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标题: 到底什么是附着力??我疑惑了! [打印本页]

作者: richardwpf    时间: 2012-1-4 10:52
标题: 到底什么是附着力??我疑惑了!
各位高人,做了几年油漆后,突然发现不知道最基本的附着力是什么了,附着力是怎么产生的?是相似相容?是分子键理论?是不同极性基团的相互吸引?同时烤漆、双组份、单组分等等的附着力又是怎么产生的,不同底材的附着力有什么区别,为什么会有区别?各种类型的附着力促进剂又是怎么增强附着力的,参与反应后释放出官能团,进而应用分子键和基团吸引理论,还是直接跟底材有作用?那没有参与反应的促进剂又是怎么工作的?疑问有点多,头有点晕,真心希望高人出来指点一下迷津~~~~~coatu_reward
作者: blacksaphire    时间: 2012-1-4 10:52
建议找本涂料基础看下。主要是分子间作用力、氢键之类的。你的问题太大,需要好好补补基础。
作者: xnc0229    时间: 2012-1-4 10:52
正如2#所说,这些问题涉及多方面,问题有些大。涂料工艺上有论述。也简单地说涂料通过物理和化学反应,分子链生成网状或钩子状或二者兼有的结构,吸附在所涂物表面连遍成膜。所以被涂物品均需作前处理。抛砖引玉哈!
作者: blacksaphire    时间: 2012-1-4 10:52
这本书我也是买的,关于附着力还是写的不错的,不是很厚,你可以上书店看看。对付着力迷失估计是做的塑胶漆吧。你可以把自己的具体问题写出来,大家看看能不能够帮上忙。太笼统的话只有看书自学了。
作者: blacksaphire    时间: 2012-1-4 10:52
不知道你做的是不是金属基材上。附着力促进剂是靠少量添加形成单分子层,类似偶联剂的作用。你可以多看看偶联剂方面的介绍也会加深这方面理解。
如果是金属基材,酸性还有一个作用就是穿透金属氧化膜和金属基材铆合。很多金属基材的涂料都要求基材要前处理也是类似道理,比如酸洗碱洗,除锈铬化等等。
归根结底,涂料还是靠分子间作用力的多,只有很少时候是靠化学交联成键的。针对你的问题,你可以再设计几组实验把规律摸透:比如增加配方中酸催化剂的比例或者换用更强的酸;比如去掉附着力促进剂改用环氧磷酸酯或类似此类物质;换用一些硅氧烷的以及钛酸酯的偶联剂;对基材采用不同的处理方式或者不同时间及程度的前处理。
附着力是当年我做的第一个项目,最后是通过前处理解决的:)祝你成功!

PS,金属基材的涂层起泡也是很有挑战的一个项目,有时间和精力可以做做不同程度的耐酸耐碱耐汽油及其他化学品。
作者: 小倚    时间: 2012-1-4 10:52
不要懂太多,百格,胶纸一拉,不掉漆,那就是叫附着力了。对于 今天的涂料有时发现根本没有理论可谈的了,漆不掉就是好的附着力
作者: blacksaphire    时间: 2012-1-4 10:52
xnc0229 发表于 2012-1-4 11:53
正如2#所说,这些问题涉及多方面,问题有些大。涂料工艺上有论述。也简单地说涂料通过物理和化学反应,分子 ...

这也是一种:)前天读读书发现有三四种原理,你说的这种还有分子间作用力与化学键是最重要的三种
作者: wow1013    时间: 2012-1-4 10:52
附着力产生的原因很多啊,你所列的都是。具体情况要看是什么底材配什么漆了,还要看底材处理情况而定,通常化学键是最强的,但很少,通过氢键、分子间吸附、渗透等物理作用是比较常规的。总的来说,还是要视具体情况而定。

作者: ffflm    时间: 2012-1-4 10:52
网上摘别人的供参考:

附着力理论和机理
当两物体被放在一起达到紧密的界面分子接触,以至生成新的界面层,就生成了附着 力。附着力是一种复杂的现象,涉及到“界面”的物理效应和化学反应。因为通常每一可观察到的表面都与好几层物理或化学吸附的分子有关,真实的界面数目并不 确切知道,问题是在两表面的何处划界及附着真正发生在哪里。
当涂料施工于底材上,并在干燥和固化的过程中附着力就生成了。这些力的大小取 决于表面和粘结料(树脂、聚合物、基料)的性质。广义上这些力可分为二类:主价力 和次价力(表1)。化学键即为主价力,具有比次价力高得多的附着力,次价力基于以氢键为代表的弱得多的物理作用力。这些作用力在具有极性基团(如羧基)的 底材上更 常见,而在非极性表面如聚乙烯上则较少。
表1:键的强度和键能强度/类型/能量(千卡/摩尔)/实例

共价键        主价力        15~170        绝大多数有机物
氢键        次价力        <12        水
色散力        次价力        <10        绝大多数分子
偶极力        次价力        <5        极性有机物
诱导力        次价力        <0.5        非极性有机物
涂料附着的确切机理人们尚未完全了解。不过,使两个物体连接到一起的力可能由 于底材和涂料通过涂料扩散生成机械连接、静电吸引或化学键合。根据底材表面和 所用涂料的物理化学性质的不同,附着可采取上述机理的一种或几种。一些提出的理论讨论如下。
1.机械连接理论
这种涂层作用机制适用于当涂料施工于含有孔、洞、裂隙或空穴的底材上时,涂料能 够渗透进去。在这种情况下,涂料的作用很象木材拼合时的钉子,起机械锚定作用。 当底材有凹槽并填满固化的涂料时,由于机械作用,去掉涂层更加困难,这与把两块榫结的木块拼在一起类似。对各种表面的仪器分析和绘图(外形图)表明,涂料 确实可渗 透到复杂“隧道”形状的凹槽或裂纹中,在固化硬化时,可提供机械附着。各种涂料 对老的或已风化的涂层的附着,以及对喷砂底材的附着就属于这种机理。磷酸锌或铁与涂料具有较大的接触面积,因而能提高附着和耐蚀性。图2展示了假定的底材 表面 形状和涂料的渗透。
表面的粗糙程度影响涂料和底材的界面面积。因为去除涂层所需的力与几何面积有关,而使涂层附着于底材上的力与实际的界面接触面积有关。随着表面积增大,去 除 涂层的困难增加,这通常可通过机械打磨方法提供粗糙表面来实现。截面的几何面积和实际的界面面积的比较见图3。实际的界面接触面积一般比几何面积大好几 倍。通 过喷砂使表面积增加,结果附着力增加,见图4。显然由于其他许多因素的影响,附着 并不按相同比例增加,不过通常可见到显着的增加。
只有当涂料完全渗透到不规则表面处,提高表面粗糙度才有利,若不能完全渗入,则 涂料与表面的接触会比相应的几何面积还小,并且在涂料和底材间留有空隙,空隙中 驻留的气泡会导致水汽的聚积,最终导致附着力的损失。
经常通过对已固化的涂层进行磨砂处理,可改进层间附着力(特别是在汽车涂料中), 特别是在底色漆/清漆体系中,要求清漆平滑、光亮且表面能低,因此第二层清漆的附 着有一定的困难。这一问题当涂料在比原定温度高得多的温度下固化或烘烤时间延长时变得更为严重,这两种情况下,对该表面进行轻度打磨表明,附着力可显着提 高。 虽然表面粗糙化能提高附着力,但必须注意避免深而尖的形状,由于粗糙化生成的尖 峰会导致透影(看到底材),在某些情况下并不希望这样;而且,深而尖的隆起会形成不均一的涂层,从而生成应力集中点,附着力降低,从而耐久性下降。
只要涂膜稍具流动性,涂膜收缩,厚度不均匀以及三维尺寸的变化就很少会生成不可 释放应力,但随着粘度和涂层刚性的增加以及对底材的附着力逐渐形成会生成大量的应 力,并残留于干漆膜中。显然在固定施工参数(湿膜和干膜厚度)时,凸起部分的涂层厚度比凹陷处小,导致物理性质不同。这种不均一涂层具有很高的内部应力, 在投入 应用时,会进一步受到修补漆溶剂的侵蚀或老化的影响,偶而会超过涂膜的应力承受 能力,导致裂纹、剥落或其他涂膜完整性的降低。
电镀金属对聚乙烯和ABS塑料的附着力证明是来源于机械连接。金属电镀工艺包括 首先对塑料表面处理,生成大量的机械凹陷,有利于机械连结,然后用氯化亚锡溶液活 化,并在Pd2+溶液中使Pd沉积,不通电沉积镍,然后电镀所需金属,如铬。只有当塑料处理后生成连接凹陷时,电镀金属对塑料的附着力才强。不同预处理金 属不仅改变表面 的化学组成,而且会生成表面连接点,机械连结对这类表面起着即使不是最关键,也是相当大的作用。
未处理和磷化处理的冷轧钢板的表面形态,磷化后表面上可发现大量的交错的磷酸铁微芯片,芯片间的空间提供了大量的物理连接点。

2.化学键理论
在界面间可能形成共价键,且在热固性涂料中更有可能发生,这一类连结最强且耐久 性最佳,但这要求相互反应的化学基团牢牢结合在底材和涂料上。因为界面层很薄, 界面上的化学键很难检测到。然而,如下面所讨论的,确实发生了界面键合,从而大大提高了粘结强度。有些表面,如已涂过的表面、木材、复合物和有些塑料,会 有各种各样的化学官能团,在合适的条件下,可和涂层材料形成化学键。
有机矽烷广泛用于玻璃纤维的底漆以提高树脂和纤维增强塑料中玻璃的附着力,也可用作底漆或一体化混合物以促进树脂对矿石、金属和塑料的附着力。实质上,应 用时 生成了矽醇基,可与玻璃表面的矽醇基,或者也可能与其他金属氧化物形成强的醚键 。这类化学键合可发生在玻璃、陶瓷及一些金属底材表面的金属氢氧化物和含矽烷涂料间。
含反应性基团如羟基和羧基的涂料倾向于和含有类似基团的底材更牢固地附着、这种机理的一个例子是三聚氰胺固化丙烯酸面漆对三聚氰胺固化聚酯底漆的优异附着 力,一种可能的解释是已固化底漆的剩余羟基会与面漆的三聚氰胺固化剂反应,实际上把底漆和面漆拉在了一起。当该涂料过烘烤(烘烤时间过长和/或固化温度过 高)时, 面漆的附着力显着减弱,有时甚至无附着力。剩余羟基会对附着力有贡献可从IR谱图得到证实:标准烘烤的底漆富含羟基,而过烘烤底漆即使有也只有很少的羟 基。
当底材含有反应性羟基时,在适当的条件下也会和热固性聚氨酯涂料发生化学反应。
化学键合也完全可适用于解释环氧树脂涂料对纤维素底材的优异附着力。显然,正 如红外光谱所证实的,界面上环氧树脂的环氧基和纤维素的羟基发生反应,导致纤 维素上羟基伸缩振动峰3350cm-1和C-O的伸缩振动峰1100~1500cm-1的消失,同时环氧树脂的环氧基915cm-1峰和氧桥对称伸缩振动 峰1160cm-1消失。
有些聚合物对已交联的聚合物表面附着较弱,出现界面性的缺损。有报导称加入少量的某 些含氮基团能大大提高附着力。例如氨基聚合物对交联醇酸树脂具有很强的附着力, 因为界面上两相间发生氨-酯交换反应,形成酰胺键。
R1NH2+RCOOR2→RCONH-R1
以丁胺作氨基聚合物的模型化合物可以很容易发现氨-酯交换反应。当胺加入未固 化醇酸树脂的甲苯溶液中,两者在室温下很易反应形成二丁基苯二酰胺,并会结晶而析出 。
FTIR光谱法检测氨基树脂和未固化醇酸树脂的混合物发现,混合物烘烤后胺基吸收峰下 降,同时出现酰胺吸收峰,表明在界面上确实发生了氨-酯交换反应。

3.静电理论
可以想像以带电双电层形式存在的静电作用力形成于涂层-表面的界面上,涂层和表 面均带有残余电荷,散布于体系中,这些电荷的相互作用能提高一些附着力。静电力 主要是色散力和来源于永久偶极子的相互作用力。含有永久偶极子物质的分子间的吸引力由一个分子的正电区和另一分子的负电区的相互作用引起。
涂料润湿固体表面的程度通过接触角θ测定诱导偶极子间的吸引力,称为伦敦力或色散力是范德华力的一种,也对附着力有所贡献,对某些底材/涂 料体系,这些力提供了涂料和底材间的大部分吸引力。应该注意到这些相互作用只是短程相互作用,与涂料/底材间距离的六次方或七次方成反比。因为当距离超过 0.5纳米(5埃)时,这些力的作用明显下降,所以涂层和底材的密切接触是必要的。

4.扩散理论
当涂料和底材(聚合物)这两相通过润湿达到分子接触时,根据材料的性质和固化条 件的不同,大分子上的某些片段会向界面另一边进行不同程度的扩散。这种现象需经两步完成,即润湿之后链段穿过界面相互扩散形成交错网状结构。
因为长链性质不同和扩散系数较低,非相似聚合物通常不兼容,因此,完整的大分子穿 过界面扩散是不可能的。然而,理论和实验资料表明,局部链段扩散很容易发生,并在 聚合物间形成10~1000埃的扩散界面层。涂料的扩散也从接触时间、固化温度和分子结构(分子量、分子链柔性、侧链基团、极性、双键和物理兼容性)的影 响间接得 到证实。直接的证据则包括扩散系数的测定、电镜对界面结构的观察、辐射热致发光 技术和光学显微镜。显然,这种扩散最易发生在诸如工程塑料的聚合物底材上,因为分子间自由体积较大,且与金属相比分子间距离大得多。

附着形成机理
当不相似的两种材料达到“紧密”接触时,在空气中的两个自由表面消失,形成新的 界面。界面相互作用的性质决定了涂料和底材之间成键的强度,这种相互作用的程度 基本由一相被另一相的润湿性决定,使用液体涂料时,液相的流动性也有很大帮助,因此润湿可被看作涂料和底材的密切接触。为了保持涂层与底材的附着力,除了 保证初步的润湿外,在涂膜形成后的完全润湿和固 化后仍保持键合情况不变是很重要的。
涂料以下面的方式固化成膜:
(a)冷却到熔融温度(玻璃化温度,Tg)以下,或
(b)化学交联反应,或
(c)溶剂和稀释剂的挥发
(a)类涂料的例子如热塑性粉末涂料或用于金属或聚合物上的热熔挤压聚合物膜。
(b) 类涂料包括单或双组份可交联环氧、聚氨酯或三聚氰胺固化丙烯酸体系。
(c)类涂料 如印刷油墨和清漆,该类型涂料中颜料的粘结料在干燥时也有交联能力。因此涂料对底 材的润湿是形成附着键的关键。
1.润湿性和表面能
考查附着力时润湿性是必须的标准。前所讨论的附着机理只有当底材和涂料达到有效润湿时才起作用。表面的润湿可从热力学角度描述,涂料在液态时的表面张力以及 底材和固态涂膜的表面能是影响界面连接强度和附着力形成的重要参数。
均相的固体或液体表面的分子或原子的周围环境与内部不同。在内部分子被相同的分子所包围,分子间的距离由把分子拉到一起的吸引力和阻止分子占据同一位置的 排 斥力的平衡决定;而界面上的分子各个方向受力不均匀,它们和表面以上的空气相互作用,同时受表面以下分子的吸引。表面下的分子倾向于将表面分子向内拉,使 表面 分子数最小,因而表面积也最小,这种吸引提高了液体的表面张力,并可解释液体以液 滴形式存在,好象被一层弹性表皮覆盖。而且表面分子间的距离比体相大,因而能量更高。把分子从内部移到表面需要做功,液体增加单位表面积导致的 Helmholtz自由 能的增加值定义为表面张力。
2.界面热力学
液体涂料对固态表面的润湿程度通过接触角(θ)来测定,如图13。当θ=0,液体在表 面自由铺展,称为完全润湿。当液相和固相分子的分子吸引大于类似的液体分子时, 发生完全润湿。
3.接触角和临界表面张力
测定固体表面张力广泛采用的办法是测量接触角。通过测定接触角来计算表面自由能的办法多有争议,该问题至今仍未解决,因为固体的表面自由能不能直接测定。 然 而本专题的用意并非讨论这些观点,作者旨在通过列举有争议的观点,为操作者提供可靠的指导,使读者在估计表面热力学参数时前进一步。
近似的表观接触角可通过检测设备供应商提供的各种接触角仪测定。该法中滴一滴各种不同的液体在待测的表面上,并测定接触角。表面性质测定的一种方法是临界 表 面张力γc,该法系通过测定一系列液体在表面上的接触角,以接触角的余弦对各种液体的表面张力作图,并外推至Cosθ=1(θ=0)。外推表面张力称为表 面的临界表面张 力。例如根据上述程序,聚乙烯的临界表面张力为31达因/厘米。当一液滴滴于该表 面上时,所有表面张力小于或等于该临界表面张力的液体会自发铺展。因此,环氧树脂的表面张力为47达因/厘米,不会润湿聚乙烯表面,而另一方面矽油脱膜剂 可在表面 上铺展,其表面张力为24达因/厘米。
溶剂 表面张力(达厘/厘米)
水 72.7
乙二醇 48.4
丙二醇 36.0
邻二甲苯30.0
甲苯 28.4
醋酸丁酯 25.2
正丁醇 24.6
石油溶剂油24.0
甲基异丁酮 23.6
甲醇 23.6
脑石油 22.0
正辛烷 21.8
脂肪烃石脑油 19.9
正己烷 18.4
涂料中典型聚合物和助剂的表面张力:
聚合物/表面张力(达因/厘米)
三聚氰胺树脂 57.6
聚乙烯醇缩丁醛 53.6
苯代三聚氰胺树脂 52
聚乙二酸己二酰胺 46.5
Epon 828 46
脲醛树脂 45
聚酯三聚氰胺涂膜 44.9
聚环氧乙烷二醇,Mw6000 42.9
聚苯乙烯 42.6
聚氯乙烯 41.9
聚甲基丙烯酸甲酯 41
65%豆油醇酸 38
聚醋酸乙烯酯 36.5
聚甲基丙烯酸丁酯 34.6
聚丙烯酸正丁酯 33.7
Modaflow 32
聚四氟乙烯 Mw 1,088 21.5
聚二甲基矽氧烷 Mw 1,200 19.8
聚二甲基矽氧烷 Mw162 15.7
一个颇具戏剧性的例子是环氧树脂和聚乙烯的试验,当未固化环氧倾倒于聚乙烯上并 固化时,附着力即使有也很低,而将聚乙烯熔融并涂于已固化环氧树脂上,附着力相当 强。在第一种情况下,高表面能液体,如环氧树脂不会润湿低表面能固体,如γc较低的聚乙烯;在第二种情况下,液体聚乙烯的表面能比固化的环氧低,有利于润 湿。这一 点显得特别重要,因为熔融聚乙烯粘度较高,通常的为103帕?秒,而液体环氧粘度只 有约1帕?秒。显然当有足够的时间允许润湿时,粘度并不重要。
Zisman图并非没有缺陷,Wu和其他人指出,与熔融或溶液聚合物外推资料相比,Zisman 临界表面张力较低。业已提出许多专门适用于涂料和粘结剂的接触角资料的处理方法。在Owns方法中,对至少两种纯液体(水和甲基碘)在相关表面上的接触角进行了测定。

作者: 121044938    时间: 2012-1-4 10:52
要了解附着力的原理,先要了解附着力促进剂的类型,有偶联剂(硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂),聚酯类型的,PP处理剂...有的是物理效应有的是通过化学反应。
作者: 男人不吃草    时间: 2012-1-4 11:45
2012第一帖! 呵呵~~

作者: richardwpf    时间: 2012-1-4 12:17
blacksaphire 发表于 2012-1-4 11:29
建议找本涂料基础看下。主要是分子间作用力、氢键之类的。你的问题太大,需要好好补补基础。

是的,突然就对附着力迷失了,还是基础不牢。。。请问你有这本书的电子版么,我在网上没找到下载的,如果有的话能否发我一下,多谢!253652300@qq.com
作者: richardwpf    时间: 2012-1-4 16:41
这个疑问是在用附着力促进剂时产生的,LTW是酸性聚酯聚合物,加了之后确实可以增强附着力,但是当我想到为什么会这样时,脑袋就短路了,是用酸性或羧基跟底材的分子间作用力加强来解释呢?还是其他的原因,没想明白,一下就把附着力的问题给带出来了,发现原来一直没有深入的理解到底附着力是怎么回事,所以才发帖求教的~~~现在要赶紧补充知识,也希望各位高工能谈下自己的理解,期待学习啊~~
作者: richardwpf    时间: 2012-1-6 14:39
blacksaphire 发表于 2012-1-5 09:35
不知道你做的是不是金属基材上。附着力促进剂是靠少量添加形成单分子层,类似偶联剂的作用。你可以多看看偶 ...

多谢指点,我会继续努力地~~现在发现对于涂料技术更感兴趣啦。。
作者: shanghaiyutang    时间: 2012-2-2 13:36
10楼说的很精辟啊。。。。。/:dance
作者: yaojie001    时间: 2012-2-3 15:34
支持10楼,要什么其他理论,搞不了呢
作者: cdw0727    时间: 2012-2-3 16:12
书上都有,真正是哪一种不好说清楚,要靠自己理解呀!哈哈哈!
作者: donghua    时间: 2012-5-26 10:27
找一下有机化学和结构化学相关的知识
作者: abtl    时间: 2012-5-31 10:31
通俗的讲就是,漆涂在被涂物上面不容易掉
作者: ljrapqoz007    时间: 2012-5-31 11:26
ffflm 发表于 2012-2-6 16:13
网上摘别人的供参考:

附着力理论和机理

说的真好
作者: blacksaphire    时间: 2013-4-25 10:30
ffflm 发表于 2012-1-4 10:52
网上摘别人的供参考:

附着力理论和机理

这是从哪个网站找到的呀?分享下,不是百度出来的吧?/:^_^




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