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防腐漆涂层附着对防腐效果的作用
2014/10/27 阅读次数:[1376]
从分子水平上看,涂膜与基材表面间存在原子、分子之间的相互作用力,这些作用力包括主价力(化学键力)、次价力(氢键和范德华力)。当两个理想平面距离为lnm时,由于范德华力的作用,它们之间的吸引力便可达103~ICN/cm2.距离为O.3~O 4nm时可达104~105N/cm2,这个数值远远超过了现在最好的结构胶黏剂所能达到的强度,但是两个固体之间很难有这样理想情况,即使经过精密抛光,两个平面之间的接触还不到总面积的百分之一,次价力作体现不出。   
      固体表面由于范德华力的作用能够吸附液体和气体,其条件是液体完全润湿固体表面,这种固体表面吸附液体和气体的作用称为物理吸附作用。物理吸附是涂料、胶黏剂和被黏物之间牢固结合的普遍性原因,这就是吸附理论。因此涂料在固化之前完全润湿基材表面,才能有较好的附着力。固体表面表面能越高,则对涂料的吸附力越大,表面能越低,则吸附力亦越低。   
      吸附力的大小与分子的偶极矩、极化率等因素的大小成正比。高分子链含有极性基团,特别是带有能形成H一键的基团(如氨基、羟基等)时,会有较强的附着力。在涂装体系中,一般来说,极性高聚物为电子给予体(广义的路易斯碱),而金属和金属氧化物则为电子接受体(广义的路易斯酸)。因此,成膜高分子链含有胺基、羟基等电子给予基团的涂层附着力强。   
       通常认为,分子间引力(氢键、范德华力)是附着力的主要来源,即使如此,其黏附力也远比理论强度低得多,这是因为在固化过程总是有缺陷发生的,黏附强度不是决定于原子、分子作用力的总和,而是决定于局部的最弱部位的作用力。两个表面之间若仅通过范德华力结合.实际便是物理吸附作用,这种作用很容易为空气中的水气所取代。因此为了使漆膜与基材间有强的结合力,仅靠物理吸附作用是不够的。但需注意,吸附理论仪说明附着力产生的条件和原因,选择成膜物时还必须考虑涂膜内聚力的因素,若涂膜内聚力很小,易被破坏,仍不能得到吸附完好的涂膜。吸附结合理论尽管得到广泛支持,但涂层与基体牢固结合的唯一因素是否仅只是吸附结合,仍存在许多问题待解决。 
   

 

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