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胶合剂

  • 如果碳纤维柔软且具有延展性,那么是什么让碳纤维物体比粘合它的树脂更坚固呢?

    投稿专栏 2023年2月21日

    这道题的关键在于复合材料的描述。组合材料的特性大于单个成分的总和(例如协同作用)。树脂将碳纤维布固定在基体中,因此其潜在的强度和刚度可以用作复合材料。

  • 树脂粘合和树脂粘合有什么区别?

    投稿专栏 2023年2月20日

    当铺设在开放级粘合剂或钻孔底座上时,树脂粘合表面是一种自排水表面。树脂结合的混合物表面有微小的空隙,允许地表水通过结构过滤,使其成为车道、小路、树坑和容易积水的区域的完美渗透系统。 光滑的表面没有松动的石头,非常适合轮椅进出,并且足够坚固以承受压力清洗。相比之下,树脂粘合面层是不可渗透的,必须铺设在无孔的精细耐磨层沥青或混凝土基础上。 对于树脂粘合表面,可能需要安装渗水槽和 ECO 排水管以防止过…

  • 煮好的米饭如何起到粘合剂的作用?

    投稿专栏 2023年2月19日

    大米含有淀粉。由直链淀粉和支链直链淀粉、支链淀粉组成的多糖。 在大米中,它以颗粒的形式聚集在一起形成复合颗粒。干淀粉粒用水浸泡后继续浸泡,待温度升高后继续浸泡。 超过一定温度,膨胀变得不可逆,淀粉糊化。 淀粉的直链淀粉含量越低,其溶胀性越大。由于上升淀粉具有相对较低的直链淀粉,它在加热时膨胀程度很大。这种煮过的米碾碎后会变成糊状,可以用作粘合剂。

  • 如何去除胶水?

    投稿专栏 2023年2月19日

    胶水可以并且通常通过以下几种方法去除:1) 磨损(手工打磨、Scotch Brite 型垫、“魔术”橡皮擦、磨石/轮、挡板、各种金属“羊毛”、钢丝刷等);2) 介质喷射(淀粉/苏打水、磨碎的核桃壳、固体二氧化碳颗粒、各种塑料、微球、沙子等);3) 化学浸泡(水、溶剂、剥离剂、腐蚀剂、酸等);4) 切削工具(凿子、刮刀、Exacto/Stanley 型刀片、铣刀、超声波等);5) 低温方法(冷冻/剥…

  • 哪些是最好的工业粘合剂?

    投稿专栏 2023年2月19日

    要为您选择合适的粘合剂,您应该首先检查它是否适合您需要收集的物质。 您甚至还需要忘记环境条件,包括环境温度(最低和最高)、水分含量材料、紫外线照射、接触化学品(包括清洁剂或酸)以及可能影响您产品品质的污垢. 工会。 您可能还想测试您选择的粘合剂是否与其将承受的应变(永久负载、振动、意外、剪切、弯曲等)匹配良好,特别是其剥离强度(拉伸力量)。 你也不要忘记你正在组装的东西是否应该被放在一边…

  • 廉价的环氧树脂是否更容易发生粘合失败?

    投稿专栏 2023年2月19日

    像您所做的修复一样成功的基础不仅仅是为化学化妆品支付的价格。 为了使环氧树脂获得最大的附着力,他们需要在叠层方程式中加入一些关键(双关语)成分。 表面处理(干净…无油脂/油、碎屑/灰尘/粉末状物质,表面脱脂至水裂状态(这意味着,当您在表面上滴一滴水时,它不会成珠而是流动相反,半月板“Breaks Free”) 适当的温度范围。这应该与产品包装一起列出,或者通常可以通过搜索他们公司的网站…

  • 如果特氟龙以不粘特性着称,那么制造商如何在其上粘贴粘合剂?

    投稿专栏 2023年2月19日

    与所有粘合工艺一样,关键是表面处理。像聚四氟乙烯这样的材料可能具有“不粘”特性,但当其表面经过化学蚀刻时,粘合剂就可以正常工作。使用碳氟化合物或钠和萘的四氢呋喃溶液。此外 – 等离子蚀刻或电晕放电蚀刻产生良好的效果。

  • 如何去除硬化的粘合剂?

    投稿专栏 2023年2月19日

    这取决于粘合剂的作用。对于金属,您可以使用单刃刀片刮刀、木凿、砂纸或溶剂。对于木头,可以使用与金属相同的方法,但需要注意不要损坏木头。在玻璃上,您可以使用刮刀或溶剂。 出于某些原因,塑料是一种很难去除粘合剂的材料。划痕或缺口可能非常明显。一些塑料粘合剂实际上会熔化表面以实现零件之间的粘合。一些溶剂也会损坏塑料。

  • 粘合剂是做什么用的?

    投稿专栏 2023年2月19日

    粘合剂的世界是广阔的,有一种产品可以满足每个行业的需求和目的。为了帮助您更好地理解粘合剂的概念和用途,让我们探讨一些主要类型的粘合剂- 流行的胶膜类型 1 、压敏胶(PSA): 如果要变形,PSA 不需要太大的压力;它们一旦固化就会变得灵活,可以在潮湿的表面上使用。用技术术语来说——它们是低模量弹性体和热塑性塑料。它们是广受欢迎的粘合剂类型,原因有很多——它们易于使用;粘合不需要加热或设备,它们非…

  • 为什么超级胶粘剂会粘在皮肤上?

    投稿专栏 2023年2月19日

    强力胶(氰基丙烯酸酯)单体(薄 CA)和预聚物(凝胶)能够以类似于水的方式通过氢键润湿皮肤,并渗透到分子尺度的缝隙中。氰基丙烯酸酯通过水和其他弱碱性化合物催化的机制固化(聚合)。皮肤的含水量导致润湿皮肤的CA快速聚合。

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