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表面张力与润湿作用 一、胶黏剂粘接机理 二、界面现象 三、表面张力 四、润湿作用 五、润湿现象的运用 一、胶黏剂粘接机理 1、机械理论 2、弱边界层理论 3、扩散理论 4、静电理论 5、吸附理论 1、机械理论 机械理论认为,胶粘剂必须渗入被粘物表面的空隙内,并排除其界面上吸附的空气,才能产生粘接作用。 2、弱边界层理论 弱边界层理论认为,当粘接破坏被认为是界面破坏时,实际上往往是内聚破坏或弱边界层破坏。弱边界层来自胶粘剂、被粘物、环境,或三者之间任意组合。如果杂质集中在粘接界面附近,并与被粘物结合不牢,在胶粘剂和被粘物内部都可出现弱边界层。当发生破坏时,尽管多数发生在胶粘剂和被粘物界面,但实际上是弱边界层的破坏。 3、扩散理论 扩散理论认为,粘接是通过胶粘剂与被粘物界面上分子扩散产生的。当胶粘剂和被粘物都是具有能够运动的长链大分子聚合物时,扩散理论基本是适用的。热塑性塑料的溶剂粘接和热焊接可以认为是分子扩散的结果。 4、静电理论 由于在胶粘剂与被粘物界面上形成双电层而产生了静电引力,即相互分离的阻力。当胶粘剂从被粘物上剥离时有明显的电荷存在,则是对该理论有力的证实。 5、吸附理论 吸附理论认为,粘接是由两材料间分子接触和界面力产生所引起的。粘接力的主要来源是分子间作用力包括氢键力和范德华力。胶粘剂与被粘物连续接触的过程叫润湿,要使胶粘剂润湿固体表面,胶粘剂的表面张力应小于固体的临界表面张力,胶粘剂浸入固体表面的凹陷与空隙就形成良好润湿。 二、界面现象 多种研究结果表明,两相的接触面(通常约为几个分子的厚度)处,其结构、性质与两侧体相均不同。这种接触面就是界面。 四、 润湿作用与接触角 一.润湿作用 凝聚态物体表面一种流体被另一种流体取代的过程称为润湿。 润湿过程分为三类,即在日常生活中经常遇到的沾湿、浸湿和铺展。 沾湿 液体取代固体表面气体,液体不能完全展开的过程称为沾湿。 铺展 液体在固体表面展开成薄层,此过程称为铺展。铺展是固气界面消失,气液界面和固液界面形成的过程。 浸湿 固体浸于液体中的过程称为浸湿。此过程是固气界面被固液界面取代,气液界面无变化,此过程自由能变化为 二.接触角与Young方程 将一液体滴到一平滑均匀的固体表面上,若不铺展,将形成一平衡液滴,其形状由固液气三相交界面处所作气液界面之切线经液滴至固液界面所成之夹角决定,此角称为该种液体在所研究固体表面上之接触角,或称润湿角。接触角常以θ表示。 三.决定和影响接触角大小的一些因素 1.物质的本性 由杨氏方程,θ由 , , 决定。对于指定的固体,液体表面张力越小,其在该固体上的θ也越小。对于同一液体,固体表面能越大,θ越小。 θ反应了液体与固体表面亲和作用大小,亲和力越强越易于在表面上展开, θ越小。 2.1表面粗糙性 表面粗糙度:真实的粗糙的固体表面积与相同体积固体完全平滑表面积之比。用r来表示, r≥1,r越大,表面越粗糙。 某液体在粗糙表面上的表观接触角θ′与在同一固体平滑面上接触角θ有下述关系: 2.2 表面不均匀性 因各种原因固体表面有不同表面能的区域使得θ大小与表面组成有关。若表面由性质1和2的物质组成,各占表面分数f1和f2,某种液体在各纯组成的物质上的θ分别为θ1和θ2,混合表面的θ为: 3.吸附及其他因素对接触角的影响 固体表面,特别是高能固体表面能自发地从周围环境中吸附某些组分而降低表面能,同时也改变了表面性质,从而影响θ大小。 其他如温度,液滴形成时间等都能对接触角产生影响。 五、润湿现象应用
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