
【机】 adhesive action
glue; gluey; mucus; pastern; sticky
【医】 gloea; glue
mucosity; paste; stick; viscidity
【建】 mucopeptide
affect; effect; intention; action; motive; operation
【医】 action; effect; process; role
【经】 role
胶粘作用(Adhesive Action)指两种不同材料通过界面黏附力形成稳定连接的现象。该过程涉及物理吸附、化学键合和机械互锁等机制,是胶黏剂实现固-固结合的核心原理。根据剑桥大学材料科学系研究,胶粘作用的关键在于界面能匹配和分子扩散,当胶黏剂表面张力与被粘物相近时,润湿效果最佳,可形成有效黏附层(Cambridge University Materials Science Reports, 2023)。
美国国家标准与技术研究院(NIST)将胶粘作用分为三类:①化学吸附主导的共价键结合(如环氧树脂固化);②物理吸附主导的范德华力作用(如压敏胶带);③机械锚定效应(如多孔材料渗透固化)。其中化学键合体系的剥离强度可达15-25 MPa,显著高于物理吸附体系(NIST Technical Note 2312)。
斯坦福大学高分子实验室研究表明,温度、湿度和表面粗糙度是影响胶粘效能的主要变量。当环境温度每升高10℃,典型丙烯酸胶黏剂的剪切强度会下降8-12%。表面预处理可使金属基材的粘接强度提升300%以上(Stanford Polymer Research Journal, 2024)。当前该技术广泛应用于航空航天复合材料和医疗器械制造领域,波音787客机机身使用的结构胶接剂已实现3.2GPa的极限抗拉强度。
胶粘作用是指通过胶黏剂将同质或异质材料表面连接在一起的技术过程,其核心在于界面分子间的相互作用力。以下是详细解释:
胶粘作用通过胶黏剂在被粘物表面形成分子级结合,产生粘附力。这种技术具有应力分布连续、重量轻、适用性广的特点,尤其适用于不同材质(如金属、塑料、陶瓷等)或复杂结构的连接。
化学键力
胶黏剂中的活性基团(如羟基、羧基)与被粘物表面原子通过共价键或离子键结合,形成高强度的化学连接。
分子间作用力
包括范德华力和氢键力,当胶黏剂分子与被粘物表面距离小于1纳米时,这些弱电性吸引力成为主要粘附来源。理论计算显示,理想状态下分子间引力强度可达100-1000MPa,远超实际胶黏剂强度。
吸附理论
分两阶段实现:
胶粘技术可协调不同材料的热膨胀差异(如汽车车窗与金属框架),并减少结构干扰,在航空航天、电子器件等领域具有不可替代性。
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