耐熱粘合劑

  • 耐溫性
  • 熱膨脹差
  • 熱循環(huán) – 熱沖擊

為什么有些粘合劑僅耐150°C,卻被列為耐高溫,而另一些則被列為耐高溫,可耐300°C或更高?這些分類基于該技術(shù)的典型耐溫性。例如,標準厭氧螺紋鎖固膠可耐 150°C,因此耐 230°C 的螺紋鎖固膠就是耐高溫螺紋鎖固膠。同時,標準乙基氰基丙烯酸酯可耐受 82°C,而某些特種等級可耐受 250°C。

有機粘合劑,例如氰基丙烯酸酯、環(huán)氧樹脂、丙烯酸酯厭氧紫外線固化丙烯酸酯,將在 250 和 300°C 左右分解。其中無機基粘合劑(例如陶瓷螺紋鎖固劑)可耐受高達 650°C 的高溫,而有機硅粘合劑則可超過 350°C。

熱膨脹差

粘合劑本身抵抗高溫破壞的能力只是一系列復雜條件的一個方面。隨著溫度升高,粘合劑會軟化。這可能是一個額外的好處,因為它們吸收與膨脹和收縮系數(shù)不同相關(guān)的應力。然而,當設(shè)計用于高溫應用的耐熱粘合劑時,最好在所需溫度下測試接合強度。這通常被列為熱強度。

使用溫度

列出的粘合劑使用溫度僅供參考。影響任何粘合接頭實際使用溫度的因素包括: 

  • 對基材的附著力
  • 粘合面積
  • 溫度變化速度
  • 關(guān)節(jié)上的負載或應力大小,
  • 間隙用粘合劑填充
  • 兩種基材的膨脹系數(shù)
  • 高溫時間長短

大多數(shù)耐熱粘合劑可以在短時間內(nèi)耐受高于所列出的使用溫度的溫度,從而提供對基材的粘合力高且應力低。

熱循環(huán)/熱沖擊

許多應用需要對接頭進行反復加熱和冷卻。當通過機械方式連接的兩個組件經(jīng)歷熱循環(huán)微裂紋或應力斷裂時,可能會在基材中形成。因此,吸收應力的粘合劑可以消除基材的損壞。許多設(shè)計用于抵抗熱循環(huán)的粘合劑具有更高程度的柔韌性。因此,這有助于吸收與兩個部件的膨脹和收縮相關(guān)的應力。

溫度變化發(fā)生的速率可能是粘合能否成功抵抗失效的一個重要因素。熱沖擊是一種非常快速的溫度變化。

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耐高溫氰基丙烯酸酯

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