黏合高分子 食品级高分子黏合材料( 二 )


“开弓没有回头箭”,交联一旦发生 , 就无法再熔融或溶解了 。

黏合高分子 食品级高分子黏合材料

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AB胶的胶枪:保证比例准确、混合充分
而交联后的高分子强度很高,可以承受很大的力 , 常常被称为“结构黏合剂” 。
有没有什么办法,不需要混合 , 也能交联固化呢?
光固化胶
我们讲过,一些化学物质(引发剂)能够打开碳碳双键,以帮助实现单体的聚合(小分子拉起小手);而有些引发剂需要特定波长光的照射才能激活 , 这就是光固化胶的原理 。
光固化胶,由“待聚合的单体”和“待激活的引发剂”组成 , 当受到合适的光照时 , 引发剂被激活,单体开始聚合,材料就被粘到一起了 。
光照条件,是很温和的一种条件,这是光固化胶的一大优势 。比如‘补牙’的时候,如果是热固化或者化学固化,难免对口腔造成伤害,而光固化胶只需一个紫外灯照射 , 伸入口腔中 , 一照即可 。
黏合高分子 食品级高分子黏合材料

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光固化胶补牙
如果说光固化胶还有什么缺点的话,那也挺显然——粘接的物体至少有一个是透明的;这么说起来 , 应用场景也很受限制 。
502胶
502胶是我们日常生活中很常用且实用的胶水,使用方便,挤出涂抹后快速固化 , 什么都能粘,称为“万能胶” 。
黏合高分子 食品级高分子黏合材料

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502胶——万能胶
502胶既不需要像AB胶一样混合组分,也不用光照,它是依靠什么固化的呢?
靠“水”固化 。
原来,空气中包含大量的水蒸气(‘湿度’),当502胶中的一种组分遇到水分时就会发生聚合反应 , 完成固化 。
还有一类也是靠空气中的水气来实现化学反应,就是“硅酮密封胶”(就是我们常说的“玻璃胶”) 。
黏合高分子 食品级高分子黏合材料

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硅酮密封胶有特别多的类型与型号
至此,我们看到了依靠组分混合来固化的“AB胶”,依靠光照固化的“光固化胶”,依靠空气中水份固化的“502胶”和“硅酮密封胶” 。但其实 , 最牛的固化方式,恰恰是——
“不固化” 。
无需固化的胶
生活中 , “透明胶”、“双面胶”、“不干胶标签纸”都很常用,它们都无需固化,这一类胶有个统一的名字——“压敏胶” 。
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各种胶带
这些胶都是典型的高分子,不会挥发也不会干,但是非常黏;正是由于太黏了,所以当我们第一次粘在物体表面时,很难将缝隙填满,会影响胶粘效果,所以我们要“压一压” 。
另外,典型的高分子都有一个特性——“剪切变稀” , 简单地说,就是不流动时非常黏 , 一旦流动起来就会变稀 , 流动越快就越稀,所以 , 它们有了“压敏”这个称呼,这就又从另一个角度告诉我们要“压一压” 。
黏合剂之大有作为——3D打印
黏合剂几乎都能用来作为3D打印的墨水,因为黏合剂与3D打印墨水在本质上非常类似,都需要完成从流动状态向固化状态的快速转变 。
比如光固化胶,我们可以用光斑在胶水平面上扫出各种形状,一层一层,就实现了3D打印 。
不过这样还是不够快 , 我们还可以用”面光源“直接照出一个面的形状 。
这样还是不够快,来自北卡来罗来纳大学的德西蒙尼教授发明了一种极其快速的光固化打印方法——连续液体界面提取技术(CLIP),这种方法在实际打印时,就像变魔术一样,从胶水池中“拉”出一个物体来!
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德西蒙尼教授利用了光固化胶的一个非常有趣的特性——光固化胶中不能含有氧气 。这也是为什么光固化胶在生产时 , 一定要去除其中溶解的所有氧气 。而在CLIP工艺中 , 我们反其道行之,让池子的底面可以渗透氧气 , 这样,大概有0.1mm范围内不会固化 , 因此也不会“把底面粘上”,这样就可以实现连续地打印了 。
这种CLIP的打印效率比传统SLA打印快100倍,这种技术刚出现时非常震撼 , 马上就登陆了Science杂志的封面 。


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