Гидроксипропилметилцеллюлозный синтетический клей

Классификация:

Новости компании

Время выхода:

2019-06-18


Клеи обычно делятся на три типа: органические клеи, неорганические клеи и металлические порошковые клеи. Распространенные органические клеи в основном включают: эпоксидные клеи, органосиликоновые клеи. Основное различие в характеристиках между ними и неорганическими клеями заключается в термостойкости. Максимальная термостойкость органических клеев обычно составляет от 100 до 250 градусов, в то время как максимальная обычно не превышает 400 градусов. Термостойкость неорганических клеев обычно составляет от 600 до 1750 градусов Цельсия. Органические клеи могут быть мягкими или жесткими, в то время как неорганические клеи обычно жесткие и твердые. Обычные металлические порошковые клеи в основном включают некоторые порошки из металлов с низкой температурой плавления, их термостойкость зависит от температуры плавления металлического порошка.
Органические клеи в основном включают: эпоксидные клеи, органосиликоновые клеи, акриловые клеи.
Неорганические клеи в основном включают силикатные клеи, фосфатные клеи, алюмосиликатные и другие.
Металлические порошковые клеи в основном включают: чистый алюминиевый порошок и т.д.
Среди них органические клеи являются наиболее широко используемыми, эпоксидные клеи из органических клеев тесно связаны с нашей жизнью!
 
Эпоксидные клеи
Обычно, при отсутствии кислорода, температура термического разложения эпоксидной смолы превышает 300℃. При использовании в воздухе термическое окислительное разложение обычно происходит при температуре от 180 до 200℃. При старении при этой температуре прочность может быть даже ниже. Большинство алициклических эпоксидных смол относительно стабильны при температуре ниже 200℃, но термическое окислительное повреждение более серьезно, чем у эпоксидных смол на основе бисфенола А при температуре выше 200℃. Это может быть связано с тем, что алициклы не имеют ароматических колец для стабилизации. Термостойкость эпоксидных смол на основе бисфенола А, отвержденных ароматическими аминами, хуже, чем термостойкость алициклических эпоксидных смол типа A, отвержденных алициклическими или ароматическими ангидридами. Это связано с тем, что в структуре амин-отвержденных эпоксидов содержится больше гидроксильных групп. При более низких температурах легко происходят реакции дегидратации. Кроме того, атомы азота на аминах также более подвержены термическому окислительному повреждению. Однако в отвержденных продуктах ангидридов редко образуются гидроксильные группы. Тем не менее, при температуре выше 290℃ молекулярные цепи эпоксидных смол с двумя отвердителями начинают разрываться. Из вышеизложенного видно, что термостойкость эпоксидных смол на основе бисфенола А плоха. Продукты отверждения ангидридов имеют более высокую термостойкость, чем продукты отверждения ароматическими аминами.

Ключевые слова: