全国服务热线 13901818382

涂 料 附着力基本原理分析

发布:2010-08-11 14:34,更新:2010-01-01 00:00
附着形成机理 当不相似的两种材料达到“紧密”接触时,在空气中的两个自由表面消失,形成新的 界面。界面相互作用的性质决定了涂料和底材之间成键的强度,这种相互作用的程度 基本由一相被另一相的润湿性决定,使用液体涂料时,液相的流动性也有很大帮助,因 此润湿可被看作涂料和底材的密切接触。为了保持涂层与底材的附着力,除了保证初步的润湿外,在涂膜形成后的完全润湿和固 化后仍保持键合情况不变是很重要的。 涂料以下面的方式固化成膜: (a)冷却到熔融温度(玻璃化温度,tg)以下,或 (b)化学交联反应,或 (c)溶剂和稀释剂的挥发 (a)类涂料的例子如热塑性粉末涂料或用于金属或聚合物上的热熔挤压聚合物膜。 (b) 类涂料包括单或双组份可交联环氧、聚氨酯或三聚氰胺固化丙烯酸体系。 (c)类涂料 如印刷油墨和清漆,该类型涂料中颜料的粘结料在干燥时也有交联能力。因此涂料对底 材的润湿是形成附着键的关键。 1.润湿性和表面能 考查附着力时润湿性是必须的标准。前所讨论的附着机理只有当底材和涂料达到有 效润湿时才起作用。表面的润湿可从热力学角度描述,涂料在液态时的表面张力以及 底材和固态涂膜的表面能是影响界面连接强度和附着力形成的重要参数。 均相的固体或液体表面的分子或原子的周围环境与内部不同。在内部分子被相同的 分子所包围,分子间的距离由把分子拉到一起的吸引力和阻止分子占据同一位置的排 斥力的平衡决定;而界面上的分子各个方向受力不均匀,它们和表面以上的空气相互 作用,同时受表面以下分子的吸引。表面下的分子倾向于将表面分子向内拉,使表面 分子数Zui小,因而表面积也Zui小,这种吸引提高了液体的表面张力,并可解释液体以液 滴形式存在,好象被一层弹性表皮覆盖。而且表面分子间的距离比体相大,因而能量 更高。把分子从内部移到表面需要做功,液体增加单位表面积导致的helmholtz自由 能的增加值定义为表面张力。 2.界面热力学 液体涂料对固态表面的润湿程度通过接触角(θ)来测定,如图13。当θ=0,液体在表 面自由铺展,称为完全润湿。当液相和固相分子的分子吸引大于类似的液体分子时, 发生完全润湿。 3.接触角和临界表面张力 测定固体表面张力广泛采用的办法是测量接触角。通过测定接触角来计算表面自由 能的办法多有争议,该问题至今仍未解决,因为固体的表面自由能不能直接测定。然 而本专题的用意并非讨论这些观点,作者旨在通过列举有争议的观点,为操作者提 供可靠的指导,使读者在估计表面热力学参数时前进一步。 近似的表观接触角可通过检测设备供应商提供的各种接触角仪测定。该法中滴一滴各 种不同的液体在待测的表面上,并测定接触角。表面性质测定的一种方法是临界表 面张力γc,该法系通过测定一系列液体在表面上的接触角,以接触角的余弦对各种液体的 表面张力作图,并外推至cosθ=1(θ=0)。外推表面张力称为表面的临界表面张 力。例如根据上述程序,聚乙烯的临界表面张力为31达因/厘米。当一液滴滴于该表 面上时,所有表面张力小于或等于该临界表面张力的液体会自发铺展。因此,环氧树 脂的表面张力为47达因/厘米,不会润湿聚乙烯表面,而另一方面矽油脱膜剂可在表面 上铺展,其表面张力为24达因/厘米。 溶剂 表面张力(达厘/厘米) 水 72.7 乙二醇 48.4 丙二醇 36.0 邻二甲苯30.0 甲苯 28.4 醋酸丁酯 25.2 正丁醇 24.6 石油溶剂油24.0 甲基异丁酮 23.6 甲醇 23.6 脑石油 22.0 正辛烷 21.8 脂肪烃石脑油 19.9 正己烷 18.4 涂料中典型聚合物和助剂的表面张力: 聚合物/表面张力(达因/厘米) 三聚氰胺树脂 57.6 聚乙烯醇缩丁醛 53.6 苯代三聚氰胺树脂 52 聚乙二酸己二酰胺 46.5 epon 828 46 脲醛树脂 45 聚酯三聚氰胺涂膜 44.9 聚环氧乙烷二醇,mw6000 42.9 聚苯乙烯 42.6 聚氯乙烯 41.9 聚甲基丙烯酸甲酯 41 65%豆油醇酸 38 聚醋酸乙烯酯 36.5 聚甲基丙烯酸丁酯 34.6 聚丙烯酸正丁酯 33.7 modaflow 32 聚四氟乙烯 mw 1,088 21.5 聚二甲基矽氧烷 mw 1,200 19.8 聚二甲基矽氧烷 mw162 15.7 一个颇具戏剧性的例子是环氧树脂和聚乙烯的试验,当未固化环氧倾倒于聚乙烯上并 固化时,附着力即使有也很低,而将聚乙烯熔融并涂于已固化环氧树脂上,附着力相当 强。在第一种情况下,高表面能液体,如环氧树脂不会润湿低表面能固体,如γc较低 的聚乙烯;在第二种情况下,液体聚乙烯的表面能比固化的环氧低,有利于润湿。这一 点显得特别重要,因为熔融聚乙烯粘度较高,通常的为103帕•秒,而液体环氧粘度只 有约1帕•秒。显然当有足够的时间允许润湿时,粘度并不重要。 zisman图并非没有缺陷,wu和其他人指出,与熔融或溶液聚合物外推资料相比,zisman 临界表面张力较低。业已提出许多专门适用于涂料和粘结剂的接触角资料的处理方 法。在owns方法中,对至少两种纯液体(水和甲基碘)在相关表面上的接触角进行了测定。

联系方式

  • 地址:中国 上海市 上海市浦东新区张江路665号德宏大厦602室
  • 邮编:201203
  • 电话:086-2150796110
  • 法人代表:温玉
  • 手机:13901818382
  • 传真:86 21 50796113
  • Email:sh-hr@tech-polymer.cn
产品分类