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固化

補充:0  瀏覽:28957  發布時間:2012-9-25

  固化  cure
  密封膠從液態或膏狀變硬或形成橡膠體的不可逆變化。


  UV固化:這里“UV”是紫外線的英文縮寫,固化是指物質從低分子轉變為高分子的過程。UV固化一般是指需要用紫外線固化的涂料(油漆)、膠粘劑(膠水)或其它灌封密封劑的固化條件或要求,其區別于加溫固化、膠聯劑(固化劑)固化、自然固化等。
  (一)涂填或擠灌鉛膏后的鉛酸蓄電池極板,在一定溫度和濕度的固化室中失水,原來的可塑性鉛膏定型凝結成微孔均勻的多孔固體的過程,是鉛酸蓄電池極板最后成型的重要工序。固化后的極板稱“生極板”。固化是復雜的物理、化學變化過程,主要包括:游離金屬鉛的氧化;失水并形成孔隙;鉛膏物相的再結晶等。
  (二)是指在涂料中加入固化劑,與成膜物質發生交聯反應而干燥成膜的過程。這一過程是依靠合成樹脂和固化劑分子結構上的活性基團來實現的。
  當你將玉米淀粉與水比例混合后,無論你怎么用力打,玉米淀粉都會將你的手彈回來,甚至你們跳到玉米淀粉上跳舞,科學家稱之為固體化現象。
  除此之外,很多液體都有固體化現象,例如眾所周知的水結成冰。
  熔巖冷卻后,會成為堅硬的石頭,這也是固體化現象。
  固體化現象對人類做出了很大的貢獻,人們用水泥造墻,造房,造屋,當水泥干枯后,水泥的堅固型猶如石頭。
  固體化現象還有很多,在你身邊隨處都可以找到一個固體化現象產生的物品,如蠟燭、紙、蛋糕、冰淇淋、如你現在用的電器,現在用的工具,都利用了這個現象。
  固體物理學(英文solid-state physics)是研究固體的性質、它的微觀結構及其各種內部運動,以及這種微觀結構和內部運動同固體的宏觀性質的關系的學科。固體的內部結構和運動形式很復雜,這方面的研究是從晶體開始的,因為晶體的內部結構簡單,而且具有明顯的規律性,較易研究。以后進一步研究一切處于凝聚狀態的物體的內部結構、內部運動以及它們和宏觀物理性質的關系。這類研究統稱為凝聚態物理學。
  固化
  UV固化是通過一種單體/低聚物的混合物的快速聚合而獲得一種也可交聯的涂膜的一種技術。UV體系的這種快速聚合是用光引發劑和高性能的燈來實現的。UV固化技術所采用的樹脂體系(表1)涉及到一種基本低聚物、實質上它是一種低分子量(約2500)的預聚物,常用的有氨基甲酸酯丙烯酸酯,環氧丙烯酸酯,聚酯丙烯酸酯或聚醚丙烯酸酯,雖然像乙烯基醚那些不含丙烯酸酯的低聚物之類,也正被逐漸彩。低聚物的粘度較高,為便于施工和提高交聯固化速度,需要加入單體作為活性稀釋劑來調整樹脂的流變性。活性稀釋劑的結構對最終涂膜的性能如流動性,滑爽性,潤濕性,溶脹性,收縮性,附著力以及涂膜內部的遷移性是有重要影響的。
  方法
  產生游離基的第二種方法是發生在激發的光敏劑和氫給予分子之間的奪氫反應。用于此法的典型體系是胺類和二苯甲酮的混合物,其中三乙胺、二苯甲酮是最經濟實用的一種。胺二苯甲酮系統是非常經濟和最常用的,其副作用如發黃不是問題。不足之處是該法所用的光引發劑是過量的,這是達到快速固化所需要的,在固化完成之牾沒有反應的光引發劑就殘留在固化膜中。
  UV固化特點:
  立即干燥
  低運行成本
  提高品質
  減少所需儲存空間
  清潔高效
  技術方面
  在UV體系的引發技術方面,最近研究的是陽離子光引發劑的使用。三芳基硫鹽是這類光引發劑的典型例子,如方程式2,3和4所示。在這個陽離子系統中,活化過程類似于游離基聚合過程,即:光吸收,增感作用,引發,傳遞和最后的鏈終止。陽離子體系的一個優點是反應不會受到氧的抑制,而傳統的游離基引發劑卻會受到氧的抑制作用。但是,陽離子引發劑卻對親核性的雜質諸如水很敏感,這類雜質會中和陽離子使鏈增長發生終上。陽離子引發劑在價格上相對較貴,因此目前也不常用。

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