膠黏劑可能對環(huán)境的污染和人體健康的危害,是由于膠黏劑中的有害物質(zhì)。如揮發(fā)性有機化合物、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游離甲苯二異氰酸酯以及揮發(fā)性有機化合物等所造成的。揮發(fā)性有機化合物(VOC)在膠黏劑中存在較多,如溶劑型膠黏劑中的有機溶劑,三醛膠(酚醛、脲醛、三聚氰胺甲醛)中的游離甲醛,不飽和聚酯膠黏劑中的苯乙烯,丙烯酸酯乳液膠黏劑中的未反應單體,改性丙烯酸酯快固結構膠黏劑中的甲基丙烯酸甲酯,聚氨酯膠黏劑中的多異氰酸酯,α-氰基丙烯酸酯膠黏劑中的SO2,建筑膠中的甲醇、丙烯酸酯乳液中的增稠劑氨水等。這些易揮發(fā)性的物質(zhì)排放到大氣中,危害很大,而且有些發(fā)生光化作用,產(chǎn)生臭氧,低層空間的臭氧污染大氣,影響生物的生長和人類的健康,有些鹵代烴溶劑則是破壞大氣臭氧層的物質(zhì)。有些芳香烴溶劑毒性很大,甚至有致*性。苯的蒸氣具有芳香味,卻對人又強烈的毒性,吸入和經(jīng)皮膚吸收都可中毒,使人眩暈、乏力、嚴重時因呼吸中樞痙攣而死亡??諝庵斜容^高容許濃度為40mg/m3。聚氨酯膠:高粘合性,讓您的項目更結實。丙烯酸膠黏劑
化學鍵理論認為膠黏劑與被粘物分子之間除相互作用力外,有時還有化學鍵產(chǎn)生,例如硫化橡膠與鍍銅金屬的膠接界面、偶聯(lián)劑對膠接的作用、異氰酸酯對金屬與橡膠的膠接界面等的研究,均證明有化學鍵的生成?;瘜W鍵的強度比范德化作用力高得多;化學鍵形成不僅可以提高粘附強度,還可以克服脫附使膠接接頭破壞的弊病。但化學鍵的形成并不普通,要形成化學鍵必須滿足一定的量子化`件,所以不可能做到使膠黏劑與被粘物之間的接觸點都形成化學鍵。況且,單位粘附界面上化學鍵數(shù)要比分子間作用的數(shù)目少得多,因此粘附強度來自分子間的作用力是不可忽視的。水濾膠水環(huán)氧膠:環(huán)保無害,可放心使用。
評估汽車電子膠粘劑的環(huán)保性能和市場接受度通常涉及以下幾個方面:環(huán)保標準和認證:評估產(chǎn)品是否符合國際和地區(qū)的環(huán)保法規(guī),如RoHS(限制有害物質(zhì)使用)、REACH(化學品注冊、評估、許可和限制)、VOC(揮發(fā)性有機化合物)排放標準等。這些標準限制了膠粘劑中有害物質(zhì)的含量,確保產(chǎn)品對環(huán)境和人體健康無害。產(chǎn)品成分:分析膠粘劑的成分,確定其是否含有有害化學物質(zhì),如重金屬、鹵素化合物等。同時,考慮產(chǎn)品是否采用可再生或生物基原料,這有助于減少對石油資源的依賴并降低環(huán)境影響。生命周期評估(LCA):通過生命周期評估,從原材料獲取、生產(chǎn)、使用到廢棄處理的整個生命周期中,評估膠粘劑的環(huán)境影響,包括能源消耗、溫室氣體排放、水資源利用等。市場調(diào)研:通過市場調(diào)研了解消費者對環(huán)保型膠粘劑的需求和偏好,以及他們對產(chǎn)品性能、安全性和價格的期望。這可以通過問卷調(diào)查、消費者訪談、市場分析報告等方式進行。
環(huán)氧膠粘劑與其他類型膠粘劑比較,具有以下優(yōu)點:(1)環(huán)氧樹脂含有多種極性基團和活性很大的環(huán)氧基,因而與金屬、玻璃、水泥、木材、塑料等多種極性材料,尤其是表面活性高的材料具有很強的粘接力,同時環(huán)氧固化物的內(nèi)聚強度也很大,所以其膠接強度很高。(2)環(huán)氧樹脂固化時基本上無低分子揮發(fā)物產(chǎn)生。膠層的體積收縮率小,約1%一2%,是熱固性樹脂中固化收縮率小的品種之一。加入填料后可降到0.2%以下。環(huán)氧固化物的線脹系數(shù)也很小。因此內(nèi)應力小,對膠接強度影響小。環(huán)氧膠:高耐磨性,能夠提供長久的保護。
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兩種聚合物在具有相容性的前提下,當它們相互緊密接觸時,由于分子的布朗運動或鏈段的擺產(chǎn)生相互擴散現(xiàn)象。這種擴散作用是穿越膠黏劑、被粘物的界面交織進行的。擴散的結果導致界面的消失和過渡區(qū)的產(chǎn)生。粘接體系借助擴散理論不能解釋聚合物材料與金屬、玻璃或其他硬體膠粘,因為聚合物很難向這類材料擴散。兩種聚合物在具有相容性的前提下,當它們相互緊密接觸時,由于分子的布朗運動或鏈段的擺產(chǎn)生相互擴散現(xiàn)象。這種擴散作用是穿越膠黏劑、被粘物的界面交織進行的。擴散的結果導致界面的消失和過渡區(qū)的產(chǎn)生。粘接體系借助擴散理論不能解釋聚合物材料與金屬、玻璃或其他硬體膠粘,因為聚合物很難向這類材料擴散。丙烯酸膠黏劑