Cтраница 3
Для модификации дисперсий на основе бутадиен-стирольных, бута-диен-нитрильных и других сополимеров применяют фенольные, карба-мидные и другие олигомеры. Поскольку смолы СМБ-10 и СМБ-25 повышают прочность соединений древесины на карбамидных клеях [46], представляет интерес введение их в дисперсии с целью получения клеев для различных материалов. [31]
Для большинства соединений на эпоксидных клеях снижение прочности при действии воды обратимо. Если при сушке снижаются влажностные напряжения, но появляются усушечные, то прочность снижается необратимо, что видно на примере соединений древесины и древесины со сталью ( см. гл. Обратимость не зависит от продолжительности увлажнения соединений алюминия. Причины обратимости прочности часто усматривают в восстановлении разрушенных водой водородных связей между гидроксильными группами эпоксидного клея и гидратированной поверхностью субстрата. [32]
Растворимые белки образуют вязкие, коллоидные, клейкие растворы, превращающиеся после удаления растворителя в твердую аморфную пленку, которая сохраняет высокую адгезию к целлюлозо-содержащим материалам. На этом свойстве основано использование растворов белков в качестве клеев. Клей обеспечивает высокую прочность соединения древесины. [33]
Схему 2 а - усовое соединение - применяют для соединений различных конструкционных материалов. При таком угле скоса прочность усовото соединения достигает прочности цельной древесины [ 2, 17, с. Схему 2 6 ( зубчатое соединение) применяют исключительно для соединений древесины. Прочность таких соединений составляет 50 - 60 % прочности цельной древесины, что связано с сильной концентрацией напряжений в вершинах зубьев [ 2, 17, с. [34]
Соединения древесины на фенольных и резорциновых клеях являются водостойкими. Достаточно сказать, что в процессе семнадцатилетней эксплуатации клееных свай [32] в морской воде ( Мурманский порт) их прочность не изменилась. Однако известно [5, 33, 34, 36-38], что попеременное увлажнение и высушивание, как правило, несколько снижают прочность соединений древесины на этих клеях, причем разрушение происходит преимущественно по древесине. [35]
Клеевые композиции на основе эпоксидных смол обладают хорошими физико-механическими свойствами и адгезией к различным материалам, а также высокими диэлектрическими показателями. Они стойки к минеральным маслам, бензину, керосину и другим органическим растворителям, а также к действию разбавленных кислот и щелочей. Водостойкость клеевых соединений на клеях, от-верждаемых аминами ( полиэтиленполиамин, гексаметилендиамин и др.), при склеивании металлов удовлетворительная, а при соединении древесины с металлом - низкая. Клеевые композиции без пластификатора имеют более высокую прочность и теплостойкость, но более хрупкие. [36]
![]() |
Адгезионная прочность и водостойкость соединений керамики на полимерных и полимерминеральных составах. [37] |
В табл. 3.4 приведены результаты определения адгезионной прочности и водостойкости соединений керамики на различных пленкообразующих латексах. Наибольшая начальная прочность и наибольшее снижение ее после выдержки в воде характерны для дисперсии ПВА, содержащей поливиниловый спирт. Пластификация 7 % дибутилфталата не изменяет этих показателей, но при введении 15 % пластификатора и прочность, и водостойкость несколько снижаются, как и в соединениях древесины. [38]
Клей на основе карбамидомеламиноформальдегидной смолы ММС позволяет получать соединения с повышенной водостойкостью. Технология склеивания практически не отличается от применяемой для карбамидоформальдегидных клеев. Прочность при скалывании составляет 2 1 - 2 6 МПа в сухом состоянии и 2 6 - 2 8 МПа после 24 ч выдержки в воде. Склеивание с нагревом токами высокой частоты позволяет получать на этом клее соединения древесины с более высокой прочностью. [39]
Глютиновые ( протеиновые) клеи получают из материалов, богатых коллагеном-костей, сухожилий, обрезков кож и сырых шкур животных, а также их ниж. Выпускают: сухие клеи-брикеты разл. Нагретый р-р наносят на соединяемые пов-сти и соединения выдерживают под давлением 0 3 - 1 0 МПа при 20 С не менее двух суток. В отечеств, пром-сти распространенные клеи-мездровый, костный и рыбий технический. Применяют для соединения древесины, кожи, бумаги, для приготовления клеевых красок, рыбьи клеи ( из-за неприятного запаха) - для склеивания этих же материалов в технике. [40]
Большое число активных функциональных групп обеспечивает высокую плотность сетки фенолоформальдегидных и резорцинофор-мальдегидных полимеров и степень их взаимодействия с субстратом. Высокая плотность сетки, в свою очередь, обеспечивает водостойкость клеев. Характер взаимодействия этих клеев с субстратом может значительно различаться. В большинстве случаев преобладают водородные и прочие сравнительно слабые связи. Однако далеко не всегда наличие таких слабых связей имеет следствием малую водостойкость. Например, в соединениях древесины в основном и образуются подобные связи. [41]