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黏胶剂
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{| class="wikitable" align="right"|-| style="background: #FF2400" align= center| '''<big>黏 胶 粘 剂 又称粘合剂,简称胶(bonding agent, adhesive),是使物体与另一物体紧密连接为一体 </big>'''|-|<center><img src=https://so1.360tres.com/t0135744357f4c51b80.jpg width="300"></center><small>[https://baike.so.com/gallery/list?ghid=first&pic_idx=1&eid=25058110&sid=26029425 来自 呢图网 的 非金属媒介材料。在两个被粘物面之间胶粘剂只占很薄的一层体积,但使用胶粘剂完成胶接施工之后,所得胶接件在机械性能和物理化学性能方面,能满足实际需要的各项要求。能有效的将物料粘结在一起。图片]</small>|-| style="background: #FF2400" align= center| '''<big></big>'''
特点 ; 交接表面光滑,密封性好|} '''胶粘剂'''又称粘合剂,简称胶(bonding agent, adhesive),是使物体与另一物体紧密连接为一体的非金属媒介[[材料]]。在两个被粘物面之间胶粘剂只占很薄的一层体积,但使用胶粘剂完成胶接施工之后,所得胶接件在机械性能和物理化学性能方面,能满足实际需要的各项[[要求]]。能有效的将物料粘结在一起。<ref>[http://www.jc001.cn/tag-zhanjiaoji/ 「粘胶剂」粘胶剂价格_粘胶剂厂家招商品牌] , 九正建材网,2023年1月10日 </ref> ==简介==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。粘接是不同材料界面间接触后相互作用的结果。粘接是不同材料界面间接触后相互作用的结果。因此,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。
==化学键形成理论== 化学键理论认为 胶粘剂 的极性太高 与被粘物分子之间除相互作用力外 ,有时 候会严重妨碍湿润过程 还有化学键产生,例如硫化橡胶与镀铜金属 的 进行而降低粘 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 力 界面等的研究,均证明有化学键的生成 。 分子间 化学键的强度比范德化 作用力 是 高得多;化学键形成不仅可以 提 供 高 粘 附强度,还可以克服脱附使胶接 接 力 头破坏 的 因素, 弊病。 但 化学键的形成并 不 是唯 [[普通]],要形成化学键必须满足 一 因素。在某些特殊情况下 定的量子化件 , 其他因素也 所以不可 能 起主导作用 做到使胶粘剂与被粘物之间的接触点都形成化学键 。
==机械作用力理论== 在干燥环境中 从 金属表面快速剥离 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 层时,可用仪器或肉眼观察 粘剂渗透 到 放电 被粘物表面 的 光、声现象 缝隙或凹凸之处 , 证实 固化后在界面区产生 了 静电 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 存在 本质是摩擦力 。 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 合多孔材料、纸张、织物等 时, 静电吸引 机构连接 力 才能对胶接强度产生较明显 是很重要 的 影响。而双电层栖移电荷产生密度的最大值只有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 但对 某些 特殊 坚实而光滑 的 粘接体系 表面 , 但决不是起主导 这种 作用 的因素 并不显著 。
== 上述胶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 视频 ==<center>{{#iDisplay:s0887tt738j|480|270|qq}}<center>趣味实验:树脂 粘 胶 剂 与被 的 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 多 强 烈地影响胶接强度,研究胶粘剂基料 ?老外 的 分子结构,对设计、合成和选用胶粘剂都十分重要 表现让人大跌眼镜</center></center>== 。参考资料 ==
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