恼人的起鼓现象到底该怎么减少或解决呢?凌志给您答案,正确的施工方法总体思路有两方面:一是加快密封胶的固化速度;二是减少固化初期的胶缝变形。因此,我们有以下4个施工建议:1、选用固化速度相对较快的胶,如浙江凌志的LL806(脱酮肟型),能够解决部分起鼓问题。请勿选用填充矿物油的耐候胶,因为充油胶在固化过程中收缩明显,虽然一定程度上会减轻起鼓现象,但该类产品不符合耐候胶的国标要求,也不符合幕墙应用要求,其耐候性差,使用寿命没有保证。2、在面板温差小,接缝变形小的情况下施工。若第二天是阴天,则当天抓紧施工。若第二天是暴晒天气,则采用适当的遮阳措施,比如用脚手架上防尘网等遮挡,使面板不直接暴露于阳光下曝晒,降低面板的温度,减小因温差导致的接缝变形。3、在板块膨胀,胶缝较窄时打胶,可以改善起鼓现象。建议选择合适的时间打胶,如在该立面的面板被阳光曝晒时施工。4、采用二次打胶法,先打一次凹陷的胶缝,待其固化2~3天具有弹性后,再在其表面打一层胶。建议对人眼易见的起鼓胶缝进行修平;如人眼不易观察的胶缝可不用修平。不建议对起鼓的胶缝割胶后重新打胶,这样既造成浪费,也解决不了起鼓问题。不少石材幕墙的安装过程中,往往伴随着保温材料的填充。浙江门窗胶条密封
有机硅密封胶用作接缝处的粘接、密封材料,是有机硅橡胶主要的细分品类,处于有机硅产业链的中下游。产业链以甲基氯硅烷为基础,经过水解合成得到 DMC 中间体,DMC 开环聚合后生成聚硅氯烷,聚硅氯烷与一系列助剂混配后形成 107 胶,107 胶再历经深加工制得有机硅密封胶。有机硅密封胶主要分为建筑胶与工业胶两大类,具体应用场景包括建筑、电子电气、汽车、光伏、航空航天等领域,其中建筑领域是有机硅密封胶主要的需求场景,2020 年建筑胶消费量占比整体密封胶消费量 60%。与其他密封胶相比,有机硅密封胶具有优异的耐老化、耐高低温、电绝缘性与气密性,近年来已在部分密封场景完成对传统橡胶与丙烯酸胶的替代。浙江建筑门窗幕墙胶品牌排行榜在实际操作中,我们应当尽力避免设置错误的排水系统,尽量避免这些积水隐患出现。
当环境相对湿度较低时(<50%),单组分硅酮胶固化速度变慢,固化至足够深度需要的时间变长。当硅酮胶表面已经固化,内部还没有完全固化时,如果胶缝发生较大的宽窄变化(通常由面板的热胀冷缩引起),胶缝的表面就会受到影响,出现不平整现象。由于硅酮胶的固化速度、模量以及胶缝宽窄变化幅度等因素的不同,胶缝不平整的表现也不同,有时是整条胶缝中间隆起,有时是连续的鼓包,有时是扭曲的变形,统称为“起鼓现象”,割胶后是实心的。
硅酮胶与基材的粘接和硅酮胶自身的固化不同,硅酮胶自身固化是硅酮胶自身发生的化学反应,硅酮胶与基材的粘结是硅酮胶与基材表面发生的化学反应。对于单组分产品,这两个反应的速度比较接近,表现为胶固化后,对基材也形成了粘结。但是,对于双组分产品,其固化速度通常会快于粘结速度,表现为胶已经固化了,但进行剥离粘结试验时,胶还没有对基材形成良好的粘结。温度偏低时,粘结速度与固化速度的差别会更大,通常需要更长的养护时间才能对基材形成良好的粘结。无论如何,不建议在雨雪天气进行打胶作业。
凌の灵990硅酮结构密封胶是专门为结构性装配而设计的中高模量、中性室温固化的有机硅弹性密封胶。通过与空气中的水分发生反应形成弹性橡胶,具有优良的耐候性,即使在极端温度环境下(-40~150℃)都不会造成不良影响。其主要特性有:1、对大多数材料如玻璃、镀膜玻璃、阳极氧化铝材、花岗岩及涂漆层金属材料,无需使用底漆就有优越的粘接性;2、中性固化,无腐蚀性;3、固化后形成强有力及具有弹性的硅酮橡胶,不会因老化和暴露在大气中而产生明显的变化,密封胶仍然维持防水和耐候特性;4、单组分,易于施工。近年来,随着国民经济的飞速发展、市场机遇的出现,以凌志为例的胶粘剂企业保持着较快的发展势头。杭州有机硅门窗幕墙胶商家
密封胶与空气的有效接触面积越大,其获取的水分越多,释放化学反应产生的小分子的速率越快,固化速度越快。浙江门窗胶条密封
用在门窗玻璃上的密封胶其质量要注意鉴别,现在市场一些不良厂家会掺入一些小分子材料,造成密封胶失效。常见如中空玻璃的流泪现象就是掺入了廉价的杂质造成的。密封胶的性能很多,需要在专业的实验室进行。也有一些简单的测试方法。聚硫胶是双组份胶,注意两组份的配比,可以使用蝴蝶试验、胶杯试验进行简单测试。购买密封胶时一定要从正规的销售渠道购买,相关部门的各种手续更加齐全。要特别注意购买在保质期内的密封胶,离失效期越长越好。还要注意密封胶的容量必须足量,如果容量不够的话,质量一般会不合格。浙江门窗胶条密封