重庆压敏胶粒子公司咨询

时间:2022年08月03日 来源:

热塑性弹性体压敏胶在高温下内聚强度和持粘力会迅速下降,为了提高压敏胶的高温性能,还需要在配方中加入某些交联剂,使不饱和橡胶的双键发生化学交联,提高压敏胶的内聚强度和持粘力,常用的交联剂有硫磺或硫载体、过氧化物和活性酚醛树脂等。硫磺或硫载体的用量为0.3%~1.5%,还要加入0.3%~1.0%的硫化促进剂和0.3%~1.0%的氧化锌和平共处硬脂酸。过氧化物用量一般为1%~4%,同时加入5%~25%的活性丙烯酸酯单体(如一缩乙二醇的甲基丙烯酸双酯等)效果更佳。橡胶类压敏胶所用的弹性体较早是天然橡胶。重庆压敏胶粒子公司咨询

制得的溶剂型压敏胶高含量低粘度,内聚强度高,剥离强度大。因分子结构中含有双键故不耐老化,但经氧化后耐老化性能会有很大改善。有机硅压敏胶以硅橡胶和硅树脂为主要成分。耐高低温性能非常好。对聚烯烃和氟聚合物有良好的粘合性能。相对分子质量及其分布的影响:相对分子质量及其分布对压敏胶的各种性能都有很大影响。当减小压敏胶的相对分子质量时可以降低本体粘度, 有利于对被粘物表面的湿润,从而提高界面粘合力。但相对分子质量过低时,内聚强度差,剥离时胶层易发生内聚破坏。增大相对分子质量可以提高内聚力,但相对分子质量过大又会阻碍分散和湿润。因此, 压敏胶的相对分子质量必须在一定的范围内才能获得良好的粘合性能。相对分子质量分布也有较大影响,一般较宽相对分子质量分布的压敏胶则有较好的粘合性能。重庆压敏胶粒子公司咨询以天然橡胶为主的橡胶类型的压敏胶,固化温度低,粘性好,耐温性也好。

压敏胶剥离测试时的破坏类型:一个粘贴好的压敏胶制品进行剥离强度的测试时,根据所出现破坏地方的不同,有六种可能的破坏类型发生:界面粘合破坏、胶粘剂层内聚破坏、基材-胶层界面破坏、被粘物内聚破坏、基材内聚破坏以及混合破坏等。不同的压敏胶制品要求发生不同的剥离破坏类型。界面粘合破坏发生在压敏胶与被粘物的粘合界面上,严格地说是发生在粘合界面附近胶黏剂或被粘物表面的弱界面层中。发生完全的界面粘合破坏的明显标志是剥离破坏后压敏胶制品与被粘物表面干净地分离,没有任何肉眼观察得到的残胶留在被粘表面上,也没有任何肉眼观察得到的被粘物留在胶层表面。因此只有发生完全的界面粘合破坏时所测得的剥离强度值才能真正表征界面粘合力的大小。

很多热熔压敏胶的生产商和用户都期望以货柜运输热熔压敏胶黏合的货品时具有很高的耐热性。夏季时,货柜内部的实际温度到底是多高?热熔压敏胶在被黏合的货品中的实际温度又是多少?很多人认为货品在货柜内部的温度可能是80℃上下。为了安全起见,期望热熔压敏胶的耐热温度可以高达90℃。为了实际验证货柜内部日夜实际温度的变化,可以在货柜内部使用浮式温度计来记录运输过程中全部的温度历史。许多人发现,货柜内部较高的温度是65℃上下,而非80℃或90℃。而65℃也只是货柜内空气的温度,并不是存在于被黏合货品中的热熔压敏胶温度。这些热熔压敏胶事实上都被进一步的深藏在各种纸盒和纸箱的内部。压敏胶粘剂发展非常迅速,并已经取代了天然橡胶压敏胶的霸主地位。

不残胶出现残胶的原因:附着力和内聚力才是决定撕膜时会不会留胶在车漆表面或带走汽漆的决定因素。一旦附着力小于粘着力,车漆表面就会残留胶;而一旦粘着力大于内聚力的话,撕膜也会造成胶分子间的连接键断裂,导致留胶。一般情况下想要内聚力和附着力都大于粘着力,对于胶水的质地就有要求了。目前市面上可以满足这种情况的就属压敏胶,一般压敏胶的粘着力<内聚力<附着力,使用压敏胶制作隐形车衣可以很大程度上减少车漆留胶的现象发生。在压敏胶中,油性压敏胶又是较符合车衣膜要求的,所以现在市场上大部分是用油性的丙烯酸胶水。热熔压敏胶由于安全无污染,现在普遍的作用在妇女用品、医疗用品、尿不湿、包装、书籍装订等上面。重庆压敏胶粒子公司咨询

有机硅具有耐高温和耐老化的性能。重庆压敏胶粒子公司咨询

不干胶标签主要应用:常见的有药品标签、食品标签、酒标签、电池标签、外箱标签、洗发水标签、条形码标签、产品半成品临时标签等等。以纸张、薄膜为主:主要用于汽车、摩托车上的装饰贴花、商标橱窗上的标识文字、高速公路上的反光膜、集装箱上的标记等。按应用范围分为基础标签和可变信息标签。可变信息标签:批号、次序码、条形码、生产日期、有效期、价格、邮寄过程信息处理、分销、仓库管理、库存数据等。采用凸印印刷不干胶标签,印版为感光树脂凸版,印刷标签具有墨色饱满的优点。重庆压敏胶粒子公司咨询

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