否则就会出现各种质量问题,例如,苏州丙烯酸压敏胶,若T不小于A,就没有对压力的敏感性能;若A不能小于C,则剥开胶粘制品就会出现胶层破坏,压敏胶粘污被粘表面、拉丝或粘背等,若C不小于K就会产生脱胶现象。因此在研制和生产压敏胶和制品时首先必须满足这些性能要求。
共聚物的玻璃化温度
用作压敏胶粘剂的丙烯酸酯共聚物,一般都是上述3类单体在自由基型引发剂作用下进行自由基共聚合制得的。溶液聚合常用的引发剂为过氧化苯甲酰(BPO)和偶氮二异丁腈(AIBN);乳液聚合则用水溶性的过liu酸铵(APS)或过liu酸钾(KPS)作引发剂。共聚时3类单体的用量,要考虑到粘性及内聚力的平衡,共聚物的玻璃化温度在一定程度上反映了压敏胶的性能,因此,人们常常用玻璃化温度的数值来预测一个共聚物是否适宜用作压敏胶粘剂,还可以指导如何改进共聚物的力学性能。只有当共聚物的玻璃化温度低于-200C 时,室温才会产生压敏胶粘性;若1个压敏胶在室温标准条件下进行剥离测试时主要发生胶层内部破坏,那么设法提高玻璃化温度就能使它的压敏胶粘性能得到提高。
丙烯酸酯类单体的主要特征如下:
1. 几乎不需要加入防老剂便具有优良的耐候性和耐热性。
2. 由于几乎是单组分,所以无相分离和迁移现象。
3. 透明性好。
4. 良好的耐油性。
5. 对皮肤无影响,适用于制取医用胶粘带。
通过共聚合可以引进各种极性基团,因此胶粘力一般比较大。又由于有氢键和进行交联反应,所以内聚强度一般比较大。
压敏胶粘剂发展方向
近年来随着包装、装潢、办公用品和各种标签需求量的扩大,人们对压敏胶的需求量也越来越大。而丙烯酸酯类压敏胶乳液因无害、无污染,并且具有优良的耐老化性、耐候性、压敏性和粘合性而成为压敏胶的发展方向,并得到宽泛应用。
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