热熔胶经过长时间高温熔融后,低分子压缩比值的胶类,其分子结构不是特别紧凑,容易被高温影响而改变了物性,也就是俗称的热稳定性不足。改变了物性的热熔胶,其性能不会从一而终。也许在一次熔化后的使用中不会出现粘接问题,但问题或者会在下次重复熔化使用下出现。热度造成了分子压缩比值较低的热熔胶,产生了不稳定的状况。高分子压缩比的热熔胶又在高热能的状态下,产生怎样的反应呢?高分子压缩比,让热熔胶的分子结构有足够的稳定度。只要是熔点比较高的热熔胶胶种,信封封口弱粘可再剥热熔胶厂家,其分子压缩比值也相对比较高,这对于做一些有特殊用胶要求的产品特别适用。例如一些蜡烛产品,高熔点的热熔胶在小火苗下怎么也烧不融化。

热熔胶的分子压缩比可以怎么理解呢?分子压缩越紧密,热熔胶的传热能力越差,排气能力也越差。市面上很多胶类的产品,号称是会呼吸的材质,其实就是其材质分子压缩比比较低,里面的分子之间不是很紧密,便有利于空气的吸取。当产品被挤压的时候,材质里的分子间的空间会被压缩,空气就会被挤压出来;而当产品慢慢会弹***原貌的时候,其分子间的空间会慢慢撑开,便会把外面的空气吸进来。这是产品材质的分子压缩控制下,其排气功能的应用。若热熔胶的分子压缩比值较小,存放时间久了容易进水气,便会在熔融过程中产生很多起泡,上胶后会出现空胶、断层。

施胶温度是材料工程师们***为关注的问题之一,低的施胶温度不仅可以减少材料的损伤,延长设备的使用寿命,节约能耗,还有减少碳排放的公益效应,所以,低温热熔胶必定会是一个很有前景的研究方向。
在很多场合,降低材料密度实现轻量化具有诸多优势,如降低能耗,节约资源。而胶黏剂的粘接强度其实更加依赖于粘接面积,而非胶本身重量,这就使得低密度热熔胶成为一种可靠的研究方向。
实现低密度不仅可通过改进材料密度(如使用聚烯烃类原料)实现,还可以制造工艺来实现,如发泡热熔胶。

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