文章摘要: 1.剥离强度随时间的变化。不管表层有多光滑,物体表层都有很多肉眼看不到的小孔,压敏胶虽然已经交联,但仍有一定的变形性和流动性,尤其是一部分没有参与交联的聚合物。随着时间的增加,压敏胶慢慢渗入缝隙,产生“锚”,另外,粘贴PE保护膜时,虽然压力很大,
1.剥离强度随时间的变化。
不管表层有多光滑,物体表层都有很多肉眼看不到的小孔,压敏胶虽然已经交联,但仍有一定的变形性和流动性,尤其是一部分没有参与交联的聚合物。
随着时间的增加,压敏胶慢慢渗入缝隙,产生“锚”,另外,粘贴PE保护膜时,虽然压力很大,但压敏胶与材料表层的总接触面积并不是很大。随着时间的增加,总接触面积慢慢扩大,PE保护膜与被保护表层的相互作用力也慢慢增大,这两个作用是随着时间的增加而增大剥离强度。
2.老化机制。
丙烯酸酯压敏胶的主链是饱和的,用普通能源很难断裂,老化机理主要是紫外线老化,基材的老化主要是紫外线老化。例如,将聚乙烯薄膜基材在80℃下老化一周的拉伸强度,结合紫外线灯分配器发出的30W紫外线,结果表明,一般使用温度对其老化特性无害,但紫外线危害很大,但在热值和紫外光的双向作用下,存在协同老化效应。
3.类似的兼容机制。
丙烯酸酯压敏胶属于极性材料,很容易与丙烯酸酯、聚酯、聚氨酯等极性材料溶解,造成无法去除PE保护膜,有时,未参与压敏胶交联的小分子水物质会聚集在表层,如果被保护的表层材料和这种小分子水之间的相互作用力很大,小分子水就会被转移并保留下来。
PE保护膜为什么会残胶?
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