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萜树脂因其优良的性能而被广泛应用于粘合剂、粘合剂、双面胶带等。萜树脂的这些性质你知道多少?
萜类树脂的性质
颜色极浅,气味极低。
能较大幅度地增加压敏胶粘着强度。
耐热性能良好;
***化能力强。
溶解性好,可溶于环已烷、、***、二甲笨、以酯、***等多种溶剂。
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认为许多朋友都知道萜烯树脂是一种很好的化学分子式(C10H16) n的萜烯混合物聚合而成的增粘剂。你对萜烯树脂的应用领域了解吗?
胶类:热熔胶、压敏胶、***胶、封胶、胶水等;
涂装方面:模板漆、内外墙乳胶、防火乳胶、建筑涂料等;
橡胶业:天然橡胶,合成橡胶,胶乳,生橡胶,液态橡胶,粉末橡胶等;
纺织品制革行业:印花粘合剂、织物粘合用热熔胶、衬布加工用热熔胶、地毯背胶等;
包装用材料:包装用胶,包装用胶粘剂,食品包装用胶粘剂,饮料包装用胶粘剂;
墨料:纸张用墨料,纸盒用墨料,溶剂用墨料,树脂用墨料等。
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为什么初粘力随着增粘树脂用量的增加而出现一个极大值。
一、两相系统的学说
这一理论认为,压敏胶的粘性本质上是由其两相体系的形态学决定的。在粘接界面上,树脂分散相形成一薄层,在外力作用下可发生粘性流动,使被粘性层变湿,从而使初粘力增大,但仍有许多缺点。
二、粘弹理论
这一观点认为压敏胶的粘性是由其粘弹变形特性所决定的。因此,无论体系是否出现两相结构,只要胶相中已溶解树脂的胶相粘度降到一定值,体系的初粘力就会增大。对两相体系,当玻璃化温度低于常温时,低分子质量树脂相的存在会使体系整体表面粘度较低,从而使体系的初粘力增大;但在玻璃化温度高于室温时,高粘度固体树脂相的存在,使体系的整体粘度上升,从而使整个体系的表观粘度上升。
具有合适的分子量、支化结构、含极性或半极性基团的增粘剂、空间位阻作用基团的增粘剂,其大部分具有良好的增粘效果,可作为设计、选择增粘剂的参考。
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由于在橡胶制品和轮胎行业中增粘树脂仅仅提供加工过程中必要的粘性,因而对其增粘机理的研究并没有引起足够的重视,橡胶制品和轮胎企业更为关注的是橡胶产品的本身性能。关于增粘树脂的理论研究更多集中于大量使用增粘树脂的行业,如压敏胶、热熔胶等,在这些领域增粘树脂的用量可以高达50~70份。由于热熔胶和压敏胶也是由橡胶和增粘树脂组成,因此在这些领域的增粘机理同样也能适用于橡胶行业。其中的解释机理可以分为两个方面:一方面是橡胶接触面上的分子吸附和扩散理论,另一方面则是接触界面的形成理论。对此进行一个简单的描述,需要切记的是没有任何一个理论能够完全解释已有的现象。橡胶接触面上的分子吸附和扩散理论包括接触、吸附、扩散等多种解释,统一为双向吸附扩散。基于物理学可知,当两种材料接触时,材料中的原子、分子之间会产生相互作用力。这些作用力包括化学键等强作用力,也包括氢键、色散力等弱作用力。对于材料而言,其粘性作用受到色散力、极性和氢键作用的影响对于橡胶材料,高分子在接触后能够发生扩散和链缠结,通过聚合物分子的扩散,两个表面终连接在一起。
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