标准条件下密封胶的力学性能
纳米碳酸钙制得的密封胶拉伸强度和断裂伸长率接近。纳米碳酸钙,粒径在50nm左右,安徽耐高温密封胶,比表面积大,与体系中密封胶聚合物的接触点(补强点)多,能与密封胶分子界面之间形成较强的相互作用,起到阻止裂纹扩展、产生剪切带、吸收能量等作用,使密封胶拉伸强度和伸长率变大,从而具有更好的韧性和抗冲击撕裂性能;轻质碳酸钙制得的密封胶拉伸强度和断裂伸长率接近。
结构密封胶( 幕墙用结构密封胶、中空用二道结构密封胶等 )的施工顺序
清洗基材 夏季温度高,清洗溶剂易挥发,应注意对清洗效果的影响。 涂底涂液 夏季温、湿度高,Dowcorning 736耐高温密封胶,底涂在空气中易水解失去活性,应注意涂刷底涂后尽快注胶。同时应注意在取用底涂时,尽可能减少底涂接触空气的次数和时间,尽量采用小周转瓶分装使用。 注胶 注胶之后不能立即在外面打上耐候密封胶,否则,会严重降低结构密封胶固化的速度。 修整 注胶完成后应立即进行修整,修整有利于密封胶与接口的侧边接触。 记录与标识 上述工序完成后,及时记录与标示。 养护 单元件必须在静止和不受力的条件下养护足够的时间,以保证结构密封胶产生足够的粘合力。
密封胶施工不当或埋下安全隐患
1.温度过低时:
① 胶与基材表面润湿性降低,而且基材表面可能存在不易察觉的雾或霜,Dowcorning 736耐高温密封胶,影响密封胶与基材的粘结性。
② 硅酮密封胶固化速度比正常情况慢。耐候密封胶还未能固化成弹性体之前遇到接缝变化,Dowcorning 736耐高温密封胶,容易引起密封胶的表面出现隆起或裂纹,影响胶缝的外观。单组分结构密封胶完全固化的时间会很长,影响工期。
2.温度过高时:
① 密封胶的抗下垂性会变差、固化时间会加快、使用时间和修整时间会缩短,导致施工不便;
② 硅酮密封胶固化过程中会释放出气体,特别遇到高温反应更强烈。如果接触的基材(比如混凝土、金属窗框和玻璃等)是很难透气的,在温度过高时,固化会快速释放的气体就只能从未完全固化的胶层中跑出来,固化的胶条上就会出现大小不一的气泡。
如用户一定要在温度高于40℃或低于4℃的条件下施工,建议在使用前先进行小面积打胶试验,并进行剥离粘结性试验,确认粘结良好,没有不良现象后再大面积使用。
高温天气,白云小编温馨提醒:规范用胶,安全你我。
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