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。框支承幕墙按面板支承框架显露程度分类,有明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙。玻璃胶密封胶
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。玻璃胶密封胶单元式幕墙是预先在工厂组装好每个单元 (含框架、玻璃和面板),按层高在现场把每个单元安装于建筑楼板上。
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。
双组分硅酮胶固化后,可能会在胶体内部、表面及与基材粘接的界面形成许多密集的气泡,很大程度上降低了胶体的拉伸粘接强度。这通常是由于有气体进入A、B组分的物料管,经双组分打胶机枪头内部的静态混合器时被分散成极微小的气泡,固化过程中,气泡由于表面张力的作用向界面(胶体表面、胶体与基材的界面)迁移,最终表现为固化后的胶表面和胶与基材界面有密集的小气泡。进入物料管的气体可能是胶本身带入的(A组分或B组分分装过程中裹入气体),也可能是打胶过程中操作不当带入的(换桶时排气未排干净或一桶物料压盘压到底部时未及时换桶,导致空气吸入)。A、B组分内部裹有气体导致的气泡一般发生在一组密封胶使用的中间过程;而换桶不当导致的气泡一般发生在一组密封胶刚开始使用或即将用完时。密封胶只有单面能够接触空气,接触的其他三面(如玻璃、铝材、衬垫材料)基本上是不透气的。
有机酸对硅酮密封胶的外观颜色有较明显的影响,会引起密封胶表面变色。在施工工地现场,会用到外墙清洗液(草酸溶液)以及碱性材料(如水泥浆)等腐蚀性物质,这些材料会对硅酮胶表面产生影响,导致硅酮胶表面变色。有的厂家为降低成本,一般会使用高填充粉料,液料采用回收材料,弹性差,开裂、脱粘,密封胶易变色老化。还有许多厂家在配方中大量填充白油,白油挥发后密封胶有较大的收缩,往往会造成变色并伴有胶缝开裂。在实际应用中,如果排除外部条件的影响因素,密封胶发生变色的问题,那么可以认为是密封胶本身质量差。这种情况需要返工,重新打胶。建筑鳞次栉比,而幕墙成为了统一的“着装”。浙江凌志门窗幕墙胶推荐厂家
环境对密封胶的固化有着紧密相关的联系,密封胶的固化速度会随着温度的高低影响而变化。玻璃胶密封胶
不同类型的门窗幕墙胶粘剂各有其优缺点。以下是几种常见的门窗幕墙胶粘剂的优缺点:
1.硅酮胶:硅酮胶是一种常用的门窗幕墙胶粘剂,具有高粘附力、耐候性好、长期保持粘结力的优点。但是,硅酮胶的成本较高,并且对于一些特殊材料,如某些有色金属和橡胶,可能不适用。
2.聚氨酯胶:聚氨酯胶具有高弹性、耐老化性能好、能粘接多种材料的优点。然而聚氨酯胶的耐高温性能较差,容易黄变,可能会对粘接的物品造成颜色污染。
3.丙烯酸胶:丙烯酸胶具有快速固化、粘附力强、耐候性好、透明度高等优点。但是,丙烯酸胶的成本较高,对于一些特殊材料,如某些塑料,可能不适用。
4.热熔胶:热熔胶具有粘附力强、无色无味、耐候性好、环保等优点。但是,热熔胶的施工温度较高,对于一些不耐高温的材料可能不适用。
5.压敏胶:压敏胶具有粘附力强、使用方便、耐候性好等优点。但是,压敏胶的成本较高,对于一些需要承受重力的粘接可能不适用。
综上所述,不同类型的门窗幕墙胶粘剂各有其优缺点,需要根据实际需求进行选择。在选择时,需要考虑材料的特性、使用环境、成本等因素。 玻璃胶密封胶