浅谈硅酮密封胶.pdf

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1、2015年第18期(总第171期)江西建材应用研究浅谈硅酮密封胶■王鹏,黄艳华,薛磊,苏正涛,刘嘉,王景鹤■北京航空材料研究院减振降噪材料及应用技术航空科技重点实验室,北京100095摘要:根据硅酮密封胶的结构特点和应用技术特点,简要介绍了硅酮密封胶的阻燃性能的研究现状、阻燃机理分析,在建筑密封及结构承力应用时的固化性能与接缝设计,以及在道路施工中的工程应用情况。介绍了和为了解决道路以及建筑施工开裂问题,其中,针对硅酮密封胶的阻燃机理、固化机理、接缝设计要求、配合比例以及施工操作工艺等进行了详细分析。关键词:硅酮密封胶建筑施工

2、道路工程接缝设计随着国内有机硅产业的发展壮大,硅酮密封胶行业规模效应日益显现。硅酮密封胶作为重要的建筑和道路施工密封材料,以其优异的耐气候老化、卓越的防紫外线及耐高低温特点,获得了广泛的应用。根据硅酮密封胶的结构特点和应用技术特点,这里简要介绍了硅酮密封胶阻燃性能、固化性能与接缝设计及其在道路施工中的应用情况。1硅酮密封胶阻燃性能研究现状及作用机理图1阻燃硅酮密封胶的化学反应式1.1硅酮密封胶阻燃性能研究现状组反应物的浓度有关,并受到施工温度的影响,调节不同的温度可控制随着当前密封胶技术的不断改进,现如今逐步研制出阻燃硅酮密反

3、应物的反应速率。封胶。该密封胶分子量小,可在室温条件下发生交联固化,使得广泛用23硅酮建筑密封胶的接缝设计于建筑行业。该类硅酮密封胶通常情况下成液体状态,粘度在15-6根据硅酮建筑密封胶结构类型以及用途可划分为结构胶和密封15cSt之间。在等同条件下,该密封胶分子之间的作用强度可达2-胶,结构胶主要起着承受结构力的作用,一般用于玻璃与铝合金门窗之7MPa,使其具有良好的粘接强度。根据组分数量的不同,该类密封胶间的粘接。结构胶对拉伸强度以及粘结性均有严格要求,以防止出现主要分为单组分和双组分两种规格,其中单组分阻燃硅酮密封胶在混

4、粘接处出现裂痕,影响结构强度。密封胶主要起密封作用,发生可承受合期间要保证良好的通风环境,然后将生胶、填料、交联助剂以及硫化形变位移的大小能够衡量密封胶的优劣,发生形变量的位移越大,密封剂等均匀混合,并将混合后的胶体进行严格密封保存,严格防止外部环胶的密封效果越好。境中的水进入,使其发生缩合反应。使用过程中,只需将密封的胶体向3.1硅酮结构胶的接缝设计外挤出便可使用,这种单组分规格的密封胶一般适用于建筑墙体以及硅酮结构胶能够承受一定的应力,所以结构胶的宽度和厚度应满室内装潢细缝的修补。另外一种属于双组分阻燃硅酮密封胶,该类密足

5、设计相关标准。厚度通常采用相对位移计算方式,假设玻璃板面的封胶多为加成型交联,通常将交联剂与基胶分开保存,施工时均匀配合高度为h,风荷载位移角线值为&,则产生的相对位移为S=h&,在计比例使用。这种密封胶固化快,并且加工生产成本较低,一般用于大型算相对位移时,保证铝合金附框和玻璃下板面之间保持重叠,使其最上工厂内的建筑施工。端部位位移能够达到边界值。根据三角形勾股定理可得,结构胶的粘1.2硅酮密封胶阻燃作用机理22阻燃硅酮密封胶的作用方式不但与自身的化学属性有关,而且也接厚度D,D=槡C-S,公式中C表示接口应变后产生的位移

6、,通过与外围环境存有密切的联系。当外界的水分子进入密封胶分子内部,该计算公式可得结构胶的粘接厚度。结构胶内在承受能力与形变位移将加快缩合反应的速率。例如:阻燃硅酮密封胶中有一种含醇型结构没有关联,在标准设计规范中,通常采用θ值表示结构胶的承受系数。的密封胶,该密封胶与水分子中的氢氧根发生缩合反应,使其代替原有例如:θ=12%表示该结构胶最大伸长率为12%,但根据目前国内商用的甲基。具体化学反应变化如图1所示,在初始状态下,硅酮分子与水硅酮结构胶研制技术水平分析,结构胶伸长率小于25%,所以当承受分子在等效条件下发生反应,反应过

7、程第一步产生甲醇气体,同时生成力超过该等级时,该结构胶不适用。新的衍生物。在第二步反应过程中,发生交联反应,化合物之间发生脱3.2硅酮密封胶的接缝设计水缩合反应。在最终反应中,在衍生物之间的相互作用下,最后形成交aΔTb硅酮密封胶的接缝设计需要根据标准公式进行计算,w=+联弹性体。阻燃作用机理主要为气相阻燃,在气相燃烧中会产生自由S基,该自由基能够抑制燃烧及中断链式反应。d+m,其中w表示硅酮密封胶胶缝厚度(mm),a表示玻璃幕墙板面材2硅酮建筑密封胶的固化特点料膨胀系数(1/℃),ΔT表示胶体温度的变化(℃),b表示玻璃幕墙

8、边对于单组分和双组分硅酮密封胶固化受多种因素的限定,其中包框长度(mm),S表示硅酮密封胶产生的位移量(mm),d表示硅酮密封括:固化机理、固化过程、固化设计要求、固化速率以及影响固化速率的胶在施工过程中产生的位移偏差(mm),m表示特殊情况下产生的位移限定条件等,其中单组分

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