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影响施敏打硬胶粘剂胶粘与强度的因素粘接是不同材料界面间接触后相互作用的结果,因此,界面层的作用是胶粘科学中研究的基本问题,诸如被粘物与粘料的界面张力、表面自由能、官能基团性质以及界面间反应等都影响胶接。而从胶接体系***的实验表明,胶接***时也会出现以下三种不同的情况:1、界面***:胶粘剂层全部与粘体表面分开(胶粘界面完整脱离)。2、内聚力***:***发生在胶粘剂或被粘体本身,而不在胶粘界面间。3、混合***:被粘物和胶粘剂层本身都有部分***或这两者中只有其一。这些***说明粘接强度不仅与被粘剂与被粘物之间的作用力有关,也与聚合物粘料的分子之间的作用力有关。高聚物分子的化学结构,以及聚集态都强烈地影响胶接强度,因此,研究胶粘剂基料的分子结构,对设计、合成和选用胶粘剂都十分重要。一、修复有缺陷的新零件和给新零件预涂保护层铸铁、铸铝、铸铜零件,常会有铸造缺陷,如气孔、等,至使废品率达10~30%,甚至达50%。由于磁钢组合后无法充磁,因此,必须对每一块磁钢单独充磁,且充磁组合后不能过多加工,否则磁性将大大降低。磁钢的硬度高,加工困难,依靠常规的机械加工无法解决,使用机械加工和粘接技术相结合,很好的解决了这一问题,顺利地加工出了达到技术要求的搅动磁环。扩大修复范围胶粘与其它技术配合使用,取长补短,能更加充分发挥各种技术的特点,扩大修理范围。由于各类合成树脂和合成橡胶的研制成功,特别是一些具有代表性的聚合物如酚醛树脂、脲醛树脂、不饱和树脂、环氧树脂、氯丁橡胶等的投产和商品化,促使了近代胶粘剂和胶粘技术的迅速发展。八十年代以来,胶粘剂与胶接技术进展显著,新的性能优异的胶粘剂不断出现,且由于独特的胶粘技术,使其具有非凡的多功能,能够实现多重目的。因此,得到了更为广泛的应用。胶粘剂的分类方法很多)