氯丁密封胶GB 16776-2005(中华人民共和国国家标准2005)的要求。本品为单组分,常温中陛固化,强度高,固化后弹性高。与氯丁密封胶结合使用时,泡沫间隔较低的双面胶条具有透气性。双面胶条的厚度为Smm。共制备了两组界面结合强度的试样。
在自然条件下,很难在短时间内测试界面结合强度。采用人工干预的方法加速氯丁密封胶的老化。研究了不同老化条件下氯丁密封胶的粘接强度。热老化是结构胶人工老化的主要方法,研究结果表明,随着热老化时间的延长,结构胶的拉伸和剪切强度先增大后减小。
本实验采用热老化法进行加速老化,同时对两组样品进行加热。通过红外加热使温度保持在120士4 ℃以内。加热周期为4h,加热时间为0; 4; 8;……;60h,共进行16组界面结合强度试验。其中,未加热时效Oh为玻璃板的初始界面结合状态。
在热老化过程中,测量了界面结合强度的非线性参数。激励和接收传感器之间的距离为100mm。对每个试样,采用非线性技术检测界面结合性能。采用汉宁窗调制的50个周期正弦脉冲序列作为激励信号。中心频率分别为2.14MHz和2.45MHz。实验中,对接收到的信号重复采集50次,以减小实验误差。在热老化的最初和40h之后接收到的信号如图2所示。大,界面结合强度开始下降。换言之,连续加热最终降低了有机硅结构密封胶的粘合性能。总的来说,界面结合强度呈先升高后降低的趋势,这一趋势与已发表的研究结果一致。两个样本都显示出相似的趋势。这也表明非线性Lamb波可以检测氯丁密封胶的界面结合强度。http://www.sdyuantai.net/