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热熔压敏胶的耐低温和耐高温性能

热熔压敏胶的耐低温和耐高温性能 能辉新材料
2016-08-03
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导读:热熔压敏胶在很多热熔压敏胶生产商和用户的刻版印象中,热熔压敏胶不可能同时具有耐低温和耐高温的性能。多数人认为

热熔压敏胶

在很多热熔压敏胶生产商和用户的刻版印象中,热熔压敏胶不可能同时具有耐低温和耐高温的性能。多数人认为这两种性能是相互矛盾的,因此很难兼顾。这种想法有点草率和武断,耐低温和耐高温性能并不是不可兼得的。


流变性能

从流变性能来探讨,这类共聚物通常具有两个明显的转变区:橡胶相的玻璃态到橡胶平台区的玻璃化转变区,以及塑胶相从橡胶平台到粘流(或熔融流动)态的软化区。



这两种转变区相互独立



在发展SBC时,可以透过分子量、分子量分布、橡胶/塑胶(B/S)组分等聚合物分子结构进行设计。




发展配方时,SBC和各种增粘剂或矿物油的混合物也会对玻璃化转变和软化区的状态造成显着的影响。





热熔压敏胶的耐低温和耐高温性能

热熔压敏胶的耐低温和耐高温性能和这两个转变区的状态或温度区间有关系。对于苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯(SIS)嵌段共聚物基热熔压敏胶来说,它的玻璃化转变温度(Tg)会受到橡胶相和增粘剂或矿物油的相容性和比例影响而改变。



当Tg较低时,耐低温性能就比较好。热熔压敏胶的耐高温性能则与高温流动点(Tanδ= 1)有关。在此流动点,苯乙烯(塑胶)为主体的相开始软化,从略具有抗张强度(苯乙烯的物理性交联)的橡胶态进入没有内聚力的粘流态。



热熔压敏胶的高温区流动点受到苯乙烯相的比例和整体SBC分子量大小的影响。通常,所选用SBC的苯乙烯含量较高或整体SBC分子量较高(MI较低)时,热熔压敏胶可以呈现较高的流动点或具有较好的耐高温性能。




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广东能辉新材料科技有限公司专注于高性能环保粘合剂的研发、制造和服务,为防水行业提供独特的胶粘技术解决方案。
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