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【DieBond】固化条件与玻璃化温度的关系


这是一个朋友让我发的一条推文作为壁纸,我想解释一下固化条件和玻璃化转变温度的关系,思考这个题后,很多朋友也很担心。这就是我本周发表这篇文章的原因,如果您觉得不错,请点赞,鼓励编辑继续写出更高质量的文章。在阅读本文之前,最好先阅读《一文了解玻璃化转变温度》和《环氧树脂胶粘剂的固化机理》两篇文章,帮助我们轻松理解。


衡量固化效果的概念之一是固化程度,例如环氧树脂的固化程度是指环氧树脂在固化过程中发生化学反应的程度,即环氧树脂的交联程度。环氧树脂。环氧树脂基团被创建成三维网络结构。固化程度越高,固化反应进行得越完全,固化物的性能越好。一般用玻璃化转变温度来衡量,玻璃化转变温度是环氧树脂从粘稠流体状态转变为固态而不结晶的最高温度。固化程度越高,环氧树脂的交联密度越高,其机械强度和附着力越好。


好了,废话不多说,进入正题。今天我就从三个方面来介绍一下。


粘度与凝固度的关系


粘度与Tg的关系


粘度、凝固度与Tg的关系


01


粘度与凝固的关系


我们已经知道,环氧树脂和固化剂通过交联反应进行固化,固化过程主要分为线性聚合、连续扩链和交联聚合形成网络结构两个阶段。当发生交联聚合时,环氧树脂逐渐转变为凝胶态,分子量和粘度迅速增加,逐渐宏观流动,达到凝胶点时工艺窗口结束。下图显示了粘度和固化程度之间的关系。


图1粘度与凝固度的关系


照片中,红色表示固化程度,黑色表示粘度。最初,固化程度保持恒定,因此在最初的粘度降低期间不会发生化学固化反应。使用硬化剂控制化学反应,随着温度逐渐升高,硬化剂与树脂发生反应。由于发生了两种相互竞争的物理现象,因此在达到最小粘度之前固化程度开始迅速增加。


随着温度升高,粘度降低。


因硬化反应而粘度增加


当由于化学反应导致分子量增加占主导地位时,粘度降低到最低值,然后迅速增加。


02


粘度与Tg的关系


下图显示了粘度和Tg之间的关系。


图2粘度与Tg的关系


从图中可以看出,Tg在粘度降低期间保持恒定,然后由于固化反应而迅速增加。可以使用加热速率来调节粘度窗口。相对于凝固温度更快的加热速率导致更窄的流动窗口和更低的最小粘度,而更慢的加热速率导致更宽的流动窗口和更高的最小粘度。选择正确的硬化剂系统将使树脂在快速交联之前软化和流动。通过了解固化反应的影响和加热速率的物理原理,您可以优化工艺以实现良好的流动和完全固化。


03


粘度、凝固度和Tg之间的关系


对于某些树脂/硬化剂组合,凝胶点出现在相同的固化程度下。在最快加热速率下,最小粘度的Tg高于最慢加热速率下的Tg。这是固化过程中发生的两种相互竞争的物理现象的结果。


随着温度升高,粘度降低。


由于扩链和交联而增加粘度


加热速率越快,Tg增加越快,因此最低粘度点的Tg也增加。Tg是交联体系固化程度的一个非常好的指标。固化初期,Tg随着加热和时间的增加而迅速升高,随着固化逐渐完成,交联完成并形成网状环,Tg缓慢升高,稳定后Tg也升高。硬化结束。


04


总结


看完上面的各种联系,我们来整理一下,加深理解。我们首先看图3。


图3粘度随时间的变化


我们已经讨论过粘度和固化程度之间的关系,但实际上,您可以将粘度视为对固化程度的反馈。-交联反应或硬化反应,就是这样。这意味着固化程度可以简单地视为时间和温度这两个变量的增函数,也就是说,它可以根据温度固化,也可以随时间固化。两个变量的影响也不同。现在让我们再次看一下图4。


图4温度和时间对固化的影响


从图4及上图可以看出,固化程度是时间和温度的增函数,如果固化主要依赖于温度,则可以看出,温度越高,所需的固化时间越短,就达到了凝胶状态,很容易做到。如果我把它存放在室温下怎么办?也可以固化,所以需要的时间较长,但可以可靠地固化,所以采用的固化温度更接近玻璃化温度的最大值,即完全固化的玻璃化温度。利润。


我们之前已经知道了两个特征。


随着温度升高,粘度降低直至达到最小值。


由于扩链和交联,粘度增加直至固化。


因此,为了便于粘合剂排出,可以将粘合剂从冰箱中取出以提高温度或在室温下放置,但温度必须太高或粘合剂不能在室温下暴露太长时间。内部交联逐渐形成,粘度增加。因此,许多导电胶、导热胶和绝缘胶的供应商通常会规定室温下的操作时间。这是因为如果超过这个时间,粘合剂内部会逐渐交联,粘度增大,影响点胶效果。


那么我们已经知道固化程度与粘度和Tg有一定的关系,并且随着固化程度逐渐增加,相应的粘度和Tg也随之增加。通常,固化过程的温度以玻璃化温度为基础,当超过玻璃化温度时,聚合物会经历以下状态玻璃态高弹性态粘性流体态固态。促进固化过程中的交联反应。如果低于玻璃化转变温度,反应会变慢,例如使用高Tg的粘合剂,在室温下固化,可能需要10年甚至100年才能固化完成,这是一个物理现象。变化和可逆过程。加热至Tg以上会导致树脂分子交联并固化,这是一种化学变化且不可逆的过程。


今天的分享就到此为止。如果您想了解更多,请通过私信联系我们。您的支持将是我们前进的动力。请喜欢并关注。写作并不容易。感谢您的文章。


一、3m第八代粘结剂的成分?

特征


1-适用于各种键合技术,全酸蚀刻,自蚀刻,选择性酸蚀刻


2-在湿或干牙本质中保持持久的粘合强度。


3-“0”术后敏感度;


4-与所有界面形成高强度粘合。


5-只需一步,涂抹一层;


6-与自固化和双固化树脂水门汀相容;


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8-吸回滴水口,防止水滴落。


产品组成


一般粘合剂主要有2-羟乙基甲基丙烯酸/-HEMA、2-甲基-2-丙烯酸-1-甲基乙烯、双[4,1-苯氧基-2-羟基-3,1-丙烯、]酯-之二。-GMA、无水乙醇、2-甲基-2-丙烯酸-1,10-癸烷二酯、2-甲基-2-丙烯酸和1,10-癸二醇的混合物与五氧化二磷反应形成硅烷化硅分子.软化。水/水;典型的粘附活化剂主要由乙醇和对甲苯磺酸钠盐组成,而常见的酸性蚀刻剂主要由去离子水/水组成。它由水、磷酸、硅乳和聚乙二醇组成。膜厚小于25m,牙本质小管封闭率大于90。


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