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含矿物油的玻璃胶装框是中空玻璃丁基/硅酮中空玻璃密封胶出现溶解、溶胀的根源之一

来源:济南华亚密封胶有限公司、济南华亚现代机械有限公司  作者:武庆民、钟志红  日期:2007-12-10
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  济南华亚密封胶有限公司
  济南华亚密封胶有限公司是专业生产与销售中空玻璃密封胶及各类建筑胶粘剂,致力于绿色环保建筑业的高新技术企业.
行业专家、教授、博导、高工为主体的科研队伍,具有先进装备的现代化实验室与检测中心构成公司雄厚的科研与技术开发实力。完善的质
  (图解二)
  2005年3月30日制作的仅A面涂玻璃胶与硅酮中空玻璃密封胶直接接触的中空玻璃。其室温放置第三天便出现丁基胶溶解并向中空玻璃间隔层内迁移,室温放置10天,中空玻璃间隔层内铝间隔条与丁基胶接合处的边缘出现明显的半椭圆球或不规则锯齿状,如图A面,而其余三面未施涂玻璃胶处,丁基胶均未出现溶解现象,丁基胶密封线边缘仍成光滑直线。说明外道中空玻璃密封胶不是致使丁基胶出现溶解的原因,而是因为间接接触的玻璃胶所含的矿物油逐渐通过外道硅酮中空玻璃密封胶迁移至丁基胶,溶解了丁基胶的基料而产生溶解现象。

图二

  (图解三)
  2005年3月30日制作的四周边均施涂3mm厚的玻璃胶与硅酮中空玻璃密封胶直接接触的中空玻璃,待玻璃胶基本固化后,将中空玻璃立式放置,A面在下,B面在上。中空玻璃室温放置10天,在受力的A、B面出现明显的丁基胶溶解且向中空玻璃间隔层内迁移成半椭圆球或不规则的锯齿状,而不受力的C、D面丁基胶溶解内迁移现象不明显。说明玻璃胶内含的矿物油迁移速度受外力影响较大。

图三

(图解四) 
  2005年3月30日制作的在外道硅酮中空玻璃密封胶上点式涂布玻璃胶的中空玻璃,室温放置10天,在涂玻璃胶对应的丁基胶处,丁基胶均出现溶解并向中空玻璃间隔层内迁移成半椭圆球的形状。说明丁基胶溶解的真正罪魁祸首在于玻璃胶。

图四

  2.2丁基胶/硅酮胶/玻璃胶相容性试验结果与讨论
  2.2.1丁基胶/硅酮胶相容性
  国内某品牌丁基胶、国外某品牌丁基胶及华亚130型丁基胶分别与国内某品牌硅酮胶、国外某品牌硅酮胶及华亚Ⅱ型硅酮中空玻璃密封胶做交叉相容性试验,硅酮胶厚度均设计为3mm,试件经室温30天放置及90℃/168h热处理,分别检测丁基胶的溶解及硅酮胶的溶胀状况,试验结果见表(四)。 
  可见,所采用的国内外丁基胶和国内外硅酮胶在室温30天放置及90℃/168h热处理后,均未出现丁基胶溶解及硅酮胶的溶胀现象,说明所采用的丁基胶和硅酮胶是完全相容的。 

  2.2.2丁基胶/玻璃胶的相容性
  丁基胶分别采用国内某品牌丁基胶、国外某品牌丁基胶及华亚130型丁基胶,硅酮胶厚度设计为0mm,即不施涂硅酮胶,而是在丁基胶上直接施涂市售的含矿物油的玻璃胶3mm,检测室温放置玻璃胶与丁基胶的相容性。试验结果见表(五)。

  可见,采用含矿物油的玻璃胶与国、内外丁基胶直接相接触,在极短的时间内(小于2h)均出现了丁基胶溶解现象。


  2.2.3丁基胶/硅酮胶/玻璃胶的相容性
  2.2.3.1玻璃胶厚度对丁基胶/硅酮胶/玻璃胶相容性的影响
  在此丁基胶/硅酮胶/玻璃胶相容性中,丁基胶采用华亚130型丁基中空玻璃密封胶,厚度均为6mm;硅酮胶采用华亚Ⅱ型中空玻璃密封胶,厚度为7mm;玻璃胶采用市售的含矿物油的玻璃胶,厚度设计为0mm、1mm、2mm和5mm,试件室温放置,每间隔适当小时后,从硅酮中空玻璃密封胶边部慢慢地与丁基胶分离,观察分离部位丁基胶的溶解情况,指触有无明显物质粘黑手上,同时观察硅酮胶有无异常。试验结果见表(六)及图(5—7)。 

  从表(六)可见,硅酮胶厚度一定时,随着涂敷的玻璃胶厚度增加,相应地玻璃胶内的矿物油总量增加,因而有更多的矿物油通过硅酮胶进入丁基胶而使丁基胶溶解,因此丁基胶出现溶解现象的时间减短,亦即丁基胶越快出现溶解。同时,与玻璃胶接触的硅酮胶都不同程度地有冒油现象,即硅酮胶被玻璃胶内的矿物油溶胀了。当硅酮胶上不涂敷玻璃胶时,则丁基胶与硅酮胶均未出现异常现象。 

图 七

  2.2.3.2硅酮胶厚度对丁基胶/硅酮胶/玻璃胶相容性的影响
  在此丁基胶/硅酮胶/玻璃胶相容性中,丁基胶采用华亚130型丁基中空玻璃密封胶,厚度均为6mm;硅酮胶采用华亚Ⅱ型中空玻璃密封胶,厚度分别设计为0mm、3mm、4mm、5mm、6mm 和7mm;玻璃胶采用市售的含矿物油的玻璃胶,厚度为1mm,试件室温放置,每间隔适当小时后,从硅酮中空玻璃密封胶边部慢慢地与丁基胶分离,观察分离部位丁基胶的溶解情况,指触有无明显物质粘黑手上,同时观察硅酮胶有无异常现象。试验结果见表(七)。 

  当玻璃胶厚度一定时,亦即玻璃胶内所含的矿物油总量一定时,随着硅酮胶厚度相应地增加,由于玻璃胶内的矿物油通过硅酮胶扩散进入丁基胶的路线增长,所需要的时间因而要长,故丁基胶出现溶解的时间相应地延迟。这种现象也可以从表(七)看出。但随着硅酮胶的厚度增加到一定程度,使得玻璃胶内的矿物油到达硅酮胶与玻璃胶的界面时,其含量不足于使丁基胶产生明显的溶解,随着时间的推移是否会对中空玻璃产生致命的影响还难于定论。无一例外地所有硅酮胶均出现冒油现象,即硅酮胶被玻璃胶内的矿物油溶胀了。

  从上述的案例和所做的试验结果分析,中空玻璃装框使用含矿物油的玻璃胶与中空玻璃外道硅酮密封胶接触,中空玻璃内、外道密封胶迟早会出现问题,从而影响了中空玻璃的质量。。因此说,含矿物油的玻璃胶不能用于丁基/硅酮中空玻璃的装框,这类有害的矿物油更不能混入中空玻璃胶中,用于加工中空玻璃。

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