质耐候胶】【中性幕墙耐候胶】【中性幕墙结构胶】【高级酸性玻璃胶】

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结构胶在玻璃幕墙工程中具有重要的作用,其耐久稳定性直接关系到玻璃幕墙的安全,应当借鉴国际先进标准,完善我国硅酮结构胶标准,实行强制政策提高行业准入制度,以保证硅酮结构密封胶在使用中拥有较长的寿命。目前,建工行业新标准《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》借鉴国际先进标准编制,在给予硅酮结构密封胶25年质量保证的基础上制定,与幕墙结构的设计使用年限相一致,检测方法全面,设定的项目和判定方法更加科学、合理、更符合硅酮结构密封胶的实际应用环境,能够严格控制硅酮结构密封胶的耐久稳定性,保证建筑幕墙工程质量稳定性及安全性。 【彩色高品质耐候胶】【中性幕墙耐候胶】【中性幕墙结构胶】【高级酸性玻璃胶】

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丙烯酸型粘合剂 丙烯酸型粘合剂是一种结构型粘合剂,具有广泛的粘结范围,包括大多数类型的塑料,稍作处理和未做处理的金属。可分为双组分催化固化,单组分UV固化或热固化。柔性可由好到非常好,具有耐候性。快速固化。 厌氧胶 仅在无空气的条件下方可固化的单组分粘合剂/密封剂。用于螺纹锁固,圆柱固持,管螺纹密封,平面密封等。 瞬干胶 单组分粘合剂,和金属表面接触后可瞬间固化。大多数基材有好的粘结性和高强度。可以有不同的黏度,固化速度,填补空隙的能力和表面兼容性。 环氧胶 可以是单组分或双组分,加热和常温固化。对大多数基材有高的粘结强度,有时甚至超过基材本身的强度。环氧树脂非常硬,具有耐化学性和耐候性。可以设计成导热和导电型环氧胶。 热熔胶 一种热塑性材料,在施胶设备中熔化后,可以润湿基材表面,冷却后固化形成粘结。固化很快,不是真正的结构型粘合剂,但是粘结的基材范围很广泛 。 聚氨酯型粘合剂 单组分或双组分,对稍作表面处理的热塑性和热固性塑料的有很好的粘结性能。具有好的柔韧性和耐用性。有催化固化,热固化,蒸发溶剂固化三种固化方式。一般固化较慢。 硅胶 单组分硅胶粘合剂/密封剂,通过湿气固化的方式形成坚韧性的固体。具有好的耐候性,耐磨损,耐湿气和耐化学性。操作温度从-76oF到600oF(-24oC-315oC) UV固化粘合剂 单组分,无溶剂,UV和可见光固化的粘合剂可用于粘结,涂敷,灌封,密封。暴露在UV光或可见光下几秒内就可以固化。 结构胶 结构胶指强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。 高温胶 高温胶是一种利用无机纳米材料经缩聚反应制成的耐高温无机纳米复合粘结剂,不仅粘结力强且对金属基体无腐蚀性,而且可以再高温下保持良好的粘接性能和抗腐蚀性,使用寿命长。 修补胶 修补胶又称修补胶,主要应用于金属、陶瓷等材料的修补粘接作用,常见应用为铸件的修补,修补后能满足正常的机械性能要求。根据修补材质主要分为:铸造修补剂、铁质修补剂、钢质修补剂、铝质修补剂、铜质修补剂等,以好粘胶业修补剂分类为例:修补剂还包括橡胶修补剂、紧急修补剂、油面修补剂、耐磨修补剂、耐腐蚀修补剂等。 【彩色高品质耐候胶】【中性幕墙耐候胶】【中性幕墙结构胶】【高级酸性玻璃胶】