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如今许多领域的使用都会加入增粘剂,今天想告诉大家的就是压敏胶产品使用增粘剂的效果。看一下增粘树脂对快粘性的影响是什么。
速粘力是指压敏胶制品与被粘物在极轻的压力下接触后,迅速分离所表现出的抗分离能力。粘合力的形成需要粘合剂充分润湿被粘物体表面,使两界面接触,从而赋予粘合力。添加增粘树脂与聚丙烯酸酯具有
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如今许多领域的使用都会加入增粘剂,今天想告诉大家的就是压敏胶产品使用增粘剂的效果。看一下增粘树脂对快粘性的影响是什么。
速粘力是指压敏胶制品与被粘物在极轻的压力下接触后,迅速分离所表现出的抗分离能力。粘合力的形成需要粘合剂充分润湿被粘物体表面,使两界面接触,从而赋予粘合力。添加增粘树脂与聚丙烯酸酯具有相容性或部分相容性,可改善共混物对被粘面的润湿性,提高快粘性。
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而快粘力的变化也与共混物的硬度有关。较低的 Tg表明分子链具有较好的柔顺性,增加了快粘力。低含量的增粘树脂,随着增粘剂含量的增加,压敏胶的本体粘度下降,对被粘物的润湿性提高,快粘力也增加,当增粘剂含量达到一定时,体系粘度降到低,而快粘力也达到大;
随着增粘树脂含量的增加,体系粘度增大,再加上增粘剂使共混物 Tg增大,快粘力随之减小。如果增粘树脂和聚丙烯酸脂之间存在不相容性,则两相呈现“岛”结构,增粘树酯的加入会破坏丙烯酸压敏胶原有的粘弹性,快粘力反而下降。
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其解释机制可分为两个方面:一方面是关于橡胶接触表面的分子吸附与扩散理论,另一方面是关于接触界面形成的理论。对于这一点,需要切记的是,没有任何一种理论可以完全解释已存在的现象。胶接表面的分子吸附扩散理论有接触、吸附、扩散等多种解释,终统一为双向吸附扩散。从物理上看,两种物质接触时,材料中的原子、分子间会发生相互作用。
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这类力包括化学键等强力,也包括弱作用力如氢键、色散力等。对材料而言,粘滞作用受色散、极性和氢键作用的影响,对橡胶材料来说,接触后可发生扩散和链缠结,通过聚合物分子的扩散,将两个表面连接起来。它可以很好地解释为什么在一定时间内,小块橡胶会变成一个整体,这是因为大块的扩散会随着时间的延长而持续发生,终形成一个整体。高聚物的扩散和缠结与其相对分子质量密切相关,相对分子质量小,易于扩散,但发生的缠结较低;相对分子质量高则难以扩散,但在发生缠结后会产生缠结,并缠结后强度更高[2]。当采用较少的增粘树脂的地区,在考虑选用增粘树脂时,还应考虑使用橡胶的相对分子质量对粘性的影响。
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要了解温室效应,就必须从太阳辐射的能量和围绕地球大气中各种分子的结构进行分析。短波辐射的能量主要为可见光和紫外光。在地球吸收太阳能量的同时,也辐射到太空,达到能量平衡,维持地球表面正常温度(约15℃),这一能量所辐射的能量为低温辐射,即长波辐射。太阳光照射在地球表面,在地表大气中的单原子分子,如(He)、(Ne)等气体,以及氮(N2)、氧(O2)和氢气(H2)等双原子分子,对太阳短波辐射的吸收很少,而且对太阳光度是透明的:同样,这些单原子分子和双原子分子在地球上辐射进入太空的低温辐射也很少被吸收,而且是透明的。
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当二氧化碳(CO2)、卤代烃(如氟氯烃、卤代烃)、臭氧(O2)、氧化亚氮(N2O)和甲i烷(CH4)等三原子分子吸收辐射的能力不同,这些分子对太阳的短波辐射是“透明”的,但较强地吸收了来自地球表面的长波辐射,而“不透明”的当离地面在当离地面10,000米至50,000米高空的平流层中CO2和CH4浓度增加时,就会阻止从地表向太空发射的长波辐射,即减少地球向宇宙空间散发的能量,从而降低地球温度。大气中的CO2和CH4含量较高,形成了一种看不见的隔热罩,将地球变成一个温室。这就是所谓的温室效应,也就是CO2和CH4等等。如今,温室效应被认为是导致全i球变暖的主要原因。
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