佛山高品质快干型酸性玻璃胶品牌
发布时间:2023-06-03 00:50:08佛山高品质快干型酸性玻璃胶品牌
一、前期准备工作 1.相容性及粘结性试验 1.1工程承建商必须将工程上正式使用的与结构胶相接触的所有基材样件,一般包括玻璃、铝型材、泡沫条、双面胶进行相容性及粘结性试验。 1.2公司将按GB16776-1997标准附录A进行相容性试验,以确定硅酮结构胶与基材及双面胶条的相容性,并出具检验报告及使用建议。 2.工程图纸的审验及结构胶设计胶缝尺寸的验算 2.1 使用本产品的用户必要时应尽早将幕墙的设计图纸送到本公司,本公司有专人对工程硅酮结构胶节点设计进行审验;出具审验报告或相关建议。 2.2 所有使用本公司硅酮结构胶的隐框、半隐框玻璃幕墙工程设计、施工及安装过程都必须遵守JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》。 2.2.1硅酮结构胶的粘结宽度 风荷载作用 CS1=Wk·a/2f1 自重作用 CS2=Gk·a·b/(a+b) /f2 Cs1——风荷载所需硅酮结构密封胶粘结宽度(mm) Cs2——自重所需硅酮结构密封胶粘结宽度(mm) Wk——风荷载标准(Kpa) Gk——玻璃的单位面积重量(KN/m2) a——玻璃的短边长度(mm) b——玻璃的长边长度(mm) f1——胶的短期强度允许值140 Kpa f2——胶的自重强度允许值7 Kpa。 2.2.2硅酮结构胶的深度与粘结宽度 l 结构胶的小宽度为6 mm l 结构胶的小深度为6 mm l 胶宽和胶深的比例必须介于1:1和3:1之间 2.2.3结构胶接口设计除以上内容需考虑外,还应根据具体情况对地震效应、温差效应、浇灌或构件安装产生的接缝误差及密封胶的位移能力等进行综合考虑。 二、施工基本要求 1.对施工人员的要求 玻璃幕墙单元件的粘结,对施工操作人员有一定的要求,这些人员应具备以下条件: 1.1有高度的责任心,懂得玻璃幕墙的安全可靠性与施工质量密切相关。 1.2熟悉结构胶施工工艺程序,熟练掌握结构密封胶施工操作技术和施工工具;能看懂工程图纸规定的粘结密封部位及配套材料状况。 1.3掌握结构密封胶粘结失败后的解决方法和技术安全的基本知识。 2.对施工技术环境等条件的要求 2.1硅酮结构密封胶的施工必须使用专用工具(如烧毛处理的棉布及刮刀等,双组分结构胶需使用专用的混胶机进行打胶)。 2.2施工环境应光线充足、环境清洁、具有防火、防暴防尘等措施。 2.3单组分结构密封胶施工环境温度应控制在10~40℃,相对湿度在40%~60%之间,双组分硅酮结构密封胶施工环境温度应控制在10~40℃。 2.4对结构胶的生产日期、合格证、检验报告、胶缝验算报告,相容性试验报告一一核对,产品应符合标准和幕墙设计要求。 三、施工工艺程序 1.基材表面清洗 被粘材料表面的清洗对工程质量的优劣起着决定性的作用,因此,严格的表面清洗是保证工程质量的关键。 1.1清洁用材料: l 对于非油性的灰尘、污垢及结霜等,通常用50%的异丙醇水溶液、异丙醇及酒精等即可 l 对于油性的污垢及薄膜等,需用脱脂性溶剂如甲苯、二甲苯或丁酮等 l 本公司出具的相容性报告上注有清洁剂种类 l 清洗用布应为白色清洁、柔软、烧毛处理的棉布 1.2 “双布擦拭法” 1) 用相容性报告中要求的清洗剂浸润一块干净布擦拭基材表面,擦拭被粘表面只能从一个方向进行。 2) 在清洗剂未挥发之前,立即用第二块干燥而洁净的布块把被粘物表面的清洗剂擦去,不允许清洗剂在基材表面干枯。布块应定期更换,保证不因布块引起第二次污染。 3) 清洗宽度应始终大于粘接密封施工宽度,一般两边各宽1cm左右。 4) 当清洗深而窄的部位时,可用干净的布缠绕在合适的工具上,按上述程序进行擦拭。 5) 清洗质量的检验,使用由清洁剂浸润的布块擦拭被粘表面,要求布块上必须无污染。 6) 清洗过的表面不允许用手再次触摸或其它任何方式再次污染表面。清洗后一小时内不涂胶的表面,在涂胶前应重新清洗一次,方可施工。 7) 在白色的抹布被污染后应及时进行更换,而且浸蘸清洗剂时应将清洗剂从容器内倾倒在干净的抹布上,而不是将抹布放入容器中进行浸蘸,以防清洗剂被污染,更不允许在被粘表面喷洒或刷涂清洗剂,造成清洗剂在被粘表面溢流,引起油污溶解后扩散到更大的范围。 8) 操作现场必须有良好的通风、防火和防爆措施,同时应遵守有机溶剂使用的技术安全规定。 1.3多孔性材料表面的清洗 多孔性石材如花岗石或大理石用溶剂可能不能有效清洁,根据多孔性材料的表面特征,有的需打磨清洁,有的需用溶剂清洁,有的两者都有,高压水冲刷(或钢丝刷加水冲洗)也是一个有效的清洁方法。多孔性材料在清洁过程中会吸收溶剂、底涂等,在打胶前,必须等其完全挥发。 2.底涂应用 2.1根据相容性及粘接性试验结果选择需使用的底涂,底涂应在清洗剂清洗之后使用 2.2在小容器内倒入足够立即使用的底涂(不要超过10分钟的用量),将装有剩余底涂的容器盖紧,以防溶剂挥发或吸水而变质。 2.3用硬毛刷或一个干净的无脱绒白布在被粘表面涂上一层薄而均匀的底涂,切勿倾倒或过多使用底涂,过多底涂会在基材表面形成一层粉状的、白垩的尘膜,导致胶与底涂之间粘结力的丧失(过量的底涂可用一块清洁、干燥及不脱绒的布或非金属丝刷来清除)。 2.4仅对一小时之内进行粘接密封注胶的表面使用底涂,若灰尘较多时,在底涂干化后(一般在10~15min内干化)立即注施结构胶。 2.5底涂内含有挥发性易燃溶剂,因此要在通风良好的环境下使用底涂,且有防火防暴措施。 2.6必要时遮住被粘表面边缘以防止底涂施于被粘表面以外的区域。 3.结构胶的注胶程序及成品保护。 3.1在注胶之前,先用护面胶带将被粘区域外延的水平表面盖住,以防止在刮胶时污染这些区域。 3.2 单组份结构胶可以直接用手动或气动胶枪施工, 双组份硅酮结构密封胶需使用专用打胶设备,按规定比例混合,均匀性用蝴蝶实验方法测试(见蝴蝶试验图示),并填写记录。 3.3 使用气动胶枪时应调节好操作压力,确保足够的正压力将密封胶注满整个胶缝。 3.4胶枪口径应小于接口厚度,使枪口深入接口二分之一深度。枪觜应连续均匀适度的移动,确保接口内充满结构胶,注胶时应防止移动过快或往复而产生气泡或空穴。 3.5 注胶完成后,应在胶缝表面形成结皮之前(一般为10~20min)用刮刀将接口外多出的结构胶向接口内压实,使结构胶与接口的侧边相接触,以助于减小内部气泡和空穴,并保证结构胶与被粘表面的接触,后沿同一方向将接口表面刮平整。 3.6 不要使用液体辅助材料如水、肥皂水、酒精及其他有机溶剂来帮助刮胶,这些材料将妨碍密封胶的固化和粘结性的形成并产生表观问题。 3.7修整完毕,在密封胶形成结皮前(大约刮胶后15min内)除去护面胶带。并随即在单元板块玻璃或铝框上标上日期及编号,水平放置进行养护。 3.8再次搬动时间:标准条件下,单组份养护为7天,双组份养护为12小时。 3.9完全固化时间:标准条件下,单组份养护为14天,双组份养护为7天。 4.更新和修补工程的施工 在施工过程中及施工完工后都可能发生需进行修补或重新进行装配等情况,如:割胶试验单元件的修补、各种情况引起的玻璃面的损坏、幕墙系统的失败如粘结性失败或漏水等。一般执行以下程序: 1) 仔细记录日期及失败的具体情况和位置,对于较大范围的问题,应尽早与本公司及设计施工单位联系,根据具体情况对整个系统或局部进行重新评估,在没有得到相关部门继续进行施工的通知前,严禁进行下一步操作。 2) 进行割胶,在材料表面留下薄薄的一层(大约0.5~1mm之间)。 3) 按照两块布清洁方式进行清洁(对于割开胶后,马上进行的施工,表面清洗可以省略)。 4) 无需使用底涂,新胶就可与旧胶获得良好的粘结。 5) 清洗过程中,硅胶可能会吸收一些溶剂,在施打新胶前须让溶剂彻底挥发。 6) 将干净的基材放置在正确的位置,安装临时固定夹具,接口四周贴上遮蔽胶带。 7) 按照规定的施工步骤注入新鲜的结构胶,待结构胶充分固化后,检查粘结力,并移走临时夹具。 四、品质管理 为确保工程质量,硅酮结构密封胶的整个使用过程均应得到良好的控制 1.施工前的检测 1.1首先检查产品的出厂日期、保质期、外包装、产品合格证及使用说明书等是否齐全。核对购买发票上的产品数量、规格型号等是否正确,以确保产品质量。 1.2单组分硅酮结构密封胶 结皮时间/弹性试验 对于每一批号的单组分硅酮结构密封胶,均应进行表干时间及弹性测试。测试的目的在于检查密封胶的工作整平时间以及确保密封胶能够完全固化。方法如下: 1) 在PE膜上打约1mm后的密封胶,每隔10min,用玻璃棒轻触密封胶表面。 2) 玻璃棒上不会粘胶的时间称为表面结皮时间,记录达到该点所需的时间。如果在3h内胶的表面仍未结皮,请不要使用此材料,同时联系建华公司。 3) 让胶固化24h,将密封胶从PE膜上撕下,慢慢地拉伸至100%,看胶样是否已固化,再放开看是否能恢复到原来长度的80%,若不能恢复,请不要使用此材料,同时联系建华公司。 4) 记录相应的检查结果与工程项目记录表中(表格见附录二),保存以便将来提供核查。 1.3双组分硅酮结构密封胶 蝴蝶试验/拉断时间试验 对每批产品及在每次开机前均应进行蝴蝶试验及拉断时间试验,测试的目的在于检查主剂及催化剂是否混合均匀、密封胶的适用期以及确保密封胶能够完全固化。实验方法如下: 1.3.1蝴蝶试验 1) 在一张白纸中间打一条至少长5cm 的JH-399密封胶。 2) 折叠白纸,让纸上的胶挤压成 薄膜状。 3) 拉开白纸,肉眼查看形成的胶面,正确的混合不会有白灰色的斑纹,未混合均匀的会有白灰色斑马纹,若有白灰色斑马纹出现,应让打胶机继续运转排胶,直至无白色斑马纹出现为止。 4) 若白色或灰色条纹持续出现,应检查打胶机,通过清洗或更换打胶机的混合系统或胶管,打胶枪或者调解配比阀门来解决。请与打胶机制造商联系。 【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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产品使用 1.主要用于金属与玻璃幕墙的结构或者非结构胶接装配。 2.它可以将玻璃直接与金属构件表面连接,形成单一的装配构件,达到全隐框或半隐框幕墙的设计要求。 3.中空玻璃的结构粘合和密封。 4.适用于玻璃幕墙、铝板幕墙、铝合金工程、金属、混凝土、陶瓷、石材等建筑材料的粘结和密封及其他多种用途;适用于多种建筑工程的粘结和防风雨伸缩缝的密封。 硅酮结构胶适用于玻璃幕墙、铝板幕墙、玻璃采光顶等金属结构工程的结构胶接和密封;适用于高层玻璃结构的胶接和组装;适用于中空玻璃等工业建筑的双向胶接和密封。两者用处不同。 1.硅耐候胶粘剂也可以说是通用胶粘剂,主要有防酸雨、雪等恶劣天气。 2.硅酮结构胶不只具有耐候密封胶的性能,而且比硅酮耐候胶具有较强的粘结性能,主要表现在断裂强度、断裂伸长和拉伸强度等方面。拉伸强度主要用来代替预应力。 3.结构胶用于幕墙的结构与非结构拼装胶接,耐候胶主要用于接缝的防水密封。 4.结构胶的模量和强度高于耐候胶,但耐候胶的延伸率高于结构胶。 硅酮结构胶和硅酮耐候胶不能混用,主要取决于您在哪里使用它们。使用结构胶进行密封不利于接头位移的变化。如果应使用结构粘合剂,则不得使用防风雨粘合剂。 【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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四、品质管理 为确保工程质量,硅酮结构密封胶的整个使用过程均应得到良好的控制 1.施工前的检测 1.1首先检查产品的出厂日期、保质期、外包装、产品合格证及使用说明书等是否齐全。核对购买发票上的产品数量、规格型号等是否正确,以确保产品质量。 1.2单组分硅酮结构密封胶 结皮时间/弹性试验 对于每一批号的单组分硅酮结构密封胶,均应进行表干时间及弹性测试。测试的目的在于检查密封胶的工作整平时间以及确保密封胶能够完全固化。方法如下: 1) 在PE膜上打约1mm后的密封胶,每隔10min,用玻璃棒轻触密封胶表面。 2) 玻璃棒上不会粘胶的时间称为表面结皮时间,记录达到该点所需的时间。如果在3h内胶的表面仍未结皮,请不要使用此材料,同时联系建华公司。 3) 让胶固化24h,将密封胶从PE膜上撕下,慢慢地拉伸至100%,看胶样是否已固化,再放开看是否能恢复到原来长度的80%,若不能恢复,请不要使用此材料,同时联系建华公司。 4) 记录相应的检查结果与工程项目记录表中(表格见附录二),保存以便将来提供核查。 1.3双组分硅酮结构密封胶 蝴蝶试验/拉断时间试验 对每批产品及在每次开机前均应进行蝴蝶试验及拉断时间试验,测试的目的在于检查主剂及催化剂是否混合均匀、密封胶的适用期以及确保密封胶能够完全固化。实验方法如下: 1.3.1蝴蝶试验 1) 在一张白纸中间打一条至少长5cm 的JH-399密封胶。 2) 折叠白纸,让纸上的胶挤压成 薄膜状。 3) 拉开白纸,肉眼查看形成的胶面,正确的混合不会有白灰色的斑纹,未混合均匀的会有白灰色斑马纹,若有白灰色斑马纹出现,应让打胶机继续运转排胶,直至无白色斑马纹出现为止。 4) 若白色或灰色条纹持续出现,应检查打胶机,通过清洗或更换打胶机的混合系统或胶管,打胶枪或者调解配比阀门来解决。请与打胶机制造商联系。 【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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工业胶是胶粘剂的一种应用分类,工业上用于同质或异质物体表面用胶粘剂连接在一起的技术,胶粘剂具有应力分布连续,重量轻,或密封,多数工艺温度低等特点。一般来说:工业胶水具有强度高、适用温度温度范围大、粘度选择范围大、价格低、容易生产等多种特点。分类:1、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。2、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。3、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。4、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。4、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 。5、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。6、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)7、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。8、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。9、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。10、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】
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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】