苏州塑料处理剂价格
本公司主营产品:
有机硅产品:硅胶背胶处理剂、94底涂剂、EPDM处理剂、770处理剂、硅胶处理剂、PP处理剂、PE处理剂、TPU处理剂、TPE处理剂、TPR处理剂等难粘材料处理剂、底涂剂、助粘剂;硅胶粘接剂、硅胶热硫化粘接剂、硅胶包金属粘接剂、硅胶包尼龙热硫化粘接剂;硅胶硫化剂、硅胶色母、色浆、脱模剂、洗模剂、硅胶油墨等。
胶粘剂产品:橡胶胶水、塑料胶水、金属胶水、电子工业胶水、高性能瞬间胶、PUR热熔胶、环氧树脂胶、丙烯酸AB胶、UV胶、喷胶、黄胶、PU胶、保利龙胶、解胶剂、溶胶剂等。
各产品质量稳定,品种齐全,价格实惠!欢迎订购!
处理剂的正确使用对于产品质量和提升生产效率具有重要意义。通过合理的前处理、的涂覆方法、恰当的固化条件以及细致的成品检验,可以充分发挥处理剂的功能,实现佳的处理效果。同时,了解和掌握处理剂的使用和储存条件也是确保生产的关键。
1、清洁底材
预处理:在使用类型的处理剂之前,对底材进行彻底的清洁处理,去除表面的油污、尘埃等杂质;
干燥:清洁后需确保底材干燥,以防处理剂不能均匀涂覆,影响效果。
2、涂刷或喷涂
喷涂方法:使用喷枪均匀喷涂处理剂至底材表面,如PP处理剂的喷涂过程,膜厚控制在3~5μm,随后进行烘烤固化。
涂刷方法:对于一些需要特定处理的区域,可以采用刷子直接涂刷处理剂。
3、烘烤固化
温度与时间:根据处理剂的要求设定烘烤温度和时间,通常在60~70度下烘烤3~5分钟,以确保处理剂固化,发挥佳效能。检测附着力;
成品检验:处理剂固化后,应对成品进行附着力测试,确保涂层与底材之间的粘接强度满足要求。
4、应用多样化
不同材质的处理:处理剂可用于多种材质的表面处理,如硅胶、橡胶、PP塑料等,每种材质的处理剂都有特定的成分和作用机制。
下游产品:处理剂的应用广泛,涉及医疗器材、电子电器、包装行业等多个领域。
此外,在使用处理剂时,还应注意以下两点点:①操作:使用处理剂时需遵循操作规程,佩戴适当的个人防护装备,避免长时间吸入刺激性气体。
储存条件:处理剂应储存于阴凉干燥处,远离火源和热源,避免阳光直射。
770处理剂的化学成分是什么?
770处理剂通过提高非性材料表面的活性,使其能与普通胶粘剂结合,达到较高的粘接强度。它广泛应用于多种非性材质的表面处理中,有效促进了这些材料的粘接、喷漆、油印等工艺的进行。同时,它的化学稳定性好,不黄变,符合国家要求,是一种性能的表面处理剂
70处理剂的化学成分主要包括无透明的低粘度有机溶液,有效物质含量≥50%。
770处理剂是一种用于硅胶、TPR、PP塑料等非性材料表面处理的化学剂,它通过表面改性,显著提高了这些材质的表面活性。这种处理剂不仅适用于硅胶,还可用于TPR、PP、PE、TPU、POM、PET、ABS、PS塑料、P+R、橡胶等材质,大地扩展了其应用范围。
使用770处理剂时,如果非性材料表面有脱模剂,须用甲苯洗去。之后,将770处理剂均匀涂布于非性材质的表面,并用棉签稍用力擦试后室温晾干。干后即可进行粘接,这种方法的处理效果优于市面上其他许多处理剂,能够实现更强的粘接强度。晾干后即可上胶,具体操作视所选用的胶粘剂品种而定,推荐使用金盾KD-800系列产品,以确保粘接质量。
此外,770处理剂的使用还需注意一些事项。由于它具有易燃性,远离火源和热源,存放于阴凉干燥处。使用后应密封瓶盖,避免挥发。涂刷多余的胶液可以用抹布蘸稀释剂清除。使用前摇匀,以获得更佳效果。如果需要强化效果,可加入适量的固化剂。
4有毒有害的助剂当胶黏剂用的基础树脂(或橡胶)被确定之后,胶黏剂的配制和应用性能在很大程度上取决于所用助剂的调节改性作用,注意一些助剂的毒性,防老剂D已被确认有致癌性,BHT致癌嫌疑犹存。MOCA、偶氮二异丁腈(AIBN)、二月桂酸二丁基锡都有较大的毒性。很多胶黏剂都不同程度地存在着对环境污染的潜在因素,只有清楚地了解其中的污染物类型及危害,才能设法消除与。胶黏剂中的有害物质主要是苯、甲苯、甲醛、甲醇、苯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、1,2一二氯乙烷、甲苯二异氰酸酯、间苯二胺、磷酸三甲酚酯、乙二胺、二甲基苯胺、防老剂D、煤焦油、石棉粉、石英粉等。
苏州塑料处理剂价格
胶黏剂检测分物理检测及化学性能检测,物理检测包括粘接力/剪切力,涂基材后的剥离力/持粘力,初粘力等,化学检测包括对温度、温度的改变时表现出的性能。欧标仪器从事剥离机、持粘力等胶黏剂/带测试仪器的研发与生产,剥离力可自由设定剥离区间等功能,符合标准测试要求。胶粘带测试试验机由于胶黏剂具有可以实现同种或异种材料的连接、接头部位无应力集中、粘接强度高、易于实现化合自动化操作等优点,广泛应用于国民经济中的各个领域,已成为国民经济发展的化工产品。国民经济的高速发展也为胶黏剂行业的发展提供了广阔的空间,我国现已成为胶黏剂和胶粘带的生产大国和消费大国。
影响胶粘及其强度的因素上述胶接理论考虑的基本点都与粘料的分子结构和被粘物的表面结构以及它们之间相互作用有关。从胶接体系破坏实验表明,胶接破坏时也现四种不同情况:1.界面破坏:胶黏剂层与粘体表面分开(胶粘界面完整脱离);2.内聚力破坏:破坏发生在胶黏剂或被粘体本身,而不在胶粘界面间;3.混合破坏:被粘物和胶黏剂层本身都有部分破坏或这两者中只有其一。这些破坏说明粘接强度不仅与被粘剂与被粘物之间作用力有关,也与聚合物粘料的分子之间的作用力有关。