









在使用過程中,膠粘劑分解是使粘接強度降低成的重要因素,而使膠粘劑分解的原因有水、熱、輻照、酸、堿及其他化學物質。聚合物與水反應而分解稱水解。加熱常常又可能導致聚合物交聯,聚合物抗水解能力因其分子中化學鍵的不同而異。多數水溶性聚合物易于水解。不溶于水的聚合物水解就非常慢,而聚合物吸附水的能力對水解起著重要作用,聚合物水解也受結晶性和鏈的構象的明顯影響。由于微量的酸或堿可加速某些聚合物水解,聚酯類縮合樹脂與酸或堿接觸時,很容易水解。環氧樹脂的耐濕性根據固化劑的種類和使用環境不同而有明顯的不同,以聚酰胺固化的環氧樹脂因酰胺鍵水解而破壞;以多元酸酐固化的環氧樹脂因酯鍵的斷裂而解體;聚氨酯也常因酯鍵水解面破壞,耐300度不黃變樹脂,而具有醚鍵、碳-碳鍵結構的聚合物,如酚醛樹脂、丁苯、,就不易水解,耐水性良好。

分子量
聚合物的分子量(或聚合度)直接影響聚合物分子間的作用力,而分子間作用力的大小決定物質的熔點和沸點的高低,對于聚合物決定其玻璃化轉變溫度Tg和熔點Tm。所以聚合物無論是作為膠粘劑或者作為被粘體其分子量都影響著粘接強度。
一般說來,分子量和粘接強度的關系于無支鏈線型聚合物的情況,包括兩種類型。種類型在分子量全范圍內均發生膠粘劑的內聚破壞,這時,粘接強度隨分子量的增加而增加,但當分子量達到某一數值后則保持不變。第二種類型由于分子量不同破壞部分亦不同。這時,在小分子量范圍內發生內聚破壞,浙江樹脂,隨著分子量的增大粘接強度增大;當分子量達到某一數值后膠粘劑的內聚力同粘附力相等,則發生混合破壞;當分子量再進一步增大時,則內聚力超過粘附力,浸潤性不好,則發生界面破壞。結果使膠粘劑為某一分子量時的粘接強度為值。

由于像熱固性的酚醛樹脂和脲醛樹脂的固化過程受PH值的影響很大,常常要求酸度較大。例如,固化時在酚醛樹脂中加入或磷酸,在脲醛樹脂中加入氯化銨或鹽酸。因此,在不希望酸度大又要粘接的場合,UV樹脂不黃變,選用中性的間甲醛樹脂是適宜的。
將木材表面預先用堿處理,一般可得到牢固的接頭。但還必須注意膠層的PH值,它對膠層比對被膠接表面更有影響。
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