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石油樹脂的3個關鍵因素,影響了熱熔膠的使用性能!

2024-04-16


      石油樹脂源自C5與C9餾分,經陽離子聚合形成低分子聚合物。其分類豐富,涵蓋C5樹脂、C9樹脂、C5-C9共聚樹脂、DCPD脂及加氫改性樹脂。此外,石油樹脂具備酸值低、粘合性強、耐水與化學品等特性,調節粘性與熱穩定性亦佳。而石油樹脂也正逐步取代天然樹脂如松香樹脂、萜烯樹脂,成為熱熔膠中的增粘劑,有效改善浸潤性,提高粘合力。因此,熱熔膠的產品質量與石油樹脂之間存在著密切聯系,具體的影響因素有以下幾種。
軟化點產生的影響

      石油樹脂的軟化點對熱熔膠的性能至關重要。隨著軟化點的上升,樹脂的內聚強度得到增強,進而提升了膠粘劑的持粘強度,使得熱熔膠能在更高的溫度下使用,拓寬了其應用范圍。然而,過高的軟化點也可能導致樹脂熔融粘度的增加,進而削弱熱熔膠的浸潤能力,不利于其粘接效果。此外,軟化點還會對熱熔膠的固化速度和施膠速度產生顯著影響。過高的軟化點還容易引發熱熔膠的硬化和結皮現象。
相容性不佳產生的影響

       相容性對于熱熔膠的粘接強度至關重要。當增粘樹脂與彈性體相容性良好時,它們能夠降低膠體的儲能膜量,使膠體與被粘物緊密結合。相反,若兩者不相容,則會導致膠體儲能膜量上升,削弱熱熔膠與被粘物之間的粘合力。極性的匹配以及相近的相對分子質量是促進相容性的關鍵。在制備熱熔膠時,如果石油樹脂與彈性體之間的相容性不佳,很可能會同時降低熱熔膠的初粘、持粘以及180°剝離強度,導致石油樹脂無法發揮其應有的增粘作用。
熱熔粘度高低的影響

       熔融粘度低的熱熔膠易于在基材鋪展,使得熱熔膠與基材的接觸面積大大增加,提升了浸潤程度,從而增強界面強度。但過低的熔融粘度可能導致填料沉降,從而導致物料成分分布不均。同時還會降低內聚強度,反而不利于粘接效果。

       目前在我國,松香樹脂和萜烯樹脂長期占據增粘樹脂的主導地位,而石油樹脂的進步相對遲緩,其關鍵質量指標如相容性、軟化點等,與國外同類產品仍有差距。因此隨著科學技術的不斷進步,石油樹脂的制造工藝將進一步優化,以更好地滿足熱熔膠生產的需求。同時,也將期待新型、高性能的石油樹脂能夠問世,以進一步提高熱熔膠的產品質量,拓寬其應用領域,為我們的生活帶來更多的便利和驚喜。

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