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热熔胶的性能与操作之间
温度
-如果热熔胶机器的温度太高,热熔胶将氧化并且燃烧,从而改变胶粘特性,对胶粘力有-影响.
-如果热熔胶机器温度太低,热熔胶未能完全液体化,导致涂胶不平均,减弱粘着力.
涂胶滚筒
-当滚筒于高温下工作时,可改进粘着能力,但胶粘流动大,这在液体化的状态加强了渗透力,亦会使材料表面变湿.从而,生产速度会受阻延,因为热熔胶需较长的冷却时间.
-为着生产速度加快,不当地降低滚筒温度,会令热熔胶的粘着力及渗透力减低,还将引致粘合效果低劣.
在选择热熔胶时,首先考虑了热熔胶的特殊材料,不同胶粘剂材料的应用,热熔胶的粘接性能不同。因此,应根据不同的材料选择不同配方的热熔胶。
在同一行业中,热熔粘合剂的应用也可以有不同的颜色。浅色粘合剂主要满足对颜色有特殊要求的应用。例如,如果用深色胶水粘合,可以看到白色材料。粘合剂具有色差,其在美学上不是很令人愉悦,但是深色热熔粘合剂比较浅的颜色-,因此建议将其应用于不需要粘合剂颜色的粘合材料。
初始粘度分为热初粘着和冷初粘着。热初粘着常称为热粘度,冷初粘着为冷粘度。热黏度是指热熔胶与基材接触时,在熔化过程中的黏附能力,直至胶冷却凝固为止。在高温下,凝胶的分子活性在一定程度上决定它是否与底物分子-结合。这有什么意义?分子越活跃,就越容易找到它们相互结合的空间。分子越接近,越固定,它们就越倾向于成为一个整体。从粘着的角度来看,它非常粘稠。分子结构与物质胶、底物越相似,分子就越容易结合在一起。然而,分子结构差异较大的材料是黏性的,它依靠胶水来提高基质之间的黏附能力。冷黏度是指室温下胶体表面的黏附能力。热熔胶的初始状态是室温下的状态,其冷初粘着性测试其原始黏度。任何热熔胶的表面都有初始黏著初始黏著,冷黏著反应出热熔胶原始的黏著能力。所有具有优良冷初粘着性的热熔体都有松散的分子结构,便于与底物接触,且相对容易相互结合,无论其分子大小和结构如何。形成相对稳定的分子结构,具有一定的抗拉能力。
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