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增加能够显著提高压敏胶制品对极性被粘材料的剥离强度

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增加能够显著提高压敏胶制品对极性被粘材料的剥离强度

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  • 来源:
  • 发布时间:2019-09-04
  • 访问量:24

【概要描述】压敏胶分子极性的鞥家不仅增大了胶接界面上分子之间的相互作用力、改善了界面粘合条件,从而增加了界面粘附功。从而还改变了压敏胶层的力学性质和流变学性质,例如增加了内聚强度和弹性模量,提高了剥离化问题和本体粘度等。这些都影响着压敏胶180°剥离强度和其他压敏胶粘性能。

增加能够显著提高压敏胶制品对极性被粘材料的剥离强度

【概要描述】压敏胶分子极性的鞥家不仅增大了胶接界面上分子之间的相互作用力、改善了界面粘合条件,从而增加了界面粘附功。从而还改变了压敏胶层的力学性质和流变学性质,例如增加了内聚强度和弹性模量,提高了剥离化问题和本体粘度等。这些都影响着压敏胶180°剥离强度和其他压敏胶粘性能。

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是一组典型的实验数据。显然,丙烯酸和丙烯酰胺的分子极性的分子极性比甲基丙烯酸和甲基丙烯酰胺大,它们对增加共聚物的分子极性的贡献也大,因而对增加共聚物90°剥离力的效果也较明显。所以人们常常引入丙烯酸的办法来提高聚丙烯酸酯压敏胶的180°剥离强度性能。我们曾经研究过溶剂基聚丙烯酸酯压敏胶工具单体配方中丙烯酸用量对它们的压敏胶制品180°剥离强度和其他压敏粘合性能的影响,实验结果见表2。数据表明随着极性单体AA用量的增加,共聚物分子极性的增加,180°剥离强度明显增加,压敏胶的剪切蠕变保持力也明显提高,但压敏胶的初粘性能则呈现有规律的下降。
 
压敏胶分子极性的鞥家不仅增大了胶接界面上分子之间的相互作用力、改善了界面粘合条件,从而增加了界面粘附功。从而还改变了压敏胶层的力学性质和流变学性质,例如增加了内聚强度和弹性模量,提高了剥离化问题和本体粘度等。这些都影响着压敏胶180°剥离强度和其他压敏胶粘性能。

 
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