无定形硅 无定形硅,是指土壤中以脱水硅酸凝胶存在的硅。它们的结构单位是由304四面体连接而成,但其排列没有规律。新沉淀的硅酸凝胶还可以和氧化铁、铝凝胶集合而成无定形的硅酸盐固体。土壤中常见的无定形硅酸盐有水铝石英,无定形二氧化硅有焦石英(亦称二氧化硅玻璃)和蛋白石。前者在土壤中很少见到,后者在土壤中是常见的。无定形蛋白石比水铝石英和铁矾土对水稻更为有效
扩散理论 两种聚合物在具有相容性的前提下,当它们相互紧密接触时,由于分子的布朗运动或链段的摆产生相互扩散现象。这种扩散作用是穿越胶黏剂、被粘物的界面交织进行的。扩散的结果导致界面的消失和过渡区的产生。粘接体系借助扩散理论不能解释聚合物材料与金属、玻璃或其他硬体胶粘,因为聚合物很难向这类材料扩散。 扩散理论 两种聚合物在具有相容性的前提下,当它们相互紧密接触时,由于分子的布朗运动或链段的摆产生相互扩散现象。这种扩散作用是穿越胶黏剂、被粘物的界面交织进行的。扩散的结果导致界面的消失和过渡区的产生。粘接体系借助扩散理论不能解释聚合物材料与金属、玻璃或其他硬体胶粘,因为聚合物很难向这类材料扩散。
吸附理论 人们把固体对胶黏剂的吸附看成是胶接主要原因的理论,称为胶接的吸附理论。理论认为:粘接力的主要来源是粘接体系的分子作用力,合成水合硅,即范德华力和氢键力。胶粘与被粘物表面的粘接力与吸附力具有某种相同的性质。胶黏剂分子与被粘物表面分子的作用过程有两个过程:第i一阶段是液体胶黏剂分子借助于布朗运动向被粘物表面扩散,使两界面的极性基团或链节相互靠近,在此过程中,升温、施加接触压力和降低胶黏剂粘度等都有利于布朗运动的加强。第二阶段是吸附力的产生。当胶黏剂与被粘物分子间的距离达到10-5amp;Aring;时,界面分子之间便产生相互吸引力,使分子间的距离进一步缩短到处于***i大稳定状态。 根据计算,由于范德华力的作用,当两个理想的平面相距为10amp;Aring;时,它们之间的引力强度可达10-1000MPa;当距离为3-4amp;Aring;时,可达100-1000MPa。这个数值远远超过现代***i好的结构胶黏剂所能达到的强度。因此,有人认为只要当两个物体接触很好时,即胶黏剂对粘接界面充分润湿,达到理想状态的情况下,仅色散力的作用,就足以产生很高的胶接强度。可是实际胶接强度与理论计算相差很大,这是因为固体的力学强度是一种力学性质,而不是分子性质,其大小取决于材料的每一个局部性质,而不等于分子作用力的总和。计算值是假定两个理想平面紧密接触,并保证界面层上各对分子间的作用同时遭到***时,也就不可能有保证各对分子之间的作用力同时发生。 胶黏剂的极性太高,有时候会严重妨碍湿润过程的进行而降低粘接力。分子间作用力是提供粘接力的因素,但不是唯i一因素。在某些特殊情况下,其他因素也能起主导作用。
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