发表时间:2023-08-10 访问量:
热熔胶作为胶粘剂的一种类型有着自身的特点,非感压型热熔胶(EVAPOE、PA等体系)会检测外观、软化点、粘度、开放时间、固化速度、内聚强度等指标,而对于感压型热熔胶(SBC、APAO等体系)会检测外观、软化点、粘度、三力(初粘、剥离、持粘)、内聚强度、拉伸率等指标。
1、外观等常规检查
颜色:透明白色,透明黄色,不透明白色,不透明黄色,等等;
气味:常温下的气味:无异味,有刺激性气味;加热后的气味变化;
形状:棒状、小圆球状、粒状、块状;
杂质:是否有肉眼可见的杂质或异物;
硬度:温度越低硬度越大,越脆;温度越高,硬度越小,越柔软。
2、软化点
热熔胶的软化点就是胶变成了流体,具有了流动性的温度(测试方法有环球法和维卡法) ,他和熔点不同,熔点是胶开始熔化的温度。
这个时候,热熔胶会很软,有一点点粘力,有一些更能拉出丝来,但它还未到使用温度,故这个时候的粘接能力亦是较差, 这个参数决定了热熔胶的使用操作温度。
熔点范围系指用毛细管法所测定的从该物质开始熔化至全部熔化的温度范围。环球法测试:热熔胶试样装入铜环中、削平。中央放置规定重量的钢珠,油浴升温5度/min。试样慢慢软化而使他从铜环中落下接触环台底板时的温度为软化点。同时测2个试样,测定值相差4℃以上时需重测。
3、黏度(稀稠度)
黏度,即稀稠度,为流体(液体或气体)在流动中所产生的内部摩擦阻力,其大小由物质种类、温度、浓度等因素决定。一般是动力粘度的简称,其单位是帕秒(Pa.s) cps或毫帕秒(mPa.s)。
动力黏度也被称为动态粘度、绝对黏度或简单黏度,定义为应力与应变速率之比,它表征了物质在某一温度下的流动性,黏度越低,流动性越好。通常使用旋转黏度计测定。将一定量的热熔胶在给定温度下加热,当热熔胶温度达到试验温度时,选择适宜的黏度计转子、转速,开动黏度计,记录黏度数值。
4、粘接强度
拉伸强度(Tensile strength) 拉伸强度是试样拉伸至断裂时的最大拉伸应力。这一常用术语过去很不统一,有称扯断力、扯断强度、抗张力、抗张强度,又有强力,强度之称,常用的单位为MPa。
剪切强度(Shear strength) 曾称抗剪强度,是指单位粘接面积上能够承受平行于粘接面积的最大载荷,常用的单位为MPa。
剥离强度(Peel strength) 曾称抗剥强度,是指每单位宽度所能承受的最大破坏载荷,是衡量线受力能力的,单位为kN/m。
5、开放时间与固化时间
开放时间:是指热熔胶从涂布到冷却失去润湿能力前的时间,即可操作时间。超过这个时间粘接性能大大下降,甚至不能粘接。
固化时间:是指热熔胶涂布后从两个粘接面压合到粘接牢固的时间。他标志着干胶速度。
开放时间与固化时间是热熔胶的重要工艺性能,没有统一测定方法,影响因素较多,比如涂胶温度、涂胶量、被粘材料、被粘材料的温度、被粘材料的导热性能、环境温度等。
熔融的热熔胶,开始涂布时,温度较高,黏度较小,容易浸润,越到后来,温度越降低,黏度越大,越不容易浸润。
因此,粘接压合操作应迅速。很多的粘接问题都来自己于粘接操作工艺上,压合时间太短,从胶层断开;粘接操作太慢,失去了最佳粘合时间,没有起到粘接作用
6、老化与热稳定性
老化:热熔胶在加工、贮存和使用过程中,由于受到外界因素(热、光、氧、水、射线、机械力和化学介质等)的作用,发生一系列物理或化学变化,使高分子材料交联变脆、裂解发粘、变色龟裂、粗糙起泡、表面粉化、分层剥落、性能逐渐变坏,以至丧失力学性能不能使用,这种变化的现象叫老化。
热稳定性:热熔胶在粘接过程中必须在熔融状态下进行,随着加热时间的增加,粘粘稳定一些时间后开逐渐变大,颜色逐渐变深,到了一定时间就会出现结皮或结炭现象,这称之为热熔胶的老化。因此,要求热熔胶具有优异的热稳定性。
7、低温实验
把粘接好的产品或部件放到低温实验室,在某一温度下N小时,看粘接是否完好,待到常温下测试其粘接强度,装甲车、坦克等滤清器有耐-43度的要求。
8、流变特性
流变仪是用于测定热熔胶流变性质的仪器,是观察热熔胶高分子材料内部结构的窗口,通过高分子材料,诸如塑料、橡胶、树脂中不同尺度分子链的响应,可以快速、简便、有效地进行原材料、中间产品和最终产品的质量检测和质量控制。流变测量在热熔胶高聚物的分子量、分子量分布、支化度与加工性能之间构架了一座桥梁,从而可以进行原料检测、加工工艺设计和预测产品性能。
流变曲线图,蓝色线为储能模量又称弹性模量,绿色线为损耗模量,红色线是储能模量比损耗模量。通过流变曲线图可对比两试样高温施胶对基材的浸润能力,开放时间、固化时间的长短,耐温性能,耐高温耐低温性能等等。使研发和产品质量监控在原有各种监测方法的基础上,从更接近于粘接本质的角度,更加量化和可视化。
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