Клеи и герметики






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Клеи и герметики

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 37 38 39 40 41 42 43... 197 198 199
 

ВОДОСТОЙКОСТЬ При длительном действии воды на клеевое соединение происходит уменьшение его прочности. Эффект уменьшения прочности зависит от "вида клея, склеиваемых материалов, технологии склеивания и т. д. , а также от отношения площади клеевого соединения к его периметру, открытого действию воды [9]. Механизмы снижения прочности могут значительно различаться. В большинстве случаев конечный эффект определяет развитие напряжений при увлажнении или сушке независимо от характера разрушения — адгезионного, когезионного или по склеиваемым материалам. Ряд клеев подвержен гидролитической деструкции, некоторые клеи при длительном действии воды растворяются. Устойчивость адгезионных связей в воде колеблется для разных систем, причем, если клей находится в высокоэластическом состоянии, разрушение связей может иметь об-ратимый^арактер, и после сушки прочность восстанавливается. Это свойственно, например, соединениям резины с древесиной и другими материалами на клее 88НП. . При определении водостойкости необходимо знать, проникает ли вода в клеевой шов по капиллярному или диффузионному механизму, каковы поверхностные силы, действующие в клеевом соединении, а также какова смачиваемость клеевого соединения. При этом следует различать проникновение воды по клею (а в некоторых случаях и склеиваемому материалу) и по границе клей — склеиваемый материал. Ниже рассматривается водостойкость соединений на различных синтетических клеях, главным образом описанных выше. Наиболее подвержены гидролитической деструкции карбамид-ные клеи (УКС, КС-68М и др.). Являясь клеями средней водостойкости при действии холодной воды, они быстро гидро-лизуются пр.и нагревании. Их водостойкость можно повысить модификацией меламином, резорцином или соответствующими смолами [7]. Сравнительно легко гидролизуются полиамидные клеи, поэтому их целесообразно применять для соединения негигроскопичных материалов. Эпоксидные смолы сравнительно стойки к гидролизу, но присутствующие в отвержденном продукте слож-ноэфирные группировки могут омыляться в присутствии щелочей. Имеются также данные о возможности гидролиза и других связей в макромолекулах эпоксидных смол [15]. Однако при сопоставлении действия воды на эпоксидные клеи в свободном виде и в клеевом соединении можно сделать вывод о том, что причиной снижения прочности в основном является не гидролиз полимера, а разрушение адгезионных связей. Клеи на основе ненасыщенных полиэфирмалеинатов (смола ПН-1 .и т. п.) гидролитически достаточно устойчивы в большинстве соединений, однако, если склеиваются . материалы щелочной природы, на
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 37 38 39 40 41 42 43... 197 198 199

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом (Рекомендации для «чайников»)
Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник для машиностроительных техникумов
Технология металлов и материаловедение
Клеи и герметики
Конструкционные материалы металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты Карманный справочник
Электрошлаковый переплав
Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием: Справочник

rss
Карта