大多数热熔压敏胶用户都相信热熔压敏胶的「黏度 (Viscosity)」数值对各种涂胶工艺来说都是一个相当重要的参数。
事实上,在热熔压敏胶的生产过程中,黏度相当主要的意义是用来确定产品批次间是否一致的一个参考指标。换句话说,黏度用在品质保证(QA)和品质控制(QC)中才有比较实用的意义。产品黏度的差异是检验原材料和所生产的热熔压敏胶是否落在目标规格范围中的相当简单方法之一。
压敏胶带是如何实现粘接的呢?
与胶水的粘接固定有何区别?
这节课,我们将详细讲述胶带的粘接原理。
液体胶水粘接两个表面的过程主要分为两个步骤:
1、胶水以液相状态浸润到两个表面之间
2、胶水固化,变成也固态,实现粘接
整个过程可以看成胶水的一个相变的过程,而这个过程通常需要一定的时间,因此会造成操作工时的增加。
压敏胶带是一种粘弹态聚合物,兼具液体和固体的特性,因此在粘接时则无需固化过程,可节省工时。压敏胶相当独特并且由此得名的特点就是能够在室温以轻微指触压力的条件下发生冷流现象。
在流变学中,所有的聚合物都兼具粘性(耗散能量)和弹性(能量储存),因为聚合物的模量是一个复数模量:
G*=G’+G’’i
G’是储能模量(**的弹性模量)
G’’是损耗模量(**的粘性模量)
在复数模量G*中,当G’起主导的时聚合物就更多表现出固体状态,当G’’起主导的时候聚合物就更多表现出液体的状态。
而压敏胶带就拥有比较接近的G’与G’’,所以才能表现出一种粘弹性的特征。在粘接初期表现为液体的能力可以去浸润被粘物表面,随后由于其又具有固体的较高内聚强度的特征,结合浸润后形成的界面间的作用力,就可以承受载荷与抵抗外部的冲击。
请尽量选择低温型胶带完成冬季的粘接应用。这类胶带在较低温度下仍能保持分子运动的能力从而保证了低温使用性能。除此之外,还可以从储存、施工和养护条件等方面进行改进,保证压敏胶产品的冬季使用性能。
这就是学术界常见的对于压敏胶带实现粘接的原理解释,但真正的粘接原理目前还没有定论。
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