第十二章 附着在玻璃纤维上的硅烷(粘接促进剂在复合材料领域的应用) 1、引言: a.20世纪40年代,以酚醛树脂、脲醛树脂、蜜胺树脂和不饱和聚酯等合成树脂为基础的玻璃增强复合材料获得了应用,第一次发现了材料强度/质量比的重大改进; b.在增强材料的制造过程中,对商业化的玻璃纤维几乎都使用上浆或偶联剂进行预处理,偶联剂能同时与有机聚合物树脂和无机氧化物基材作用,既要保证增强材料的物理特性受潮气或湿度的影响相对较小,又要减少热循环处理中界面的应力集中...
1、引言:微生物处理方法作为一种不同的化学表面改性方法,与其他已知的处理技术相比,这种处理方法有许多优势:不需要昂贵的化学品和溶剂、在温和的温度条件下进行且不需要消耗能量、无生态污染、由于存在多种多样的微生物,对不同的聚合物材料可以有不同的处理程度; 2、不同微生物对聚合物的活性:微生物处理中的活性介质就是微生物新陈代谢的产物,了解不同微生物特征酶的特性,有可能选择菌株定向影响聚合物大分子中的化学键;一个比较简单的方法就是使用适应酶,在...
1、引言:对聚合物表面进行可控化学改性的可行性,来自两个领域的发展,一是表面分析技术和仪器的有效性一直在稳定提高,二是表面分析能力的扩展使得关于表面结构和各种表面性能之间关系的基础知识一直在稳定增长,与改进和提高粘接性能直接相关的聚合物表面改性方法已经作了总结,通常可以分为干式和湿式化学法:.在干式改性法中,迄今为止应用最广的是等离子体处理;而酸处理和碱处理时赋予聚合物表面亲水性的最简单的湿式化学处理法; 2、表面接枝和接枝共聚:表面接...
1、引言:本章主要讨论以下两种方法对金属-陶瓷粘接的效果,第一种方法是在金属沉积成膜前对基材进行表面改性,第二种方法是在金属沉积成膜后对所形成的界面进行改性;表面初始状态的表征对于确定表面改性的类型无疑是重要的,但对表面初始状态和最终状态进行研究的实例尚为数不多,尽管如此表面处理前后粘接强度的变化可以为此提供有价值的信息;本章还将分析低能离子轰击和脉冲激光辐射这两种表面/界面改性技术,在金属沉积到基材之前、金属沉积过程当中、金属沉积形成...
1、引言:准分子激光紫外(UV)辐射提供了一种新的粘接前表面处理和表面改性技术,能准确处理各种材料和粘接件,这种技术可替代对生态不友好的常规化学蚀刻和研磨处理方法,通过化学、物理或机械分析的方法来测试UV辐射对聚合物、复合材料、金属及陶瓷的处理效果,通过不同几何形状的粘接件暴露在高温和潮湿环境中及敞开时间来检测粘接强度和耐久性; 2、粘接的表面预处理: a.概述:通过核实表面处理改善粘接存在五种不同粘接机理:机械互锁理论、扩散理论、电机理、吸...
1、引言: a.一般物质存在三态,固态、液态和气态。等离子体状态时物质的第四态,等离子体是1928年由Langmuir命名的,它由几乎相同的电子密度的带正电荷的颗粒和带负电荷的电子组成,整体式电中性的,获得等离子体状态的最简单方式是在气体状态下诱导放电; b.电晕放电处理是一种等离子体处理,等离子体可大致分为两大类:平衡和非平衡的等离子体,这些非平衡等离子体常用于化学应用,又称为低温等离子体或冷等离子体,它又可以分为两类:常规低压低温等离子体和大气压下...
1、引言: a.许多重要技术,包括胶黏剂、印刷和油漆,需要聚合物有很良好的粘接性能。为获得满意的粘接性能,通常需要选择一种聚合物预处理方法。对于极性聚合物如尼龙66和热固性环氧化物,预处理可能不必要,如果表面被污染,用物理方法如溶剂脱脂、砂粒冲洗除去污染物就可以了,另一方面,如果聚合物缺少合适的官能团,表面化学改性是必要的,不具有活性官能团的聚合物包括低密度聚乙烯LDPE、高密度聚乙烯HDPE和聚丙烯PP,可用多种方法引入新基团,这些方法包括低压等...
1、前言: a.背景:最近几年随着高新技术和消费应用的需要,有机合成高分子的使用明显增加,由于其理想的物理化学特性(强度质量比高抗腐蚀等)和相对较低的成本,聚合物已经能够取代越来越多的金属等传统工程材料,但由于聚合物和其他固体工程材料本质的差异,产生了重要的技术挑战,必须在制造过程中解决。近年来发现了许多聚合物表面改性以提高其粘接性、浸润性、可印刷性、染色性和其他重要的技术性能的方法(机械处理、化学浸润处理、火焰处理、光子和离子束及其他...
1、引言:两种材料通过作为膜的第三种材料(一种胶黏剂)连接起来产生的粘接不是这里要讨论的问题,本章重点研究关于两种材料或界面之间由于原子或者分子之间相互作用引起的基础粘接,这些作用力基本上取决于两个表面(特别是固体)以及周围空气或者液体的化学和物理性质。许多理论可以真实描述“表面”作用力和粘接的本质,理论的发展是为了解释理想(例如光滑)物理表面之间的相互作用,而不是严格(例如定量地)应用在普通表面上,本章的主题不是回顾理论的进展,而是着...
1、引言:分子力学研究一个或多个分子的非键合原子的相互作用,它能够决定某种结构的空间构型或邻近分子导致的构型转变,概括地说,分子力学是分子结构、相互作用及其变化的模型,以及根据物理和物理化学第一定律从分子水平得出的宏观和微观性能,通俗地讲,它是一种在含义上得到延伸的计算技术,但也远不止这些,分子力学是利用分子、原子第一定律解释物理现象的先进技术。在广义的粘接领域,已经进行了许多不同的前沿课后题的研究,内容如下: ■普通颗粒与普通表面或普...
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