胶粘剂粘接机理及粘接技术讲稿.ppt
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1、关于胶粘剂粘接机理及粘接技术第一页,讲稿共五十七页哦7.1 粘接机理粘接机理7.1.1 界面接触与粘接界面接触与粘接 理想的粘接强度,必需条件:紧密接触理想的粘接强度,必需条件:紧密接触n液体的接触角为液体的接触角为0或接近或接近0;n黏度低,即不得大于几毫帕秒;黏度低,即不得大于几毫帕秒;n能驱除被粘物接头间所夹空气。能驱除被粘物接头间所夹空气。第二页,讲稿共五十七页哦n使用胶黏剂,在粘接过程中,由于胶黏剂的使用胶黏剂,在粘接过程中,由于胶黏剂的流动性流动性和和较小的表面张力较小的表面张力,对被粘物表面产生,对被粘物表面产生润湿作用润湿作用,使界面分,使界面分子紧密接触,胶黏剂分子通过子紧密
2、接触,胶黏剂分子通过自身的运动自身的运动,建立起最合适,建立起最合适的构型,达到的构型,达到吸附平衡吸附平衡。随后,胶黏剂分子对被粘物表随后,胶黏剂分子对被粘物表面进行面进行跨越界面的扩散作用跨越界面的扩散作用,形成,形成扩散界面区扩散界面区。第三页,讲稿共五十七页哦 对高分子被粘物而言,这种扩散是对高分子被粘物而言,这种扩散是相互进行相互进行的;金的;金属或无机物由于受结晶结构的约束,分子较难运动,但属或无机物由于受结晶结构的约束,分子较难运动,但胶黏剂在硬化前,分子可以扩散到表面氧化层的微孔中胶黏剂在硬化前,分子可以扩散到表面氧化层的微孔中去,达到分子的紧密接触,最后仍能形成以去,达到分子
3、的紧密接触,最后仍能形成以次价力次价力为主为主的或的或化学键化学键的粘接键。这就是的粘接键。这就是粘接的基本过程粘接的基本过程。全过程。全过程的关键作用是的关键作用是润湿润湿、扩散扩散和和形成粘接键形成粘接键。第四页,讲稿共五十七页哦1、浸润平衡浸润平衡n为形成良好的为形成良好的粘接粘接,首先要求,首先要求胶粘剂胶粘剂分子和被粘接材分子和被粘接材分子充分接触。为此,一般要将被粘接体表面的分子充分接触。为此,一般要将被粘接体表面的空气空气、或者或者水蒸气水蒸气等气体排除,使胶粘剂液体和被粘接材接等气体排除,使胶粘剂液体和被粘接材接触。即将触。即将气气固界面固界面转换成转换成液液固固界面,这种现象
4、叫做界面,这种现象叫做润湿润湿,其润湿能力叫做润湿性。,其润湿能力叫做润湿性。第五页,讲稿共五十七页哦n胶黏剂在涂胶阶段应当具有较好的胶黏剂在涂胶阶段应当具有较好的流动性流动性,而且其表面,而且其表面张力应小于被粘物的表面张力。这意味着,胶黏剂应当在张力应小于被粘物的表面张力。这意味着,胶黏剂应当在被粘物表面产生被粘物表面产生润湿润湿,能,能自动铺展自动铺展到被粘物表面上。到被粘物表面上。n当被粘物表面存在凹凸不平和峰谷的粗糙表面形貌时,当被粘物表面存在凹凸不平和峰谷的粗糙表面形貌时,能因胶黏剂的润湿和铺展,起能因胶黏剂的润湿和铺展,起填平峰谷填平峰谷的作用,使两个被的作用,使两个被粘物表面通
5、过胶黏剂而粘物表面通过胶黏剂而大面积接触大面积接触,并达到产生,并达到产生分子作用分子作用力力的的0.5 nm以下的近程距离。以下的近程距离。第六页,讲稿共五十七页哦第七页,讲稿共五十七页哦第八页,讲稿共五十七页哦 这就要求要选择能起这就要求要选择能起良好润湿效果良好润湿效果的胶黏剂。同时,也的胶黏剂。同时,也要求被粘物表面事先要进行必要的要求被粘物表面事先要进行必要的清洁清洁和和表面处理表面处理,达到最,达到最宜润湿与粘接的表面状态。要宜润湿与粘接的表面状态。要尽量避免润湿不良尽量避免润湿不良的情况。的情况。如果被粘物表面出现润湿不良的如果被粘物表面出现润湿不良的界面缺陷界面缺陷,则在缺陷的
6、周,则在缺陷的周围就会发生围就会发生应力集中应力集中的局部受力状态;此外,表面未润湿的的局部受力状态;此外,表面未润湿的微细孔穴,粘接时未排尽或胶黏剂带入的微细孔穴,粘接时未排尽或胶黏剂带入的空气泡空气泡,以及材料,以及材料局部的局部的不均匀性不均匀性,都可能引起润湿不良的,都可能引起润湿不良的界面缺陷界面缺陷,这些都,这些都应尽量排除。应尽量排除。第九页,讲稿共五十七页哦粘接失败的原因?n压敏胶与底材不匹配 n表面平整度 n表面污染 n脱模剂 n 尘埃 n增塑剂迁移 n软质聚氯乙烯n橡胶 n养护时间 n施工压力 n施工环境n温度 on polyethylenesurfaceWater Dro
7、pSubstrateWater Dropon clean metalsurfaceSubstrate 粗粗粗粗 糙糙糙糙 的的的的 表表表表 面面面面 Textured SurfaceTextured Surface第十页,讲稿共五十七页哦n判断润湿性判断润湿性可用可用接触角接触角来衡量,可用来衡量,可用Young方程来表示:方程来表示:SV=LV cos +SL式中,式中,为接触角,也称为润湿角;为接触角,也称为润湿角;SV为固气界面张力;为固气界面张力;LV为液为液气界面张力;气界面张力;SL为固液界面张力。为固液界面张力。n此式应处于此式应处于热力学平衡状态热力学平衡状态才有意义。才有意
8、义。SL SV LV 液滴液滴图图11 液体在固体表面上的浸润状态液体在固体表面上的浸润状态 第十一页,讲稿共五十七页哦可从可从接触角接触角(润湿角润湿角)判断润湿判断润湿:习惯上将液体在固体表面的接触角习惯上将液体在固体表面的接触角=90 时定为润湿时定为润湿与否的分界点。与否的分界点。90 为为不润湿不润湿,90 为为润湿润湿,接触角,接触角越小越小,润湿性能越好。润湿性能越好。第十二页,讲稿共五十七页哦nZisman将将固固体体表表面面分分为为高高能能表表面面和和低低能能表表面面。凡凡表表面面能能200mNm为为高高能能表表面面,金金属属、金金属属氧氧化化物物和和无无机机化化合合物物的的
9、表表面面,都都是是高高能能表表面面,表表面面能能胶胶黏黏剂剂的的LV,容容易易铺铺展展润润湿湿;低低能能表表面面的的c 一一般般胶胶黏黏剂剂的的LV,所所以以不易铺展润湿不易铺展润湿。2、表面及界面自由能表面及界面自由能第十三页,讲稿共五十七页哦n临界表面张力临界表面张力c较大的被粘物,选择比被粘物较大的被粘物,选择比被粘物c小的胶小的胶黏剂比较容易,有较多的胶黏剂品种可供选择。但黏剂比较容易,有较多的胶黏剂品种可供选择。但c 越小越小,则越不容易选择能有效润湿的胶黏剂。例如,则越不容易选择能有效润湿的胶黏剂。例如,聚四氟乙烯聚四氟乙烯(PTFE)的的c只有只有19mNm,很不容易找到表面张力
10、比这还,很不容易找到表面张力比这还小的胶黏剂,所以小的胶黏剂,所以PTFE具有具有难粘的特性难粘的特性,利用这一特性,将,利用这一特性,将PTFE热喷涂于热喷涂于锅面锅面,就可以制成不粘锅。,就可以制成不粘锅。要想粘接要想粘接PTFE,只有利用,只有利用钠钠-萘溶液萘溶液进行化学处理或利用进行化学处理或利用低低温等离子体温等离子体进行处理使表面改性,才能进行粘接。进行处理使表面改性,才能进行粘接。第十四页,讲稿共五十七页哦 通常金属、玻璃、陶瓷、(木材)等无机物表面张力很大,容易被胶粘剂湿润,粘接容易。但当其表面被油污染后,表面张力变小,湿润变差,常使粘接失败,这就是涂胶前进行脱脂处理的原因。
11、第十五页,讲稿共五十七页哦A、表面清理 除杂、除污、脱漆等。B、脱除油脂 1、溶剂除油:n 常用溶剂:n 丙酮、甲乙酮、汽油、无水乙醇;n 四氯化碳、三氯乙烯、过氯乙烯等 2、碱液除油:n 特点:主要用于动植物油的去除,但除矿物油效果差,常需配制碱液清洗剂。第十六页,讲稿共五十七页哦n碱液除油清洗剂配方:配方 钢铁 铜及其合金 铝及其合金 氢氧化钠:50-60g/L 碳酸钠:50-60g/L 10-20g/L 磷酸钠:86-100g/L 10-20g/L 10-30g/L 硅酸钠:10-15 g/L 25g/L 3-5g/L OP乳化剂:2-3g/L 2-3g/L 处理条件:80/30min
12、70/30min 50/10min 第十七页,讲稿共五十七页哦3、超声波除油 适合结构复杂的构件。C、除锈1、机械法:2、化学法:n 硫酸+缓蚀剂(硫脲、联苯胺、食盐等)n 盐酸+缓蚀剂(六次甲基次胺、甲醛等)第十八页,讲稿共五十七页哦D、表面化学处理 1、金属的表面活化或钝化 2、难粘材料的表面活化nPE/PP:n配方:重铬酸钾(5份)+浓硫酸(60份)+水(3份)n处理条件:60-70/10-20minn PTFE:n配方:金属钠(23g)+精萘(128g)+四氢呋喃(1000ml)n处理条件:室温,1-5min。第十九页,讲稿共五十七页哦n针对不同的表面污染采用不同的清洁剂:表面清洁 污
13、染类型污染类型 清洁剂清洁剂指纹 异丙醇(IPA)水汽 异丙醇(IPA)油、脂 庚烷(Heptane)重度油污 丁酮(MEK)脱模剂 向制造商咨询n注意:对于塑料基材,进行合适的清洁非常重要!第二十页,讲稿共五十七页哦3 界面扩散界面扩散n 胶黏剂分子胶黏剂分子或或分子链段分子链段与处于与处于熔融熔融或或表面溶胀状态表面溶胀状态的的被粘聚合物表面接触时,分子之间会产生相互跨越界面的被粘聚合物表面接触时,分子之间会产生相互跨越界面的扩散扩散,界面会变成,界面会变成模糊的弥散状模糊的弥散状,两种分子也可能产生,两种分子也可能产生互互穿的缠绕穿的缠绕。这时,虽然分子间只有。这时,虽然分子间只有色散力
14、色散力的相互作用,也的相互作用,也有可能达到有可能达到相当高相当高的粘接强度。的粘接强度。第二十一页,讲稿共五十七页哦n若胶黏剂与高分子材料被粘物的若胶黏剂与高分子材料被粘物的相容性不好相容性不好,或,或润湿润湿性不良性不良,则胶黏剂分子因受到斥力作用,链段不可能发,则胶黏剂分子因受到斥力作用,链段不可能发生深度扩散,只在浅层有少许扩散,这时生深度扩散,只在浅层有少许扩散,这时界面的轮廓显界面的轮廓显得分明得分明。只靠。只靠分子色散力分子色散力的吸引作用结合的界面,在外的吸引作用结合的界面,在外力作用下,容易发生滑动,所以粘接强度不会很高。力作用下,容易发生滑动,所以粘接强度不会很高。第二十二
15、页,讲稿共五十七页哦 利用胶黏剂利用胶黏剂粘接金属粘接金属,由于金属分子是以金属键紧密,由于金属分子是以金属键紧密结合起来的,分子的位置固定不变,而且结合起来的,分子的位置固定不变,而且金属分子金属分子排列排列规整,有序性高,大多数能生成规整,有序性高,大多数能生成晶体晶体构造,密度大而结构造,密度大而结构致密,不但金属分子不能发生构致密,不但金属分子不能发生扩散扩散作用,就是作用,就是胶黏剂胶黏剂的分子也不可能扩散到金属相里面去。所以,胶黏剂粘的分子也不可能扩散到金属相里面去。所以,胶黏剂粘接金属形成的接金属形成的界面界面是很清晰的。是很清晰的。第二十三页,讲稿共五十七页哦n若对若对金属金属
16、表面进行改性,除去松散的表面进行改性,除去松散的氧化层、污染层,氧化层、污染层,并使之生成疏松多孔状表面,或增加表面的并使之生成疏松多孔状表面,或增加表面的粗糙度粗糙度,会有,会有利于胶黏剂分子的利于胶黏剂分子的扩散扩散、渗透渗透或或相互咬合相互咬合,有可能提高,有可能提高胶胶接强度接强度。另外,选择。另外,选择强极性强极性的或能与金属表面产生的或能与金属表面产生化学键化学键的胶黏剂,也能提高的胶黏剂,也能提高粘接强度粘接强度。借助。借助偶联剂偶联剂的作用,也是的作用,也是提高提高粘接强度粘接强度的有效方法。的有效方法。第二十四页,讲稿共五十七页哦7.1.2 粘粘 接接 理理 论论n了解了解粘
17、接理论粘接理论,可以从理论上指导胶黏剂选择,粘接,可以从理论上指导胶黏剂选择,粘接接头的设计,制定最佳的粘接工艺,控制影响粘接强度的接头的设计,制定最佳的粘接工艺,控制影响粘接强度的各种因素,达到形成强力粘接接头的目的。各种因素,达到形成强力粘接接头的目的。n机械互锁理论机械互锁理论n扩散理论扩散理论n吸附理论吸附理论n电子理论电子理论第二十五页,讲稿共五十七页哦n1 机械互锁理论机械互锁理论结结论论在不平的被粘物表面形成机械互锁力(胶钉)产生胶接力;胶钉越多,胶粘剂渗透得在不平的被粘物表面形成机械互锁力(胶钉)产生胶接力;胶钉越多,胶粘剂渗透得越深,孔隙填充得越满,胶接强度就越高。越深,孔隙
18、填充得越满,胶接强度就越高。n对多孔性材料的胶接贡献显著,但对非孔性材料的胶接贡献不显著对多孔性材料的胶接贡献显著,但对非孔性材料的胶接贡献不显著n形成胶钉的关键:液体(流动性);足够的固体含量形成胶钉的关键:液体(流动性);足够的固体含量n局限性:不能解释许多胶接现象,如孔隙多(表面粗糙)的木材的局限性:不能解释许多胶接现象,如孔隙多(表面粗糙)的木材的 胶接胶接 强度比孔隙少(表面致密)的木材的胶接强度低强度比孔隙少(表面致密)的木材的胶接强度低第二十六页,讲稿共五十七页哦2 吸附理论吸附理论固体表面由于范德华力的作用能吸附液体和气体,这种作用即固体表面由于范德华力的作用能吸附液体和气体,
19、这种作用即为物理吸附。而它是胶粘剂与被胶接材料间牢固结合的普遍性为物理吸附。而它是胶粘剂与被胶接材料间牢固结合的普遍性原因。原因。n 扩散:液体胶粘剂分子,借助于布朗运动向被胶接材料表面扩散,扩散:液体胶粘剂分子,借助于布朗运动向被胶接材料表面扩散,使二者所有的极性基团或链节相互靠近。加强布朗运动的措施有:使二者所有的极性基团或链节相互靠近。加强布朗运动的措施有:升温、加压、降低粘度等。升温、加压、降低粘度等。n 吸附力的产生:当分子间距吸附力的产生:当分子间距 0.5nm时,两种分子便产生吸附作时,两种分子便产生吸附作n用,并使分子间距进一步缩短,达到能处于最大稳定状态的距用,并使分子间距进
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