胶黏剂树脂按成分、用途、物理形态可以分成很多种。由于胶黏剂树脂不产生交联,因此容易配成溶液或加热呈熔融状态,通过溶剂挥发(溶液型和乳液型胶粘剂)、熔体冷却(热熔胶),也有通过聚合反应(反应型热塑性胶粘剂),使之变成热塑性固体而达到粘接的目的。主要品种有a-佩基丙烯酸脂、聚醋酸乙烯脂,EVA,聚乙烯醇缩醛、聚乙烯醇、聚丙烯酸脂、厌氧性丙烯酸双酷,聚氯乙烯、聚酰胺等。具有很好的柔韧性、易弯曲性和耐冲击性,起始粘结性也较好,可反复使用。但耐热性和耐化学介质性较差,机械强度较低,易发生蠕变和冷流现象。主要用于非金属材料非受力部件的胶接。特别是当前较常用的聚氮乙烯、尼龙、聚碳酸酷、AI3S等热塑性塑料的粘接,往往就是用它们的本体材料配制成溶液进行粘接的。胶黏剂树脂分子结构上的可变性,使它们在应用上具有可调性,能与多种成膜树脂。广州合成胶黏剂的树脂

胶黏剂树脂的高温性取决于固化物的热变形温度和热氧化稳定性。前者决定了高温下的力学性能(强度、模量、蠕变等),后者决定了极限使用温度(分解温度)。这些都取决于树脂及固化剂的分子结构和相互的反应性。一般说来,固化物中交联点间的距离愈短,交联密度愈大,分子链上芳环、脂环、杂环等耐热刚性基团愈多则热变形温度愈高,高温力学性能愈大,耐热性愈好,但是脆性也愈大。脆性大会使强度降低,故通常要进行增韧。热氧化稳定性是指固化物抵抗热氧化破坏的能力。它与固化物分子的化学结构有关。可添加抗氧剂加以改善。湖北胶黏剂用水性树脂厂商胶黏剂树脂的耐过度烘烤、耐化学品性及耐腐蚀等性能都极好。

胶黏剂树脂中化学键的形成并不普通,要形成化学键必须满足一定的量子化`件,所以不可能做到使胶黏剂树脂与被粘物之间的接触点都形成化学键。况且,单位粘附界面上化学键数要比分子间作用的数目少得多,因此粘附强度来自分子间的作用力是不可忽视的。当液体胶黏剂树脂不能很好浸润被粘体表面时,空气泡留在空隙中而形成弱区。又如,当中含杂质能溶于熔融态胶黏剂树脂,而不溶于固化后的胶黏剂树脂时,会在固体化后的胶粘形成另一相,在被粘体与胶黏剂树脂整体间产生弱界面层(WBL)。
常用的胶黏剂树脂的制备方法是,首先将带有极性基团的丙烯酸酯类单体与其他单体进行溶液共聚合,然后用中和剂中和成盐再分散溶于水中。这是因为用此方法制得的共聚物分子量比乳液、本体和悬浮聚合法制得的低,极性溶剂在反应过程中有时可起链转移剂的作用,达到调节分子量的目的,同时反应结束后留于共聚物体系中可作助溶剂使用。羧基、羟基、氨基或环氧基的功能性基团于高温下,可彼此反应而交联固化,但固化温度较高。在胶黏剂树脂中添加水溶性的交联剂如六甲氧甲基三聚氰胺、水溶性酚醛树脂等,他们在加热时彼此反应交联。可于中温(140度)固化完全。胶黏剂树脂由丙烯酸酯单体或低聚物、弹性体、引发剂、促进剂、稳定剂等组成。

以相同类型的胶黏剂树脂来比较,分子量小的,水溶性较好,但涂膜的防腐蚀性能差;分子量较大的胶黏剂树脂,具有较好的防腐蚀性,但水溶性较差。因此,在保证胶黏剂树脂能水溶的前提下,尽可能使胶黏剂树脂的分子量大一些,以制得性能较好的涂膜。胶黏剂树脂的分子量分布越窄,水溶性越差,但涂膜的性能好,分子量分布越窄越好,因为不同大小的分子在电场的作用下,表现出不同的电沉积效果。分子量分布宽时,因为分子间的互溶效应常有利于水溶性的改善,但往往不容易得到有良好性能的漆膜和稳定性。在胶黏剂树脂中,不带甲基的丙烯酸酯一般都是带有一定的官能团的。郑州胶粘剂氨基树脂价钱
胶黏剂树脂用途普遍、品种繁多。广州合成胶黏剂的树脂
胶黏剂树脂根据结构和成膜机理的差异又可分为热塑性胶黏剂树脂和热固性胶黏剂树脂。丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯单体共聚合成的胶黏剂树脂对光的主吸收峰处于太阳光谱范围之外,所以制得的胶黏剂树脂漆具有优异的耐光性及户外老化性能。应该是无害的,它不像甲醛等有毒气体一样。胶黏剂树脂是以(甲基)丙烯酸脂类单体为主,借助硬性不饱和单体和极性不饱和单体的特性,通过共聚合反应而合成出具有不同性能和不同用途的高聚物,通常泛称胶黏剂树脂。由于胶黏剂树脂的性能可按技术要求进行分子设计和配方调整,从而构成了胶黏剂树脂的应用上的普遍性和性能上的可调性。其中,以固体状的产品形态可为用户在配方调整、生产工艺圾仓储、运输等方面均创造了有利的条件。广州合成胶黏剂的树脂
胶黏剂树脂的环保化发展方向正在对行业技术进步产生积极影响。随着环境保护意识的普遍提升,传统的热溶型胶黏剂树脂正在逐步被水性体系、无溶剂体系等更为环保的产品类型所补充或替代。水性体系的胶黏剂树脂以水作为分散介质,能够较大程度地降低生产和施工过程中的挥发性有机物排放量。紫外光固化型的胶黏剂树脂通过能量固化方式,实现了常温条件下的较快固化过程,并且避免了溶剂的使用。生物基来源的胶黏剂树脂利用可再生资源作为原材料,减少了对化石资源的依赖程度。在材料回收利用技术领域,可降解型胶黏剂树脂的开发工作使得粘接材料在产品使用周期结束后能够实现自然分解。这些环保方向的技术创新既响应了可持续发展的理念要求,也为下游...