详细说明
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产品参数
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等级:优级
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适用范围:广泛
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产地:广东深圳
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售后服务:完善的品质保障体系
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供货方式:可协商
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可售卖地:全国
- 产品优势
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产品特点:
是一家专业致力于胶粘剂产品研发生产销售多种胶粘剂于一体的高新技术公司,公司重视产品品质,拥有完善的品质保障体系。公司总部生产基地在宝安区沙井同富裕工业区,我们的产品丰富,有适合不同使用环境的高质量、高标准的自产和代理的各类胶粘剂产品。完美粘接各类塑料、硅胶、橡胶、金属、陶瓷、玻璃、木材、石材等材质,广泛应用于塑胶制品、硅胶制品、橡胶制品,五金机械、电子电器、灯饰灯具、工艺饰品、家居家具、压克力制品、玻璃制品、水晶制品、建筑建材等各行各业。
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服务特点:
我们的产品及粘接解决方案以其先进的粘接理念和粘接技术,稳定的产品质量和完善的售后服务,在航空航天、汽车、电器、电子、金属制品、塑料、医疗、机械、等行业得到了国内外众多知名企业的信赖,形成各自独特的产品风格和优势,培养各自鲜明的品牌个性,全面满足不同国度和地域、不同行业的粘接要求。聚焦客户关注的挑战和压力,提供有竞争力的粘接解决方案和服务,以诚信和服务赢得用户的信任和支持。
安徽放心的金属粘接表面处理剂制造商
酯类,化学通式为RCOOR′。羊毛脂、蜂蜡是天然的酯类化合物,也是较好的金属防锈封存材料。多元醇的酯类防锈效果很好,例如单油酸季戊四醇酯、山梨糖醇酐单油酸酯(斯盘-80),都是较好的金属防锈剂,应用较为广泛。胺类,化学通式为R—NH2,例如十八胺等。但单纯的胺类在矿物油中的防锈效果不够好,而常用的是胺类和有机酸生成的胺盐或其他复合物,如油酸十八烷胺、硬脂酸环己胺等。硫、氮杂环化合物,系含硫或含氮的杂环及某些衍生物,也是较好的金属防锈剂,例如咪唑啉的烷基磷酸酯盐、苯并三氮唑和α-巯基苯并噻唑等。咪唑啉类可用于黑金属与有金属防锈,苯并三氮唑等则主要用于铜材等有金属防锈。
安徽放心的金属粘接表面处理剂制造商
LP1205 TPU表面处理剂
由于TPU为非极性材质,表面活性低,粘接非常困难,本产品能大幅度提高了聚丙烯(TPU)材质的表面活性,使用后,配合普通胶粘剂既能实现较高强度的粘接。本产品符合国家环保要求,化学稳定性好,不变黄。
外观:透明中性液体,低粘度有机溶液。
广泛用于TPU,TPR,橡胶等产品材质粘接前的处理。如用于手机边框TPU材料粘接前的处理等。
使用方法:
1, 若TPU材料表面有脱模剂,也可直接处理,将LP1205处理剂均匀涂布于TPU材质的表面,室温晾干,或用烘箱热烘二分钟,处理效果更佳。
2, 晾干后即可上胶、印刷或上漆,具体操作视该胶粘剂品种而定,建议使用本公司专用产品,以确保质量。
3, 加入油墨/油漆中 如果希望将TPU处理剂混在油墨或油漆中使用,我们将提供TPU处理剂的浓缩液(固含为10%,处理剂与通常预先涂用时为1.5%)。这时要注意处理剂与油墨或油漆的相容性首先是溶剂的相容性,处理剂溶入甲苯。其次是物料的,粘接胶水应是极性的(丙烯酸酯树脂、聚氨酯等)。
说明:如果混后放置分层,用时要充分搅拌均匀。通常会降低处理剂的处理性能,要多试验。使用处理剂前,请先予试用,以避免差错。如果材质转换或其它特殊原因而导致粘合偏差,请与本公司联系。
除油、除锈、磷化、防锈等基体前处理是为金属涂层技术、金属防护技术做准备的,基体前处理质量对此后涂层制备和金属的使用有很大的影响。例如,对有磷化和无磷化处理的同一涂层进行盐雾试验,其结果是防腐蚀能力相差大约一倍。可见除油、除锈、防锈、磷化等前处理对涂层的防锈能力和金属的防护能力起着的作用。基体前处理的目的:一是增加涂层与基体的结合强度既加大附着力,二是增加涂层的功能如防腐蚀、防磨损及润滑等功能。随着金属加工业、铁路制造业、汽车行业的飞速发展,对生产各种金属制品及铁路、汽车零部件产品的质量有了更高要求,通过长期的实践明,一些简单、简易的前处理方式,已经不能满足金属加工及涂装的基本要求。只有采用标准的前处理生产工艺,才能使钢铁表面形成一层标准的磷酸盐膜和防护膜,以满足金属加工和涂装处理的质量要求。
安徽放心的金属粘接表面处理剂制造商
钝化膜理论金属表面的钝化膜是什么结构?是独立相膜还是吸附性膜呢?目前主要有两种学说,即成相膜理论和吸附理论。成相膜理论认为,当金属溶解时,处在钝化条件下,在表面生成紧密的、复盖性良好的固态物质,这种物质形成独立的相,称为钝化膜或称成相膜,此膜将金属表面和溶液机械地隔离开,使金属的溶解速度大大降低,而呈钝态。实验据是在某些钝化的金属表面上,可看到成相膜的存在,并能测其厚度和组成。如采用某种能够溶解金属而与氧化膜不起作用的试剂,小心地溶解除去膜下的金属,就可分离出能看见的钝化膜,钝化膜是怎样形成的?当金属阳溶解时,其周围附近的溶液层成分发生了变化。一方面,溶解下来的金属离子因扩散速度不够快(溶解速度快)而有所积累。另一方面,界面层中的氢离子也要向阴迁移,溶液中的负离子(包括OH-)向阳迁移。结果,阳附近有氢氧根离子和其他负离子富集。随着电解反应的延续,处于紧邻阳界面的溶液层中,电解质浓度有可能发展到饱和或过饱和状态。于是,溶度积较小的金属氢氧化物或某种盐类就要沉积在金属表面并形成一层不溶性膜,这膜往往很疏松,它还不足以直接导致金属的钝化,而只能阻碍金属的溶解,但电表面被它覆盖了,溶液和金属的接触面积大为缩小。于是,就要增大电的电流密度,电的电位会变得更正。