塑料的黏度及对黏度的影响因素有那些
塑料的黏度及对黏度的影响因素
迥料在不同的温度范围内表现出三种不同的状态,即玻璃态、
高弹态和黏流态。只有在黏流态下,塑料具有大幅度熔变性,才
能通过狭窄的通道被压注入模。熔变后的塑料黏度越小越容易充
满模腔,黏度越大越难以充满模腔。
塑料的黏度并非一成不变的,塑料本身特性的改变,以及外
界温度、压力等条件的影响,都可造成黏度的变化。
(1)分子量的影响。同一种塑料可以有不同的分子量和分子
量分布。分子量愈大,分子间作用力愈强,反映出来的黏度就愈
大。比如ABS塑料有普通型的、耐高温型的、阻燃型的、电镀型
的等,不同类型的黏度不同。
(2)低分子添加剂的影响。低分子添加剂可以降低大分子链
之间的作用力,因而使黏度降低,同时降低了黏流温度。有些塑
料成型时加入溶剂或增塑剂,就是为了降低黏度,使之易于充模
成型。
(3)外界温度的影响。就成型的工艺操作而言,温度愈高,
塑料大分子链的热运动愈强烈,黏度愈低。但各种塑料熔体黏度
降低的幅度有较大差别,用升温来降低黏度以利于成型,不是对
所有塑料都是等效的。也就是说,不同的塑料对温度的敏感性不
同。
影响粘接强度的化学因素很多,主要指分子的极性、分子量、分子形状(侧基多少及大小)、分子量分布、分子的结晶性、分子对环境的稳定性以及胶粘剂和被粘体中其它组份性质PH值等。
1、极性
一般说来胶粘剂和被粘体分子的极性影响着粘接强度,但并不意味着这些分子极性的增加就一定会提高粘接强度。
从极性的角度出发为了提高粘接强度,与其改变胶粘剂和被粘体全部分子的极性,还不如改变界面区表面的极性。例如聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯经等离子表面处理后,表面上产生了许多极性基团,如羟基、羰基或羧基等,从而地提高了可粘接性。
2、分子量
聚合物的分子量直接影响聚合物分子间的作用力,而分子间作用力的大小决定物质的熔点和沸点的高低,对于聚合物决定其玻璃化转变温度Tg和溶点Tm.。所以聚合物无论是作为胶粘剂或者作为被粘体其分子量都影响着粘接强度。
3、侧链
长链分子上的侧基是决定聚合物性质的重要因素,从分子间作用力考虑,聚合物支链的影响是,当支链小时,增加支链长度,降低分子间作用力。当支链达到一定长度后,开始结晶,增加支链长度,提高分子间作用力,这应当是降低或提高粘接强度的原因。
4、PH值
对于某些胶粘剂,其PH值与胶粘剂的适用期,有较为密切的关系,影响到粘接强度和粘接寿命。一般强酸、强碱,特别是当酸碱对粘接材料有很大影响时,对粘接常是有害的,尤其是多孔的木材、纸张等纤维类材更容易受影响。
5、交联
聚合物的内聚强度随交联密度的增加面增大,而当交联密度过大时聚合物则变硬变脆,因而使聚合物耐冲击强度降低。交联聚合物的强度与交联点数目和交联分子的长度密切相关,随着交联点数目的增多,交联间距的变短以及交联分子长度的变短,交联聚合物会变得又硬又脆。
6、溶剂和增塑器
溶剂型胶粘剂的粘接强度当然要受胶层内残留溶剂量的影响。溶剂量多时,虽浸润性好,但由于胶粘剂内聚力变小,而使内聚强度降低。胶粘剂聚合物之间的亲合力大时,随着溶剂的挥发粘接强度增大。
两者之间无亲合力时,残留一些溶剂时胶粘剂的粘附性却较大,随着溶剂的挥发,强度反而下降。例如聚醋酸乙烯不能粘接聚乙烯,但加入少量溶剂后则可粘接。显然,溶剂起了增加两者间亲合力的作用。
1. 粘接截面的面积;
2. 粘接面的粗糙程度;
3. 粘接面是否有污物,是否清洁
4. 粘接料的种类选择
5. 粘接面的角度也会影响
2)钢筋的形式 使用变形钢筋比使用光圆钢筋对粘结力要有利得多。
3)钢筋保护层厚度 钢筋的混凝土保护层不能过薄;另外,钢筋的净间距不能过小。就粘结力的要求而言,为了保证粘结锚固性能可靠,应取保护层厚度c≥钢筋的直径 d , 以防止发生劈裂裂缝。
4 )横向钢筋对粘结力的影响横向钢筋可以延缓内部裂缝和劈裂裂缝的发展,提高粘结强度。设置箍筋可将纵向钢筋的抚滑移能力提高 25 % ,使用焊接骨架或焊接网则提高得更多。
5 )钥筋锚固区有横向压力时对粘结力的影响此时,混凝土横向变形受到约束,摩阻力增大,抵抗滑移性能好
6 )反复荷载对粘结力的影响结构和构件承受反复荷载对粘结力不利。反复荷载所产生的应力愈大、重复的次数愈多。则粘结力的损害愈严重。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。