分子量
聚合物的分子量(或聚合度)直接影響聚合物分子間的作用力,而分子間作用力的大小決定物質的熔點和沸點的高低,對于聚合物決定其玻璃化轉變溫度Tg和熔點Tm。所以聚合物無論是作為膠粘劑或者作為被粘體其分子量都影響著粘接強度。
一般說來,分子量和粘接強度的關系于無支鏈線型聚合物的情況,包括兩種類型。種類型在分子量全范圍內均發生膠粘劑的內聚破壞,這時,粘接強度隨分子量的增加而增加,但當分子量達到某一數值后則保持不變。第二種類型由于分子量不同破壞部分亦不同。這時,在小分子量范圍內發生內聚破壞,隨著分子量的增大粘接強度增大;當分子量達到某一數值后膠粘劑的內聚力同粘附力相等,則發生混合破壞;當分子量再進一步增大時,則內聚力超過粘附力,浸潤性不好,則發生界面破壞。結果使膠粘劑為某一分子量時的粘接強度為值。
在高光澤、高透明性的水性聚氨酯中,首先要求消泡劑與水性聚氨酯的相容性好,不會影響膠膜的透明性和光澤。礦物油類的消泡劑在膠膜干燥后,礦物油會浮到膠膜表面,導致膠膜表面發烏;含有固體疏水顆粒(二氧化硅、蠟皂)的消泡劑,根據使用量的不同,也會帶來不同程度的發烏現象,影響透明性。
通常通過消泡劑的效能試驗、施工性及貯存穩定性試驗來綜合評價消泡劑。消泡劑一般均同時具有抑泡、消泡、脫泡三個作用。因此消泡劑效能試驗應分別考察消泡劑的抑泡性、消泡性、脫泡性。施工性主要考察消泡劑對漆膜的縮孔、光澤及層間附著力的影響。貯存穩定性試驗考察消泡劑在涂料體系中持久消泡能力。
4 交聯改聯改性是將線形的聚氨酯大分子通過化學鍵的形式將其接合在一起,制得具有網狀結構的聚氨酯樹脂。經過交聯改性后的水性聚氨酯涂膜具有良好的耐水性、耐溶劑及力學性能。成熟的交聯改性技術制得的水性聚氨酯在很多性能上達到甚至超過溶劑型聚氨酯樹脂。交聯改性根據交聯方法的不同可分為內交聯法和聯法。內交聯法制得的聚氨酯乳液是單組分體系,聯法制得的聚氨酯乳液雙組分體系。在內交聯法反應體系里面,內交聯劑乳液體系中的其它組分與內交聯劑能共存且保持穩定。交聯時不論采用哪種交聯方式,都要嚴格控制交聯劑的用量。雖然隨著交聯劑用量的增加,膜的拉伸強度、耐水性、耐溶劑性均增大,但是用量過大,會使膜的伸長率下降太多,同時會使乳液顆粒粒徑變大,成膜時融合性差,反而使膜的強度下降。
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