ms密封胶

时间:2024年07月10日 来源:

起鼓现象产生的原因:幕墙接缝的耐候胶在24小时内未固化至足够深度(按压可恢复),无法抵抗接缝发生的较大变形(幕墙面板因温差热胀冷缩引起的),最终导致胶缝表面不平整。那么针对起鼓现象,有人要问了:胶缝不平整都是“起鼓”吗?并非如此。在打胶过程中,起泡现象也引起胶缝不平整。起鼓现象的正确判定是:1.受到阳光照射的幕墙板块胶缝出现大面积的不平整现象,而没有阳光照射的胶缝均是平整的。2.割胶查看已完全固化的不平整胶缝,胶体是实心的。而起泡现象的正确判定则是:密封胶表面多为连续的或单个的泡状隆起,割开密封胶,对应位置是空心的。在幕墙的阳面或者阴面,都可能存在。所以,起泡与起鼓是不同的情况,两者需要仔细鉴别。框支承幕墙按面板支承框架显露程度分类,有明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙。ms密封胶

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凌の灵990硅酮结构密封胶是专门为结构性装配而设计的中高模量、中性室温固化的有机硅弹性密封胶。通过与空气中的水分发生反应形成弹性橡胶,具有优良的耐候性,即使在极端温度环境下(-40~150℃)都不会造成不良影响。其主要特性有:1、对大多数材料如玻璃、镀膜玻璃、阳极氧化铝材、花岗岩及涂漆层金属材料,无需使用底漆就有优越的粘接性;2、中性固化,无腐蚀性;3、固化后形成强有力及具有弹性的硅酮橡胶,不会因老化和暴露在大气中而产生明显的变化,密封胶仍然维持防水和耐候特性;4、单组分,易于施工。浙江耐候门窗幕墙胶厂家电话施工环境相对湿度宜保持在40~80%,如湿度偏低,固化速度会变慢,需要适当延长养护时间。

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恼人的起鼓现象到底该怎么减少或解决呢?凌志给您答案,正确的施工方法总体思路有两方面:一是加快密封胶的固化速度;二是减少固化初期的胶缝变形。因此,我们有以下4个施工建议:1、选用固化速度相对较快的胶,如浙江凌志的LL806(脱酮肟型),能够解决部分起鼓问题。请勿选用填充矿物油的耐候胶,因为充油胶在固化过程中收缩明显,虽然一定程度上会减轻起鼓现象,但该类产品不符合耐候胶的国标要求,也不符合幕墙应用要求,其耐候性差,使用寿命没有保证。2、在面板温差小,接缝变形小的情况下施工。若第二天是阴天,则当天抓紧施工。若第二天是暴晒天气,则采用适当的遮阳措施,比如用脚手架上防尘网等遮挡,使面板不直接暴露于阳光下曝晒,降低面板的温度,减小因温差导致的接缝变形。3、在板块膨胀,胶缝较窄时打胶,可以改善起鼓现象。建议选择合适的时间打胶,如在该立面的面板被阳光曝晒时施工。4、采用二次打胶法,先打一次凹陷的胶缝,待其固化2~3天具有弹性后,再在其表面打一层胶。建议对人眼易见的起鼓胶缝进行修平;如人眼不易观察的胶缝可不用修平。不建议对起鼓的胶缝割胶后重新打胶,这样既造成浪费,也解决不了起鼓问题。

结构胶作为玻璃幕墙安全的守护者,其使用部位为附框和玻璃面板之间,起结构固定作用,通常情况下不外漏,故极少有结构胶调色需求。结构胶有单组分和双组分两种。双组分结构胶一般情况下A组分为白色,B组分为黑色,混合均匀之后为黑色。在GB16776-2005中明确规定双组分产品的两组分颜色应有明显差异。其目的是方便判断结构胶是否混合均匀。在施工现场,施工人员无专业调色设备,双组分调色产品可能会出现混合不均匀、色差较大等问题,严重的还会影响到产品的使用。所以,双组分产品绝大部分为黑色,只有极少数情况下才会定制灰色。单组分结构胶虽然可以在生产时进行统一调色,但黑色产品性能更为稳定。结构胶在建筑上承担着重要的结构固定作用,安全重于泰山,一般不建议调色。密封胶选择不当,或者操作失误,很容易出现密封失效的问题,严重影响门窗综合性能。

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浙江凌志新材料有限公司二十多年来始终专注于有机硅的研发、创新,不懈地发掘有机硅的应用潜能,以各种工艺手段实现密封、粘结、灌封、涂刷等来满足各种用户的需求,为行业提供多领域的有机硅解决方案︰从门窗幕墙到室内家装、太阳能组件到光伏建筑、车灯装配到汽车总装、电子电器到照明、混凝土防水到金属防腐、玻璃的安全防护到新型有色玻璃的着色等等。凌志坚信态度决定一切,品质源于细节,紧跟行业的发展。公司坚持“以质量求生存、以创新求发展、以服务占市场”的经营宗旨,通过完善的售前、售中和售后跟踪式服务体系,将优良的产品与令人满意的服务带给客户。相信凌志有机硅材料的整体解决应用方案,能给您带来专  家级的体验。酸性硅酮玻璃胶有明显刺激性气味,粘接性强、固化时间短、弹性良好,高透明,不易发黄变色,具有一定腐蚀性。浙江耐候门窗幕墙胶厂家电话

半单元式幕墙会预先在工厂组装好框架 ,现场把每个框架安装於建筑楼板上,然后安装玻璃和面板。ms密封胶

双组分硅酮胶固化后,可能会在胶体内部、表面及与基材粘接的界面形成许多密集的气泡,很大程度上降低了胶体的拉伸粘接强度。这通常是由于有气体进入A、B组分的物料管,经双组分打胶机枪头内部的静态混合器时被分散成极微小的气泡,固化过程中,气泡由于表面张力的作用向界面(胶体表面、胶体与基材的界面)迁移,最终表现为固化后的胶表面和胶与基材界面有密集的小气泡。进入物料管的气体可能是胶本身带入的(A组分或B组分分装过程中裹入气体),也可能是打胶过程中操作不当带入的(换桶时排气未排干净或一桶物料压盘压到底部时未及时换桶,导致空气吸入)。A、B组分内部裹有气体导致的气泡一般发生在一组密封胶使用的中间过程;而换桶不当导致的气泡一般发生在一组密封胶刚开始使用或即将用完时。ms密封胶

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