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粘合剂是怎么将物体与物体粘接起来的

胶水在化学中的学名是粘合剂(黏合剂),粘合剂是具有粘性的物质,借助其粘性能将两种分散的质料毗连在一起。

   1、起首必要腻滑外貌,很早曩昔就有人发明腻滑外貌的两个物领会有粘合的征象,比方两块超平玻璃板,这便是分子间作用力在起作用,腻滑外貌可以使两个物体的打仗面积增大。我们肉眼看到的腻滑在微观条件下仍旧是高低不屈的,以是现实两个物体打仗时的打仗面很小,但要是外貌有一层水,好比桌上有一层很薄的水,然后你会发明,茶杯宛如可以被吸住,这便是由于水可以漫衍到那些肉眼看不到的凹槽中,茶杯与桌子的打仗面积大了,同时便是大气压在起作用。怎样清除大气压的影响呢,取两片有肯定弹性的硬质PET塑料片,粘上水之后,自上而下程度分散,表里层大气压雷同,这时可以看到两片塑料呈Y型分散而不是V型分散,这个使塑料片形变的应力就来自于分子间作用力,而此时的水便是粘合剂。因此,这一条是说,粘合剂的粘协力来自于分子间作用力。

2、水作为粘合剂显然不敷火候,直接的题目是水会挥发,干燥之后就没了,并且水分子内的作用力太弱,很容易撕开,以是,要是把水冻成冰是不是就会好些?没错,将两个物体间的水冻成冰之后,人们发明两个物体可以很牢固地粘在一起,好比家里冰箱冷冻室里每每出现的情形,另有当人们用舌头去舔零下三十度的铁管时,舌头上的口水刹时凝集,舌头就粘到铁管上了。这时,固化之后的水便是很不错的粘合剂,从分类的角度来说,这照旧一种热熔胶,也便是高温熔化低温固化的胶,只是利用温度需在0度以下。除了水之外,锡焊、铁焊都是这是这个原理,固然一样通常意义上的热熔胶比这些要高峻上多了。这一条说的是,粘合剂为什么要固化。

3、水的分子间作用力还不到位,只管有氢键还比力强劲,但分子作用力终究是与分子量呈正相干的,以是要是用高分子来做粘合剂显然更符合,并且最好是带有分子间氢键的高分子,增强作用力。昔人搞不到那么多高分子,可以大概获取的重要便是淀粉和卵白质,于是可以看到传统的粘合剂重要便是面糊、糯米汁、牡蛎汁等。另有一种传统的高分子是无机硅酸盐,粘土加石灰就可以盖屋子了,这一支厥后生长出了水泥。粘合剂成为一门学科则是在高分子化学生长起来之后,包罗橡胶类、PVA聚乙烯醇、EVA乙烯-醋酸乙烯酯、PU聚氨酯等等大量质料都可以用作粘合剂,优秀的粘合剂大多具备氢键或极性键。这一条说的是粘合剂都是些什么物质,为什么粘合剂偏幸高分子。

4、然后要说的题目是怎么固化。

 a)上面提到把水冻成冰的方法,如许的固化方法便是热熔胶的原理,但热熔胶的种类并未几,由于可以大概在不太高的温度下出现活动性的高分子质料很少,重要便是SBS、SIS、SEBS这些嵌段高分子。

 b)于是八门五花的固化方法出现了,最多的是溶剂法,把胶用溶剂给化成液态(实在正确地说是具备了活动性),这种方法很广泛,好比面糊和水泥便是用水这么做的,水干了,胶也就固化了,固然这时的面糊和水泥不外只是在水中部门溶解,雷同于乳液状态,更多的照旧用的甲苯、环己烷之类的,没错,许多家具、打扮里都用的那种。

 c)这个方法很快就被人发明不太好,由于溶解的浓度一样通常低于20%,必要大量溶剂,浪费资源污染情况不说,固化的历程很慢,耗能也多,因此必要想方想法进步固体含量,于是乳液型胶开始大行其道,乳液中的水不是溶剂而是疏散剂,不外许多人分不清乳液和溶液,这里未几说原理了,总之这种胶固化会快许多,现在量产的有用身分最多可以到60%,EVA乳、天胶许多都是如许的固化方法。

d)就不克不及不消溶剂或疏散剂么?固然可以,题目是办理纯胶怎么固化,一种方法是选用具有蠕变性能的胶比方天胶,没错,纯的天胶就可以做粘合剂,它是固体,但却具有蠕变性(可以明白为固态的活动性),这种不消固化的胶每每用于压敏胶,背面再说;更多的胶用的是加固化剂的方法,便是自己是液态,参加一些反响性的物质,这种固化方法又常被称为硫化,不少双组份胶都是这个原理,少数单组份胶也是这个原理,多数利用的是与水或二氧化碳产生反响。

e)比力另类的502在这里出现了,它的固化方法是聚合,挤出来的时间它是单体,但是它遇到氛围可以快速聚合,

f)更时尚的固化方法是UV光固化和粒子固化,便是用电磁波大概粒子促进其产生反响。总之,固化方法有许多种,未来大概另有更多。

5、是不是全部的胶都是利用的分子间作用力?现在看不满是,一种方案是定制出锁扣模式,粘合的两个外貌生长出的分子链像链条一样扣起来,这是利用的物理作用,但是拉断却必要粉碎化学键,其强度比一样通常胶强一个数目级;另有一种方法是两个外貌产生化学反响,形成化学键,粉碎时也是必要粉碎化学键,以是,要想强度大,还得是依赖更强的化学键。

 6、末了便是说压敏胶了,已往曾被称为不干胶。压敏胶这天常生存中极为常见的胶,胶带、贴纸,一样通常那种粘上还必要揭开的场所都必要用压敏胶。压敏胶的重要原理是不必要固化,而重要的表观征象是粘住很容易,揭开费点力,什么意思呢,便是粘上时大概只必要施加1牛的力,而揭开时大概就必要10牛的力,要粉碎胶层之间的作用力最好到达20牛,不然揭开时胶流的随处都是(不少劣质胶带就如许),而粉碎物体的力大概必要100牛,这些在化学上有着确切的术语,这里未几说了。


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