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要想了解胶水的性能与特点就要先得到该胶水的规格书(TDS),要想读懂规格书,那就必须先知道胶水每项性能指标所代表的含义。例如下图中的胶水规格书,它所传递了哪些有用的信息呢?
首先是“产品特点及用途”中明确说明了该胶水是单组份、吸湿固化的硅胶,根据这些信息我们就对该胶水的基本特点有所掌握了。“性能特点”的内容就不用过多注意,大都是自我吹嘘的内容,但是要对“典型用途”的内容要多家留意,对照一下是否适用于需要粘接的被粘物,特别是对于一些难粘的材料例如PA、PP等,都是需要特殊的胶水型号。
再往下就是胶水的关键性能参数了,包括外观、粘度、密度、固化时间、粘接强度、介电性能、电阻率、耐热性等等(从介电性、电阻率和耐热性这三个参数推断该胶水应该用在电子电器行业)。每个性能指标代表了什么含义呢?大体在所有胶水的什么水平呢?哪一些是关键性能指标呢?下面我们一一进行讲解。
- 粘度
粘度是指流体对流动所表现出的阻力,是指流体的内摩擦力,一定程度上也体现了流动性,单位是泊ps或者厘泊cps,1ps=100cps。也就是说粘度越大,胶水流动性越差,越难从狭小缝隙里流出来,所以选择胶水是一定要看一下胶水的粘度,能否满足点胶位置的尺寸要求。当然也并不是胶水的粘度越低越好,粘度太低,胶水就无法停留住到处乱流。下面就列举一下日常生活中物品的粘度,便于大家对粘度有个直观的认识。
图. 日常常见物品的粘度
上文胶水的粘度为-cps,它应该跟牙膏粘度相似。
- 触变性
有时候我们会考虑有没有一种胶水,它既能从狭小的胶管中挤出来,同时能静止的挂在被粘物表面?答案是有的,这就涉及到胶水的触变性。
触变性是指流体在外力的作用下体系粘度会随剪切速率变化而变化的现象。如下图所示,三种流体随剪切速率变化而产生的变化是不同的。(曲线的斜率就代表了粘度)
图. 粘度随剪切速率的变化
1#——粘度随剪切速率的变化保持不变,这类流体称为牛顿流体,水就是典型的牛顿流体。
2#——粘度随剪切速率的增大而减小,也就是“剪切变稀”,这类流体称为非牛顿流体。常用的胶水、涂料属于“剪切变稀”的非牛顿流体,这种特性也是施工过程中所期望的。比如涂料,当然希望刷子刷涂料时(剪切速率大时)粘度小一些,这样更容易铺展开,而涂料刷完之后(剪切速率小时)粘度大一些,这样就能静止在墙面上保持不动。
3#——粘度随剪切速率的增大而增大,也就是“剪切变稠”,遇强则强,这类流体也是非牛顿流体。综艺节目中从白色液体表面快速奔跑通过以及口香糖砸椰子都是利用了这种原理。
图. 遇强则强的非牛顿流体
- 固化时间与强度
胶水从施工到固化是一个较长的过程,所以会有多个重要的固化时间以及与之相对的强度,如图所示,粘接强度随着时间先是有缓慢的增加,然后再急剧增加,最后区域平缓。
图. 常用的固化时间和对应的粘接强度
开放时间——胶水马上就要开始快速固化的时间,代表着点完胶到下一步操作的最长间隔时间,否则就会影响粘接强度。
初固时间——胶水点胶合壳后一般都需要保压,保证胶水在达到足够的强度之前不被破坏,即需要保压的最短时间,初固时间即对应初固强度的时间(一般为完全固化强度的80%),这时可以拆除保压工装。
固化时间——胶水能够达到最大粘接强度的时间,即产品使用或者进行性能测试的最短间隔时间。
初粘力——胶水未固化前能提供的粘接力,如果初粘力较低,就要求合壳后立即使用保压工装进行固定,避免粘接面滑动。
总结起来,好的胶水就是要有较长的开放时间,较短的初固时间和固化时间,同时也要有较高的初粘力。
- 粘接强度
根据不同的受力方式,粘接强度可分为拉伸强度、剪切强度和剥离强度。受力的示意图如下:
图. 拉伸、剪切和剥离的受力示意图
相同的胶水在这三种方式下的测试结果,一般为剪切强度>拉伸强度>剥离强度。而且剥离时一种胶水受力不均匀的受力方式,仅仅让某一点受力而非胶水整体受力,所以在设计时避免让胶水收到剥离力,而更多的是拉伸力或剪切力。
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