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關注創建者:晉源貔貅 創建時間:2018-07-23

膠粘劑粘接的實例教程
【科普】膠粘劑和粘接的試驗方法匯總
有許多理由都需要進行膠粘劑和粘接試驗,其中一些是:
(1)性能比較(拉伸、剪切、剝離、彎曲、沖擊和劈裂強度;耐久性、疲勞、耐環境性和傳導性等)。
(2)對每批膠粘劑進行質量檢查、確定是否達到標準要求。
(3)檢驗表面及其處理的有效性。
(4)確定對預測性能有用的參數(固化條件、干燥條件、膠層厚度等)。
試驗對于材料科學和工程的各個方面都十分重要,尢其是對膠粘劑顯得更為重要。試驗不僅能測定膠粘劑的本身強度,而且還能評價粘接技術、表面清潔、表面處理的有效性、表面腐蝕、膠粘劑涂布、膠層厚度和固化條件等人們非常關心的問題。
本章首先一般性地討論粘接接頭試驗的各種類型。包括一些比較重要的試驗,繼而列出某些學科領域中有關的ASTM方法和實踐以及SAE航天局推薦的方法(ARP/s)。
拉伸
單純拉伸試驗是負荷作用垂直于膠層平面并通過粘接面中心的試驗。ASTMD897粘接接頭拉伸強度測試方法是保留在ASTM中有關膠粘劑最古老的方法之一。對于試驗所用試件和夾具的制作必須給予重視。由于設計不妥,試驗時會產生邊緣應力,有很大的應力集中,所得到的應力數據進行類推求算不同。粘接面積或不同構形接頭的強度很可能是不真實的。因此,D897已被D2095(條型和圓棒試件拉伸強度測試方法)所代替。這種試件按照ASTMD2094(粘接試驗中條型和圓棒試件的制備)標準制作,很容易調整同心度。如果正確地制作試件和進行試驗,便能較精確地測定拉伸粘接強度。拉伸試驗是評價膠粘劑最普通的試驗。盡管是有經驗人員設計的接頭,也不能保證加荷時完全是拉伸形式。大多數結構材料都比膠粘劑的拉伸強度高。拉伸試驗的優點之一是能得到最基本的數據,如拉伸應變、彈性模量和拉伸強度。
展開 為了減少接頭應力,不采用固化后比被粘材料還要硬的膠粘劑。
粘接體所受外應力的條件必須詳細說明。對粘接頭可能支持的負荷,如間歇負載或振動負載,并不是所有膠粘劑的功效都正好一樣。有的膠粘劑形成硬的易碎粘接層,在振動負載容易破裂;而另一些膠粘劑雖然經受得住間歇負載,但不能支持連續負載。提高負載速率對許多膠粘劑來說,會明顯地提高粘接強度(例如沖擊或剪切強度)這也是一個值得考慮的因素。
7、被粘體和膠粘劑的相容性
當被粘體與膠粘劑不相容時,將導致粘接件的粘接破壞。甚至膠粘劑的組成之一與被粘體不相容時也是如此。例如:金屬部件受到酸性(或堿性)膠粘劑的腐蝕;柔性塑料中的增塑劑遷移到膠粘劑,導致界面粘接破壞;膠粘劑中溶劑或揮發物對塑料薄膜的作用。
只要有可能,在提供膠粘劑樣品的同時,都要提供其性質的詳細說明,這無疑對膠粘劑的制造者或粘接工藝的實施者都是有益的。對電子元件和印刷電路板,通常要求在使用或貯存條件下膠粘劑不腐蝕銅及其它元件材料。在炸藥或類似的火工材料粘接時,其它的化學反應發生可能破壞粘接,甚至對炸藥有不利影響(即敏化或鈍化)。
8、粘接過程的要求
膠粘劑粘接的條件對選擇正確的膠粘劑同樣是重要的判據。在工廠或裝配線生產中,確定的裝配環境可能限制粘接產品對膠粘劑的選擇。這時所考慮的膠粘劑的操作性能往往可能摒棄用戶的潛在興趣。
展開 【干貨】影響膠粘劑固化的三大因素。膠粘劑一般都是液體或者膏狀的,這些膠粘劑在粘接的時候都是需要固化后才能發揮其粘接的作用,所以膠粘劑的固化過程也是非常重要的,如果固化的不好或者不知道固化的時候需要注意些什么的話,對物品的粘接影響是非常大的,即使你使用的膠粘劑再好可能對會影響粘接效果。
膠粘劑固化反應是通過化學反應(聚合、交聯)獲得并提高膠接強度等性能的過程,固化是獲得良好粘接性能的關鍵過程,只有完全固化,強度才會最大。固化分為初固化、基本固化和后固化。
1、初固化
在一定溫度條件下,經過一段時間達到一定的強度,表面已硬化、不發粘,但固化并未結束。
2、基本固化
再經過一段時間,反應基團大部分參加反應,達到一定的交聯程度。
3、后固化
為了改善粘接性能或因工藝過程的需要而對基本固化后的粘接物進行的處理,一般是在一定的溫度下,保持一段時間,能夠補充固化,進一步提高固化程度,并可有效地消除內應力,提高粘接強度。
為了獲得固化良好的膠層,固化過程必須在適當的條件下進行。
膠粘劑的固化工藝對膠接質量有很重要的影響,在固化中有三個基本工藝參數:溫度、壓力和時間。這三個參數對膠粘劑的固化影響是非常大的。
影響膠粘劑固化的三大因素
1、固化溫度
固化溫度是膠粘劑固化時的重要參數之一,若固化溫度過高,則容易引起膠液流失或使膠層脆化,導致膠接強度下降.,若固化溫度過低,基體的分子鏈運動困難,則會使膠層的交聯密度過低,固化反應無法完成,因此,在固化過程中,必須嚴格控制固化溫度,每種膠粘劑都有特定的固化溫度。
展開 利用聚離子液體與多壁碳納米管或銀納米纖維材料間的高相容性,還制備出了光響應型膠粘劑和導電復合膠粘劑。
圖6 外加電場對烷氧基聚離子液體膠粘劑粘接強度的影響
如圖6所示,PIL-2-TFSI聚離子液體膠粘劑表現出了對外界電場獨特的可逆響應,在外界電場作用下,宏觀粘接強度可在一定范圍內做出響應,最高能提升35%左右。這一提升現象受到外加電壓高低、環境溫度高低、以及作用時間長短影響。與系列聚離子液體膠粘劑宏觀斷面情況相結合,本研究認為外界電場對宏觀粘接強度的提升的作用可能是通過提升了界面黏附強度來實現的。
湖南大學材料科學與工程學院博士研究生張俊和碩士研究生陳展鷹為論文共同第一作者,張世國教授為論文的通訊作者,湖南大學為第一通訊單位。該項研究得到了國家海外高層次人才計劃、國家自然科學基金面上項目、湖南省杰出青年基金以及湖南大學汽車車身先進設計制造國家重點實驗室自主研發項目等基金項目的支持。
展開 abaqus中粘接行為主要用于模擬墊圈、脫膠、復合材料分層等。在abaqus中模擬粘接行為有兩種方法,一種是基于膠粘單元(COH3D8等)的方法,另一種是基于接觸屬性的方法。
本文主要介紹基于膠粘單元且響應為牽引開裂的的仿真方法。仿真順序為:建立模型,創建材料,定義并未cell分配截面屬性(包括響應和厚度),施加約束和載荷,劃分網格,執行計算。本文默認單位mm,MPa,s,t。
1)建立幾何模型:
新建2D模型,20.002X10的part,然后將其分割為10X10,10X0.002,10X10的三部分,兩邊兩部分為基體,中間部分為膠粘單元。
2)創建材料:
創建基體材料:彈性模量為69000,泊松比為0.34,;
創建膠粘單元材料:選擇線彈性---type中選擇traction----給定彈性模量2000和兩個方向的剪切模量2000。
定義損傷萌生參數:通過mechanical下面選擇牽引分離準則的損傷判據,有六種方法,常用的為前四種,本文選取二次名義應力準則,
輸入法向和切向最大名義應力極限(21,28,0)
當應力達到判據條件時,表示損傷的萌生。
定義損傷的演化:
損傷的演化表示損傷萌生后的響應,其通過來定義,可以看出剛度的退化,d表示損傷變量,d為0時為損傷,d為1時完全損傷,
在上圖右側點擊suboption,在彈出的對話框中定義損傷演化參數。
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margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; border: 0px;"><span style="font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">4、 汽車內外飾技術:</span>內外飾零部件總成(設計、車燈系統、座椅系統、天窗、音響系統、扶手、方向盤、后視鏡、前后保險杠總成、注塑件、氛圍燈等)、內飾材料、膠粘劑
制造裝備等;
5、 汽車測試測量:測試模擬、振動測試、環境測試、電磁兼容(EMC)分析、車載診斷系統、噪聲、振動與舒適性 (NVH)、 發動機及排氣分析、第三方測試、汽車制造在線檢測、零部件檢測、自動化測試等等;
6、 汽車內外飾技術:內外飾零部件總成(設計、車燈系統、座椅系統、天窗、音響系統、扶手、方向盤、后視鏡、前后保險杠總成、注塑件、氛圍燈等)、內飾材料、膠粘劑
)
圖11 高速相機拍攝拉伸過程(55℃-12000mm/s)
表2 膠粘接頭在不同拉伸速率和溫度下的抗拉強度
圖12 不同溫度和拉伸速率下的對接抗拉強度
界面失效模式分析
對接樣品在不同溫度以及拉伸速率測試后的失效模式如圖13~15所示,其中常溫12000mm/s和120mm/s測試中以混合失效模式為主,即膠粘劑本體、膠粘劑與基材的粘接界面均發生了破壞
2026中國(深圳)國際膠粘劑暨密封劑展覽會
The 7h International adhesive and sealant Exhibition 2026
同期召開:2026第七屆深圳國際點膠技術及設備展覽會
時 間:2026年6月10-12日 地 點:深圳國際會展中心(新館北登陸大廳)
█展會信息
「BOND 2026 第七屆深圳膠展」展會將集中展示膠粘劑及密封劑行業的最新產品與技術
現代飛機的基礎與目標是實現結構的低重量、高強度與高效率。這些特性通過使用先進材料(如高強度鋁合金、碳纖維增強復合材料)以及開發特殊結構方案來獲得。其中一種方案是用膠接接頭替代機械連接件(如緊固件、鉚釘等)。膠接接頭的主要優點是與機械連接件相比重量更輕。然而,使用膠接接頭也帶來了新的困難,無論是在生產、測試還是飛機結構建模方面。準確測試膠粘劑的力學性能,特別是剪切模量,對于飛機結構的有效設計至關重要
LS-DYNA引入不可壓縮光滑粒子伽遼金方法ISPG,以拉格朗日方式求解納維-斯托克斯方程。本方法旨在解決強形式拉格朗日粒子法在求解不可壓縮自由表面流動時關鍵的數值不穩定性問題。ISPG方法提供了一種穩健和有效的方法求解精確的結果,包括流固耦合。
回流焊工藝涉及多個設計因素,這些因素能夠影響熔融焊點的最終形狀,如焊點體積、恢復力、表面張力、接觸角、焊盤厚度和焊盤尺寸等
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【摘要】
粘合劑在電池系統中發揮著重要作用。由于硫的體積變化大和穿梭效應,鋰硫(
Li-S
)電池的循環性能較差。最近,
中國地質大學
孫睿敏教授
與武漢理工大學
麥立強教授
合作團隊
通過
明膠和硼酸之間的交聯作用制備了一種新型水溶性功能粘合劑(命名為
GN-BA
)。優良的粘合劑可以有效地保持集成電極穩定,緩沖體積變化,防止活性材料從集流體上脫落
摘要
生理相關的 pH 和溫度響應多肽生物材料由于其多功能的形態和響應環境變化的功能而受到越來越多的關注。最近,中國科學院長春應用化學研究所賀超良副研究員/陳學思院士團隊通過開環聚合和后修飾策略制備了一系列多肽水凝膠,其具有可調的膠凝溫度和 pH 值、可逆的溶膠-凝膠相變和粘附性能。
這種方法主要基于兩親聚合物的自組裝,分別采用聚(乙二醇)和聚(L-谷氨酸
介紹
腸吻合口漏,包括將化學侵蝕性的非無菌液體排放到腹部,仍然是腹部手術后最可怕的術后并發癥之一。據報道,根據部位和患者狀況,發病率在 4% 到 21% 之間,死亡率高達 27%。目前可用的外科密封劑只能很好地解決這個問題,特別是因為最常用的纖維蛋白膠由于粘合不足和化學不穩定性而失效。
今年2月,瑞士聯邦材料科學與技術實驗室Martin