粘合剂试题

粘合剂
[填空题]
1胶黏剂(adhesive)
参考答案:是一种能够把两种同类或不同类材料紧密地结合在一起的物质。又称粘合剂、粘接剂,简称胶。
金属粘合剂[填空题]
2胶接技术
参考答案:采用胶黏剂将各种材料或部件连接起来的技术。
[填空题]
3简述按用途胶黏剂的分类?
参考答案:结构用:能长期承受较大负荷,有良好的耐热性、耐油性、耐水性等,如酚醛-缩醛、酚醛-、环氧-、环氧-尼龙、环氧-酚醛等。
非结构用:有一定粘接强度,随温度升高粘接力下降,如PVAc、聚丙烯酸酯类、橡胶类、热熔胶、虫胶、沥青等。
特种用:供某些性能和应用特殊场合用,如导电胶、导热胶、光敏胶、应变胶、医用胶、耐超低温胶、耐高温胶、水下粘接胶等。
[填空题]
4简述机械结合理论
参考答案:这是一种较早的最直观的宏观理论。
粘物表面不规则不平整,存在高低不平的峰谷或疏松孔隙结构,利于胶黏剂的渗入,固化后胶黏剂与被粘物表面发生咬合(锚固)而固定。
机械结合的关键:被粘物表面必须有大量的凹穴、槽沟、多孔穴等,当胶黏剂涂布上去时,经润湿、流动、挤压、铺展而渗入这些孔穴内,固化后嵌定在孔隙中而紧密地结合起来,表现出较高的胶接强度。
[填空题]
5简述吸附理论?
参考答案:吸附理论基本观点:胶接是一种吸附作用。最早提出并被大多数科学家接受。吸附理论认为:胶接产生的黏附力主要来源于胶黏剂与被粘物之间界面上两种分子之间相互作用的结果,所有的液体-固体分子之间都存在这种作用力,这些作用力包括化学键力、范德华力和氢键力。
[填空题]
6简述扩散理论?
参考答案:扩散理论认为:高分子材料之间的胶接是由于胶黏剂与被粘物表面分子或链段彼此之间处于不停的热运动引起的相互扩散作用,使胶黏剂与被粘物之间的界面逐步消失,形成相互交织的牢固结合,胶接接头的强度随时间的延长而增至最大值。
[填空题]
7简述化学键理论?
参考答案:该理论认为:胶接作用是由于胶黏剂与被粘物之间的化学结合力而产生的,有些胶黏剂能与被粘物表面的分子或基团形成化学键。
化学键是分子中相邻两原子之间的强烈吸引力,一般化学键要比分子间的范德华力大一两个数量级,结合十分牢固,粘接强度大。
[填空题]
8简述双电层理论?
参考答案:双电层理论是将胶黏剂与被粘物视作一个电容器。电容器的两块夹板就是双电层。当两种不同的材料接触时,胶黏剂分子中官能团的电子通过分界线或一相极性基向另一相表面定向吸附,形成了双电层。
分离双电层的两个极板,就必须克服静电力。由于双电层的形成,胶黏剂与被粘物之间就有静电力产生,从而产生了胶接力。
[填空题]
9简述配位键理论?
参考答案:配位键理论认为,强的黏附作用来源于胶黏剂分子与被粘物在界面上生成的配位键(氢键就是一种特殊的配位键)。
胶黏剂涂覆在被粘物表面后,受被粘物表面的吸引,胶黏剂开始润湿被粘物材料表面,同时胶黏剂分子向被粘物材料移动。在移动过程中,胶黏剂分子中带电荷部分逐渐向被粘物材料带相反电荷部分靠近,当这两部分距离小于0.35nm 时,就结合形成配位键。
[填空题]
10简述弱边界层理论?
参考答案:弱边界层理论认为:弱边界层来自胶粘剂、被粘物、环境,或三者之间任意组合。如果杂质集中在粘接界面附近,并与被粘物结合不牢,在胶粘剂和被粘物内部都可出现弱边界层。当发生破坏时,尽管多数发生在胶粘剂和被粘物界面,但实际上是弱边界层的破坏。
聚乙烯与金属氧化物的粘接便是弱边界层效应的实例。聚乙烯含有强度低的含氧杂质或低分子物,如果采用表面处理方法除去低分子物或含氧杂质,则粘接
强度获得很大的提高。
[填空题]
11淀粉糊
参考答案:淀粉水分散体系加热时,淀粉颗粒无定形区域吸水膨胀,结晶区具有弹性仍能保持颗粒结构。达到一定温度后,高度膨胀的淀粉颗粒间互相接触变成半透明的黏稠糊状,称为淀粉糊。
[填空题]
12简述环氧树脂固化原理?
参考答案:开环加成反应固化剂(伯胺、仲胺、酸酐)参与交联结构,包括环氧基与固化剂中活泼氢的反应和反应新生成的羟基与环氧基的反应。
催化聚合中固化剂可视为引发剂,不能与交联结构,分为阴离子催化聚合(叔胺、咪唑)和阳离子催化聚合()。
[填空题]
13厌氧胶
参考答案:又称厌氧性胶粘密封剂,早年也称“嫌氧胶”、“绝氧胶”,又名螺纹胶、机械胶,国外亦称厌氧锁紧剂或密封剂,是指能起粘接、固定和密封作用的一系列厌氧固化特性的组成物。它与氧气或空气接触时不会固化,一旦隔绝空气后就迅速聚合变成交联状的固体聚合物。所谓“厌氧”是指这种胶使用时不需要氧。
[填空题]
14内聚破坏
参考答案:胶黏剂或被粘物中发生的目视可见的破坏现象。
[填空题]
15黏附破坏
参考答案:胶黏剂和被粘物界处发生的目视可见的破坏现象。
[填空题]
16贮存期
参考答案:在规定条件下,胶黏剂仍能保持其操作性能和规定强度的最长存放时间。
[填空题]

本文发布于:2024-09-21 04:26:32,感谢您对本站的认可!

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