建筑结构胶黏剂的特点
两种固体表面的这些特点,在胶黏剂涂敷并压合后表面点接触的状态就会被胶黏剂的流动浸润所代替,并析解原固体表面所吸附的气体物质。实现了流动胶黏剂与固体表面近乎零距离的接触,也是点接触,使胶体与固体表面产生分子作用。
当胶黏剂由于物理与化学的变化而由液体状态变成固体时,于是就实现了达到可使用强度的粘接,为此粘接力的产生也可大致分为三个步骤,首先是液态的胶黏剂在涂敷被粘物表面时靠其分子的布朗运动,在固体表面扩散并尽可能地浸润,使之与表面实现面面接触、零距离的接触。然后其胶黏剂产生吸附作用,当胶黏剂与被粘物表面分子间的距离足够小时(小于10 Å),分子间的次价力便发生作用,并随两者的距离进一步缩小,则增至。此两步并未截然分开,在胶液成为不流动体之前是一直在进行的。此过程再进一步发展,即胶黏剂从液体变为固体,*终实现了两被粘物表面的粘接。
由此可见,胶黏剂要很好地粘接被粘物体表面并产生高的粘接力,就要使胶液尽可能的流动性好(黏度小),并很好地浸润其表面。而*终胶黏剂固化后本身也应有坚实的强度才能达到较好的粘接效果。也就是说良好的表面性质、胶的良好的物理性能以及固化后胶的自身性能影响着两被粘物粘接的性能。
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