热熔压敏胶的粘性怎么理解?
根据现有数据和以前的研究。大体上有两种理论:一种是粘度基本上由粘接剂两相体系的形态决定;另一种是粘度的粘弹性变形特性决定。
目前,工业界更倾向于后一种观点,因为粘弹性理论可以解释更多的实验事实。
粘弹性是固体力学的一个分支,又称流变学。在考虑材料弹性和粘性的基础上,研究了材料的应力应变分布及其与外力的关系。
材料的粘性主要与材料的应力应变率有关。粘弹性体可以理解为弹性体和液体的混合物。
当粘弹性体应变时,弹性部分承受静应力,而液体部分不承受静应力。当应变对时间的导数不为零时,液体部分由于微摩擦和粘度而承受动态应力。
因此,静态粘弹性体等效于纯弹性体。
静水中不存在剪切应力,这是粘弹性体的一个极限。纯弹性体在应变随时间变化的过程中,无粘性,应变不滞后于应力,这是粘弹性体的另一个极限。
因此,粘弹性体是介于固体和液体之间的凝聚体。热熔压敏胶是一种典型的粘弹性体。
加入增粘树脂可降低压敏胶的弹性模量。从粘弹性体的角度来看,初始粘度的主要原因是增粘剂的溶解使胶相粘度降低。一些公司在这方面做了大量的研究,使用不同软化点的萜烯树脂得出以下结论:
随着树脂比例的增加,体系的表观粘度降低,初始粘度增大。当表观粘度达到最低值时,初粘达到最大值,即增粘树脂软化点越低,达到最大值所需的树脂浓度越高。增粘树脂是影响压敏热熔胶性能的重要因素之一。
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