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常见问题
UVLED固化涂料在金属基材上的粘附问题
时间: 2020-11-05 16:49 浏览次数:
涂料附着力的形成机理一般用以下理论来描述:首先,润湿性和表面能。 第二,界面热力学; 第三,接触角和 临界表面张力 。 也可以简单地表示为,当两种不同的材料“紧密”接触时,空气中的两个自由表面消失,形成一个新的界面。 界面相互作用的性质决定了涂层和基材之间的结合强度。 这种相互作用的程度基本上由一相与另一相的润湿性确定。 当使用液体涂料时,液相
涂料附着力的形成机理一般用以下理论来描述:首先,润湿性和表面能。 第二,界面热力学; 第三,接触角和临界表面张力。 也可以简单地表示为,当两种不同的材料“紧密”接触时,空气中的两个自由表面消失,形成一个新的界面。 界面相互作用的性质决定了涂层和基材之间的结合强度。 这种相互作用的程度基本上由一相与另一相的润湿性确定。 当使用液体涂料时,液相的流动性也非常好。 有很大的帮助,因此润湿可以看作是涂料和基材之间的紧密接触。 为了保持涂层和基材之间的粘附力,除了确保初始润湿之外,在涂膜完全润湿并固化后保持键合情况不变非常重要。


uvled固化涂料与传统的热固化或自干涂料相比,它具有固化速度快,污染少,节能且适合流水线生产的优点,但更难以粘附在金属基材上 。 这是因为:一方面,uvled固化涂料的固化速度快,并且丙烯酸酯类单体聚合期间的体积收缩太大,以致于不能释放固化过程中漆膜产生的内应力。 另一方面,金属基材和涂层之间的物理和化学相互作用很难形成,并且如果没有非金属基材则很容易。 通常情况下,通过添加各种添加剂来改善涂膜与基材之间的粘合性,但是对于更特殊的金属基材,有必要综合考虑影响粘合性的各种因素。
文章TAG标签:UVLED固化涂料丙烯酸酯类单体键合情况临界表面张力

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