Компоненты и усилители клейкости
Основными компонентами термоплавких клеев,-используемых для облицовки кромок мебели, являются термопластичные смолы или эластомеры; эти компоненты придают клею высокую прочность сцепления. В зависимости от конкретных требований применения основной состав термоплавкого клея может варьироваться, но обычно он включает, среди прочего, этилен и его сополимеры, полиуретаны, полиамиды, полиэфиры, полиолефины, стирол и его сополимеры. Кроме того, такие вещества, как поливиниловый спирт, целлюлоза и поливинилбутираль, также иногда используются в качестве компонентов этих термоплавких клеев. По сути, клеи-расплавы для -облицовки кромок мебели состоят в основном из термопластичных смол или эластомеров, обладают высокой прочностью соединения и имеют основной состав, специально разработанный для удовлетворения конкретных требований применения.
Использование средств для повышения клейкости
В расплавленном состоянии вязкость расплава веществ, повышающих клейкость, относительно высока, что потенциально может ухудшить их смачивающие свойства и начальную липкость (мгновенную адгезию) по отношению к склеиваемой основе. Следовательно, средства для повышения клейкости редко используются изолированно; вместо этого их обычно смешивают с другими компонентами, с которыми они обладают хорошей совместимостью. Как класс аморфных термопластичных полимеров, вещества для повышения клейкости обладают относительной молекулярной массой от нескольких сотен до нескольких тысяч, а температура размягчения находится в диапазоне от 60 до 150 градусов. Основная функция веществ, повышающих клейкость, — снижение вязкости расплава термоплавкого клея; это уменьшение улучшает смачивающие свойства клея и его начальную липкость при плавлении, тем самым повышая общую прочность соединения, улучшая технологические характеристики и способствуя снижению затрат. Агенты для повышения клейкости улучшают смачивание и начальную клейкость за счет снижения вязкости расплава; Для этой цели обычно используются натуральные смолы и синтетические смолы.
Роль и виды восков
Воски играют ключевую роль в термо-клеях-расплавах; они служат для снижения вязкости расплава клея, улучшения его текучести, уменьшения открытого времени (временного окна для склеивания) и помогают улучшить сопротивление ползучести, гибкость и скорость плавления. Кроме того, воски эффективно уменьшают натяжение-образование тонких клейких нитей во время нанесения-и предотвращают само-прилипание (блокирование) клеящего материала, тем самым способствуя снижению общих затрат на клей. Воски улучшают текучесть термоплавких клеев и сводят к минимуму образование натяжек; Основными используемыми типами являются парафиновые воски и микрокристаллические воски.
Использование наполнителей и важные соображения
Наполнители являются частым ингредиентом в рецептурах термоплавких клеев. Их вводят с целью снижения затрат, минимизации объемной усадки после отверждения и снижения избыточной проницаемости. Наполнители служат для снижения затрат и повышения термостойкости; однако уровни их использования необходимо тщательно контролировать, чтобы избежать побочных эффектов.
Роль и ограничения пластификаторов
Пластификаторы играют решающую роль в клеях для -окантовки мебельных кромок. Их введение эффективно снижает вязкость расплава, тем самым ускоряя скорость течения расплавленного клея и повышая гибкость и морозостойкость материала. Однако дозировка пластификаторов требует строгого контроля, обычно не превышающая 10% (по массе). Чрезмерное использование пластификаторов может привести к снижению термостойкости клея, когезионной прочности и прочности сцепления. Хотя пластификаторы повышают гибкость, их дозировку необходимо регулировать, чтобы сохранить как термостойкость, так и прочность сцепления.
Виды и способы применения антиоксидантов
Основная функция антиоксидантов заключается в предотвращении окисления и разрушения термоплавкого клея в процессе нагрева, обеспечивая тем самым химическую стабильность клеящего материала и сохранение прочности его сцепления. Антиоксиданты предотвращают порчу клеящего материала; обычно используемые примеры включают BHT и фосфор-содержащие соединения.
