ep专题结构胶三结构老化8视频线材
ep专题:结构胶(三)结构老化3
以环氧树脂为主料研制而成的,低粘度建筑结构胶是应用于建筑结构构件,及结构工程中粘接的新型材料。它已广泛应用于建筑结构中,承受较大载荷的各类结构构件的,粘接、加固和补强工程、桥梁工程、飞机跑道、公路修建的补强加固,或者防渗堵漏灌浆等领域,并显示出其诸多优点,如:粘接强度高、耐介质、耐老化性能优良、施工快捷方便、工期短等,具有广阔的发展前景。在胶粘剂的工程应用中,粘接质量受诸多因素的影响,如环境因素、固化工艺参数、被粘物表面处理等,都将影响粘接效果中国机械网okmao.com。低粘度结构胶不但面临这些问题,而且由于其粘度低极易流淌造成粘合面缺胶,给施工带来许多困难。从低粘度结构胶的施工角度讲,由于粘度低很容易造成流胶、粘接面缺胶现象,其固化工艺对粘接效果有相当大的影响,稍有变化就会影响到粘接效果。
(3)氮
虽然证据还不够有力,认为类似的机理同样适用于氮,因为我们同样观察到样品近表面的氮富集(图2)。在空气中老化的样品得到表面氮的质量分数峰值为8%,而初始为2%、在同样条件但氧气分压低老化则为24%。与观察硫的现象相比,主要不同在于氮并不存在峰值向本体方向的位移。可能的原因将在以后加以讨论。与硫的情况一样,氮在高度真空下老化也没有浓度峰。
(4)热老化中的气体产物
在之前的文章中,曾竭力尝试探测作为含氮链段热氧化降解产物的氮氧化物。事实上普遍的共识是含氮分子的降解,将生成氢氰酸和/或氨,而很少是作为最后降解阶段产物的氮氧化物。另外含硫分子的降解将生成SO2。在结构胶于空气中的热老化过程中,我们使用气体检测器探测到SO2,NH3和HCN,因而证实了我们对迁移到表面的链段,被空气氧化为可挥发性组分的假设。而在另外的实验中注意到在空气中,对交联剂DDA和DDS的单独热降解,也会产生大量的NH3和SO2。这些现象不仅确认了含氮和硫的分子,经热氧化降解为挥发物的过程,而且强有力地说明这些链段的确就是DDA和DDS本身。
(5)氧气作用
在降解的热分解阶段氧气扮演着两个角色,a.致使表面降解层(TOL)的形成,和b.将含氮和硫的分子热氧化为挥发物。图3显示的是在低氧气分压于250℃下老化230h的样品的电镜照片和对应O,S和N的分布图示。观察到在样品表面含硫链段,被部分消耗(显示为峰值位置偏离于表面)而氧也只有很低的富集度。因而可以推断氧气将优先热氧化降解表面的链段,而不是形成表面氧化薄层(TOL)。表面的降解层同样可用扫描电镜(SEM)直接观察。
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