Гидроксипропилметилцеллюлозный синтетический клей


Дата выхода:

2021-03-02

Клеи обычно делятся на три типа: органические, неорганические и клеи на основе металлического порошка. К распространённым органическим клеям относятся в основном эпоксидные и силиконовые клеи. Основное отличие их свойств от неорганических клеев заключается в термостойкости.

Клеи обычно делятся на три типа: органические, неорганические и клеи на основе металлического порошка. К распространённым органическим клеям относятся в основном эпоксидные и силиконовые клеи. Основное отличие их свойств от неорганических клеев заключается в термостойкости. Максимальная температура, которую выдерживают органические клеи, обычно составляет от 100 до 250 градусов Цельсия, при этом обычно не превышает 400 градусов. Неорганические клеи, как правило, обладают термостойкостью от 600 до 1750 градусов Цельсия. Органические клеи могут быть либо гибкими, либо жёсткими, тогда как неорганические клеи обычно жесткие. Распространённые клеи на основе металлического порошка включают, в основном, некоторые металлические порошки с низкой температурой плавления, и их термостойкость зависит от точки плавления используемого металлического порошка.

Органические клеи включают в основном эпоксидные, силиконовые и акриловые клеи.

Неорганические клеи включают в основном клеи на основе силикатов, фосфатные клеи, алюминаты и другие.

Металлические порошковые клеи включают в основном чистый алюминиевый порошок и другие.

Среди них органические клеи используются наиболее широко, а эпоксидные клеи из числа органических тесно связаны с нашей повседневной жизнью!

 

Эпоксидные клеи

Как правило, при отсутствии кислорода температура термического разложения эпоксидной смолы превышает 300°C. При использовании на воздухе термическое окислительное разложение обычно происходит в диапазоне от 180 до 200°C. После выдержки при этой температуре в течение некоторого времени прочность может даже дополнительно снизиться. Большинство алициклических эпоксидных смол относительно стабильны ниже 200°C, однако выше 200°C термическое окислительное повреждение проявляется более серьёзно, чем у бисфенольных эпоксидных смол. Это может быть связано с тем, что алициклические структуры лишены стабильности ароматических колец. Термическая окислительная стойкость бисфенольных эпоксидных смол, отвержденных ароматическими аминами, уступает таковой у алициклических эпоксидных смол типа А, отвержденных алициклическими или ароматическими ангидридами, что объясняется большим количеством гидроксильных групп в структуре эпоксидной смолы, отверждённой аминами. Реакции дегидратации легко происходят при более низких температурах. Кроме того, атомы азота в аминах более подвержены термическому окислительному повреждению. Однако в продуктах, отвержденных ангидридами, образуется гораздо меньше гидроксильных групп. Тем не менее, молекулярные цепи эпоксидных смол, отверждённых обоими типами отверждающих агентов, начинают разрушаться выше 290°C. Из вышесказанного следует, что бисфенольные эпоксидные смолы обладают плохой термостойкостью. Продукты, отверждённые ангидридами, имеют более высокую термостойкость по сравнению с теми, которые отверждены ароматическими аминами.

Ключевые слова: