厌氧胶又名缺氧胶绝氧胶螺丝胶.PPT

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* (二)厌氧胶的组成 2、聚合单体类型(续) (2)聚酯型丙烯酸酯 优点:含较多交联结构,内聚力较大。含较多极性基团,粘接力较大。 缺点:黏度较大(无低沸点物质)。 举例:三甲基丙烯酸三羟甲基丙烷酯 * (二)厌氧胶的组成 2、聚合单体类型(续) (3)环氧型丙烯酸酯 由低分子环氧化合物与丙烯酸反应制备 ◆环氧树脂主要性质 极性结构:对金属、陶瓷、 玻璃、混凝土等具有优良的附着力 刚性结构:→耐热性↑ 柔性结构:→耐冲击↑ * (二)厌氧胶的组成 2、聚合单体类型(续) (3)环氧型丙烯酸酯(续) 优点:原材料便宜易得,制造工艺简便,通用性广。 单体分子含苯环,提供了良好的刚性和耐热性; 含醚键,能提供良好的柔韧性; 有羟基和酯基,提供良好的粘接力,并可通过羟基的进一步反应改性以满足某些用途的需要; 甲基丙烯酸上的侧甲基能保护酯键,耐水性和耐化学品性能好。 缺点:黏度较大,需与其他低黏度单体或稀释剂配合使用。 举例:双酚A环氧丙烯酸酯 双酚A型环氧树脂 * (二)厌氧胶的组成 2、聚合单体类型(续) (4)带极性基团丙烯酸酯 特点:含极性基团 , 粘接力强 , 大多与其他单体配合使用 , 能提高厌氧胶粘接强 ①带羧基(甲基)丙烯酸酯 由带羟基的(甲基)丙烯酸酯与二元酸酐合成 * (二)厌氧胶的组成 2、聚合单体类型(续) (4)带极性基团丙烯酸酯(续) ②带羟基(甲基)丙烯酸酯 由 (甲基)丙烯酸酯与多羟基化合物合成 甲基丙烯酸羟丙酯 * (二)厌氧胶的组成 2、聚合单体类型(续) (4)带极性基团丙烯酸酯(续) ③含氮(甲基)丙烯酸酯 由异氰酸酯(如TDI)与带羟基(甲基)丙烯酸酯合成 主链上含氨基甲酸酯键,具有较好的粘接强度和耐水性、耐热性,常用来制作弹性密封剂。 TDI与甲基丙烯酸羟丙酯加成物 * (三)厌氧胶的固化机理 不饱和单体(双键)自由基聚合反应 氧对自由基聚合具有阻聚作用,厌氧胶在容器内储存时由于与氧(空气)充分接触使胶液保持稳定,不会聚合固化。 当涂胶面隔绝空气后,在组分中的引发剂及促进剂作用下,单体迅速连锁聚合变成交联状固体聚合物。 用于金属间隙(如螺纹、平面法兰、圆形零件套装等配合间隙)与氧(空气)隔绝时,因金属离子的催化诱导作用而形成自由基引发聚合,最终固化成为具有优良密封与锁固特性的固体高聚物,即热固性树脂。 * (四)厌氧胶的通用制造方法 1、厌氧胶液的制备 胶液的制造本身较简单,一般情况下就是将各组分按比例和顺序混合后,搅拌均匀即可。 通用聚合性单体、引发剂、稳定剂等大多有商品出售。 关键问题时制造特殊类型的聚合性单体及促进剂。 2、厌氧胶液黏度的调节 厌氧胶使用场合不同,对黏度要求不一样。封固螺丝,希望流动性好,需低黏度厌氧胶;法兰面箱体结合面需要糊状高黏度厌氧胶。 厌氧胶增稠的方法主要采用加入可溶于胶液的高聚物,加入量1%-3%,增稠同时还可调节强度。 * 3、厌氧胶固态化 为了使用方便,可将厌氧胶固态化; 厌氧胶固态化最成功的例子是微胶囊化。 微胶囊制备:采用机械搅拌将厌氧胶分散到含有分散剂(聚乙烯醇或聚丙烯酸钠)的水中成小液滴,通过特定方法使液滴外层聚合成膜而又马上终止。空气透过囊壁维持胶液稳定。 微胶囊使用:将小胶囊通过PVA水溶液制成糊状物,通过涂抹将小胶囊封固在螺纹槽中,制成专用螺丝。 胶液固化:螺丝装配时,通过接触面间挤压使囊壁破裂,胶液流出,在不接触空气时迅速聚合固化。 螺纹锁固预涂干膜胶 预涂螺纹密封剂 * * * * 如发动机缸体上有许多双头螺栓,为了保证锁紧和密封,往往需加工成盲孔,难度较大。如果使用本品,可以改为通孔,而不必担心泄漏 * 工作原理:??????初始以液态形式涂在法兰接点的一个表面上,当装配部件时,就地形成密封材料流入凹点间隙及划痕处,实现金属与金属之间100%的接触。在缺氧的条件下,并在金属离子的作用下,一段时间后,固化后形成持久的密封圈,挤出的部分因暴露在空气中不固化,可以方便的清除。 使用方法:?? ??1、 丙酮清洗油污和残余胶体。 ????2、 在其中一面涂胶,形成一连续封闭胶线,将需密封部位围起。 ????3、 对准合拢,上紧螺丝,避免错位。 ????4、 静置30-60分钟定位,4至6小时固化,承压300kg/cm2以上。 * 环氧树脂及其固化物的性能特点 ? ?(1)力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密,所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。 ? ?(2)粘接性能优异。环氧树脂固化体系中活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性集团赋予环氧固化物以极高的粘接强度。再加上它有很高的内聚强度等力学性能,因此它的粘接性能特别强,可用作结

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