用实际使用的聚氨酯密封胶与实际基材黏结制成“工字型”试件(如图1),试件在标准条件下放置14d(双组份),取一组试件(共5个)浸人温度为(2312)℃的蒸馏水中,保持7d后取出并在10min内将试件置人拉力试验机夹具内以5 mm/min的速度拉伸至试件破裂为止。记录每个试件的拉伸黏结强度和黏结破坏面积。该试验用于考核聚氨酯密封胶与基材的浸水后黏结强度和黏结性是否发生变化及变化多少。
曾经从用户处取回某国外知名品牌双组份聚氨酯密封胶,此胶标准条件(23土2 ℃,50士5%)下的拉伸黏结强度和黏结破坏面积均比较优异。但经浸水试验后,无一例外的均表现为黏结破坏。
水分子渗透至中空玻璃外道聚氨酯密封胶中,会解析聚氨酯密封胶与基材界面上的聚氨酯密封胶,并在界面上形成水分子组成的弱界面层,从而导致强度下降和黏结破坏。聚氨酯密封胶的水解稳定性取决于其化学结构,所用的固化剂类型和总量,以及聚氨酯密封胶的柔韧性等。然而真正将玻璃安装到窗上以后,水是基本上不能接触到玻璃的端部的,那么为什么还有的中空玻璃外道聚氨酯密封胶黏结会失效呢?这主要是水气的穿透作用,水气分子的颗粒度很小,仅仅几个纳米,且由于水蒸汽的渗透速度比水分子快,因此,聚氨酯密封胶在潮湿空气中比浸泡在水中的强度下降和黏结破坏得更快。所以,单从标准条件下来检测聚氨酯密封胶与基材的黏结性是不够的,而实际运用中,很多中空玻璃生产厂家恰恰仅凭此来验证聚氨酯密封胶是否与基材黏结了以及聚氨酯密封胶拉伸黏结力大小。更有甚者,不管聚氨酯密封胶是否与实际基材豁结,就直接使用上了。http://www.sdyuantai.net/