界面剂的作用机理
粘接作用的基本原理分为:机械效应、吸附效应、扩散效应等。在实际的粘接或界面处理中通常是分几种效应共同作用的结果。
粘接是由两材料分子接触和界面力产生做引起的。粘接力的主要来源是分子间作用力包括氢键力和范德华力。范德华力是普遍存在于原子和分子间的弱作用力,是范德华引力与范德华斥力的统一。引力和斥力分别和原子间距离的6次方和12次方成反比。二者达到平衡时,两原子或原子团间保持一定的距离,即范德华距离,它等于两原子范德华半径的和。每个原子或基团都有各自的范德华半径。
范德华力的本质是偶极之间的作用力,包括定向力,诱导力和色散力。极性基团或分子是永久极偶,它们之间的作用力称为定向力。非极性基团或分子在永久偶极子的诱导系可以形成诱导偶极子之间的作用力成为诱导力。非极性基团或分子,由于相对于原子核的波动,而形成的瞬间偶极子之间的作用力称为色散力。
一般来说,范德华力比氢键弱得多。两个原子相距范德华距离时的结合能约为4KJ/mol,仅略高于室温时平均热运动能(2.5kj/mol)。如果两个分子表面几何形态互补,由于许多原子协同作用,范德华力就能成为分子间有效引力。范德华力对有机物多层次结构的形成和分子的相互识别与结合有重要意义。
胶粘剂与被粘物连续接触的过程叫润湿,要使胶粘剂润湿固体表面,胶粘剂的表面张力应小于固体的临界表面张力,胶粘剂侵入固体表面的凹陷与空隙就形成良好润湿。
许多合成胶粘剂都容易润湿金属被粘物,而多数固体被粘物的表面张力都小于胶粘剂的表面张力。实际上获得良好的润湿的条件是胶粘剂比被粘物的表面张力低,这就是环氧树脂胶粘剂对金属粘接极好的原因,而对于未经处理的聚合物,如聚乙烯、聚丙烯和氟塑料很难粘接,这就是简单的打磨无法达到长久和良好的粘接性能的根本原因。
通过界面剂的使用,改善挤塑板表面张力,达到润湿的目的,是胶粘剂与被粘物紧密接触,靠分子间的作用力产生永久的粘接。
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粘接作用的基本原理分为:机械效应、吸附效应、扩散效应等。在实际的粘接或界面处理中通常是分几种效应共同作用的结果。
粘接是由两材料分子接触和界面力产生做引起的。粘接力的主要来源是分子间作用力包括氢键力和范德华力。范德华力是普遍存在于原子和分子间的弱作用力,是范德华引力与范德华斥力的统一。引力和斥力分别和原子间距离的6次方和12次方成反比。二者达到平衡时,两原子或原子团间保持一定的距离,即范德华距离,它等于两原子范德华半径的和。每个原子或基团都有各自的范德华半径。
范德华力的本质是偶极之间的作用力,包括定向力,诱导力和色散力。极性基团或分子是永久极偶,它们之间的作用力称为定向力。非极性基团或分子在永久偶极子的诱导系可以形成诱导偶极子之间的作用力成为诱导力。非极性基团或分子,由于相对于原子核的波动,而形成的瞬间偶极子之间的作用力称为色散力。
一般来说,范德华力比氢键弱得多。两个原子相距范德华距离时的结合能约为4KJ/mol,仅略高于室温时平均热运动能(2.5kj/mol)。如果两个分子表面几何形态互补,由于许多原子协同作用,范德华力就能成为分子间有效引力。范德华力对有机物多层次结构的形成和分子的相互识别与结合有重要意义。
胶粘剂与被粘物连续接触的过程叫润湿,要使胶粘剂润湿固体表面,胶粘剂的表面张力应小于固体的临界表面张力,胶粘剂侵入固体表面的凹陷与空隙就形成良好润湿。
许多合成胶粘剂都容易润湿金属被粘物,而多数固体被粘物的表面张力都小于胶粘剂的表面张力。实际上获得良好的润湿的条件是胶粘剂比被粘物的表面张力低,这就是环氧树脂胶粘剂对金属粘接极好的原因,而对于未经处理的聚合物,如聚乙烯、聚丙烯和氟塑料很难粘接,这就是简单的打磨无法达到长久和良好的粘接性能的根本原因。
通过界面剂的使用,改善挤塑板表面张力,达到润湿的目的,是胶粘剂与被粘物紧密接触,靠分子间的作用力产生永久的粘接。
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