胶粘剂公司简介范文
胶粘剂公司简介范文第1篇
1 水性聚氨酯定义及其分类
水性聚氨酯胶粘剂是指聚氨酯溶于水或分散于水中形成的胶粘剂, 有人也称水性聚氨酯为水系聚氨酯或水基聚氨酯。
水性聚氨酯胶粘剂原料繁多, 配方多变, 制备工艺也各不相同, 自其诞生那天起就存在多种分类方法并存的现象, 通常采用以下分类方法:
(1) 按分散状态分类:可分为聚氨酯水溶液, 粒径<0.001um, 外观透明;聚氨酯分散液, 粒径0.001-0.1 um, 外观半透明;聚氨酯乳液, 粒径>0.1um, 外观白浊。通常, 分散液和乳液又统称为聚氨酯乳液或聚氨酯分散液, 区分并不严格。在实际应用中亦以聚氨酯分散液或乳液居多, 水溶液较少。
(2) 按亲水基团的性质可分为:阳离子型水性聚氨酯胶粘剂 (一般是指主链或侧链上含铵离子或锍离子, 大多数情况下是季铵离子) 、阴离子型水性聚氨酯胶粘剂 (又可细分为羧酸型和磺酸型) 、非离子型水性聚氨酯胶粘剂 (即不含离子基团的水性聚氨酯) 。
(3) 按使用形式可分为:单组份水性聚氨酯胶粘剂及双组分水性聚氨酯胶粘剂。
(4) 按照合成聚氨酯的原材料分类:a) 按选用的低聚物多元醇可分为聚酯型、聚醚型、聚酯聚醚混合型水性聚氨酯;b) 根据选用的异氰酸酯不同又可以分为芳香族水性聚氨酯胶粘剂、脂肪族水性聚氨酯胶粘剂以及脂环族水性聚氨酯胶粘剂。
2 水性聚氨酯胶粘剂的特点
与溶剂型聚氨酯粘合剂相比, 水性胶粘剂除了以水为基本介质, 具有不燃、气味小、不污染环境等优点外, 还具有下述特点:
(1) 卫生安全性能高, 不存在溶剂残留。
(2) 以水作为“溶剂”, 挥发到空气中后不会污染环境, 对环境友好。
(3) 对不同材质均具有较高的初粘力。
(4) 改善工作环境, 减少污染, 降低工作强度, 避免火灾的危险。
(5) 施胶工艺简便, 易于操作。
(6) 水性胶粘剂气味小, 毒性低, 满足法律法规的要求。
3 水性聚氨酯胶粘剂的合成方法
水性聚氨酯胶粘剂的合成可分为两步:1由低聚物二元醇、扩链剂、亲水单体、二异氰酸酯合成中高分子量的聚氨酯预聚体;2中和、预聚体在水中分散。
(1) 外乳化法
早期, 水性聚氨酯胶粘剂的合成采用外乳化法。即先制备一定分子量的聚氨酯预聚体, 然后加入乳化剂, 在强烈搅拌下强制性地将其分散在水中, 制成聚氨酯乳液或分散体。外乳化法工艺较为简单, 但其需要加入较大用量的乳化剂, 制得的分散液粒径较大、分布宽, 贮存稳定性较差, 乳化剂的存在也会对后期应用时胶膜的耐水性、粘结强度等产生一定影响;另外, 由于分散阶段需要强力搅拌, 因此搅拌设备的适宜与否也会对分散液的性能存在一定影响。
(2) 内乳化法
即自乳化法, 即在聚氨酯乳液制备的过程中在聚氨酯大分子链上引入亲水离子化基团或亲水嵌段, 使聚氨酯分子本身具备亲水性, 在乳化阶段无需外加乳化剂和强力搅拌即可分散在水中, 所制成的分散液粒径较小, 分布窄, 分散液贮存稳定, 成膜后胶膜的力学性能和其他应用性能优良。自乳化法又可分为丙酮法和预聚体分散法。
4 水性聚氨酯胶粘剂的应用现状
水性聚氨酯的研究始于20 世纪50 年代, 但当时的水性聚氨酯胶粘剂粘结强度不高, 多数只能用于轻便包装和一些对粘结强度要求较低的场合, 加上环保法规不严格, 直到20世纪80年代末, 水性聚氨酯胶粘剂基本仍处于试验阶段。20 世纪90年代初, 随着人们对生命健康和安全生产意识的不断增强, 各国政府开始制定并推出严格的环保法规, 开始对VOC排放量进行控制, 至此, 针对水性聚氨酯胶粘剂产品的开发研究力度开始得以加强。近年来由于各国环保法日趋严格, 加上水性聚氨酯胶粘剂产品综合性能的不断提升, 越来越多单位积极投入到水性聚氨酯研发、生产的行列, 水性聚氨酯胶粘剂工业开始蓬勃发展。
水性聚氨酯胶粘剂不含有机溶剂, 不会存在溶剂残留、VOC排放污染环境等问题, 是一种绿色、环保型产品, 可以应用到许多领域和基材上;同时, 由于水性聚氨酯胶粘剂具有良好的耐温性、耐磨性、耐化学性, 柔韧性佳、粘结强度好以及膜的物性的可调范围比较广的特点, 已被广泛应用到木材加工、制鞋、植绒、汽车、食品包装等行业。
(1) 木材胶粘剂
我国木材加工用胶粘剂占用胶总量的70%以上, 传统工艺采用的“三醛胶”--脲醛、三聚氰胺-甲醛、酚醛树脂, 价格低廉, 但生产和应用过程中有甲醛释放, 污染环境、损害人体健康;另外, 使用三醛胶复合木制板材时要求木材含水量要在2%以内, 但木材一般含水量达10%, 若要达到理想的粘结效果则需对木材进行干燥处理, 降低生产效率。而采用水性聚氨酯胶粘剂不存在甲醛污染问题, 对木材含水量也没有严格限制, 产品粘结强度、耐候性和耐水性优良, 因此, 颇受青睐。
日本首先开发了初粘力高、可常温胶接, 最终粘结强度高的水性乙烯基PU系木材胶粘剂, 简称API。随着应用研究的不断深入, 水性PU胶的性能已能与溶剂型产品媲美, 世界著名PU公司都加入竞相研究开发的行列。
(2) 鞋用胶粘剂
水性聚氨酯胶粘剂在制鞋工业中使用, 最初主要是为了适应法律法规关于限制VOC排放的要求。但随着研究的不断深入, 水性聚氨酯胶粘剂的性能已基本满足制鞋的要求。早在1996 年, 耐克、阿迪达斯等著名品牌运动鞋开始陆续使用水性聚氨酯胶粘剂, 并逐步达到工业化规模。康奈作为国内最大鞋类生产厂家之一, 也带头使用了水性聚氨酯胶粘剂。据报道, 1998 年全球水性聚氨酯鞋用胶用量为数百吨, 2000 年达到5000吨, 2001年已达万吨。我国在水性聚氨酯鞋胶方面的研究较国外晚, 产品性能与进口产品相比仍有差距, 但为应对欧美国家针对进口鞋的绿色技术壁垒, 为使我国出口鞋业顺利过关, 就必需进行无害化生产, 加大水性PU胶的研发力度, 提升其质量, 以水性PU胶替代溶剂型产品。
(3) 植绒胶粘剂
水性聚氨酯具有良好的柔韧性, 胶层柔软, 性能超过丙烯酸乳液, 可以用作植绒胶。所以相关的研究人员开发出了环氧改性聚氨酯阳离子乳液的体系, 使其的粘附强度更大, 同时还有一定的耐水性和耐溶剂性, 并且还有这非常好的触感等。
(4) 水性聚氨酯胶粘剂汽车内饰胶
汽车内饰胶占汽车总用胶量的20%, 随着环保法规的进一步严格, 人们环保意识的增强, 水性汽车内饰胶的推广应用势在必行。水性PU胶在20 世纪90 年代开始在汽车内饰件粘接上应用, 由于其可以常温固化, 几乎零VOC排放, 因此, 应用快速增长。以日本为例, 1992年, 水性胶只占汽车内饰胶的2%左右, 而1996 年已增长到12%。据报道, 为满足汽车工业新型塑料零部件的粘接要求, 欧洲市场每年约需水性聚氨酯胶粘剂6000多吨。
(5) 复合软包装用水性聚氨酯胶
聚氨酯胶粘剂是软包装复合膜用胶粘剂中最重要的一种, 其中溶剂型聚氨酯胶粘剂对各种薄膜基材具有良好的润湿性能, 且粘度可调节, 具有较高的初粘力及最终复合牢度, 一度占据了该行业大半壁江山。但由于溶剂型聚氨酯胶中溶剂含量较高, 存在VOC排放, 着火、爆炸的危险;溶剂残留会污染食品, 不利于人体健康, 因此, 复合软包装行业正迅速采用水性聚氨酯胶替代溶剂型胶。安徽大学杨建军等人合成的塑料复合膜用水性聚氨酯胶粘剂可在AL/CPP、镀铝/CPP、CPP/CPP上达到较高的复合牢度;郭俊杰合成的环氧改性水性聚氨酯胶粘剂对多种塑料薄膜具有较强的复合强度, 固含量下降为30%时仍具有较高剥离强度。
(6) 水性聚氨酯压敏胶
目前, 水性压敏胶主要以水性丙烯酸为主。但由于水性聚氨酯具有粘结强度高、耐热、耐寒等性能成为了水性压敏胶中一种新型、优良的品种。水性聚氨酯压敏胶的主要用途也是胶带和不干胶标签。天津大学孙多先教授等开发了透皮吸收制剂用水性聚氨酯压敏胶, 这种水性聚氨酯压敏胶适用于不同药物, 且具有良好的粘帖性能, 致敏性和刺激性小, 剥离适宜, 揭去无残留、无痛感, 与中药浸膏相容性好, 稳定性高, 制备工艺简单, 无环境污染等, 有着非常广阔的应用前景。
5 水性聚氨酯胶粘剂的发展趋势
由于受到价格成本偏高、耐溶剂性等某些功能性需求不足的影响, 水性聚氨酯胶粘剂在我国的应用主要集中在制鞋和木工行业, 在其他方面应用的市场占有率还不高。为能赢得更为广泛的市场, 水性聚氨酯胶粘剂应从以下几个方面加大研究力度:
(1) 现阶段的水性聚氨酯胶粘剂在制备过程中, 由于受预聚体粘度大的制约, 生产者或多或少仍会添加一定量的溶剂以解决其溶解性和在分散阶段的粘度调节问题。尽管低沸点溶剂可提高乳液干燥速度, 高沸点有机溶剂可改善成膜型, 但综合看来既增加了成本又造成了环境污染。因此, 完全杜绝有机溶剂, 实现水性聚氨酯胶粘剂零VOC排放, 把水性聚氨酯变成真正的环境友好材料至关重要:一方面要选择合适的配方、工艺, 同时开发利于合成低粘度预聚体的新型原材料;另一方面在反应型稀释剂上着手研究, 避免有机溶剂的使用、排放。
(2) 水性聚氨酯胶粘剂具有较高的卫生安全性能, 在某些应用上性能已能与溶剂型产品媲美。但由于水性聚氨酯本身的特性, 它在耐水、耐溶剂等性能上与溶剂型产品仍有较大差距, 尚需进一步完善:为提高水性聚氨酯胶粘剂的综合性能, 扩大其使用范围, 今后可考虑通过环氧改性、有机硅改性、纳米材料改性等来开发出性能完善的水性聚氨酯胶粘剂产品。
(3) 加强水性聚氨酯专用设备的研究和开发, 提高水性聚氨酯的生产规模, 提升水性聚氨酯产品的批次质量稳定性。
(4) 开发高固含量水性聚氨酯胶粘剂产品, 降低运输及应用成本。由于提升水性聚氨酯胶粘剂的固含量往往会导致其性能及贮存稳定性下降, 需从工艺、配方等加以反复研究。
6 结语
目前水性聚氨酯胶粘剂对溶剂型聚氨酯胶粘剂取而代之的趋势已经开始显现。通过对国际上的一些先进技术进行的跟踪, 可以得出在未来开发并且使用在有关领域的水性聚氨酯胶粘剂会成为以后工作的重点。
摘要:本文主要介绍了水性聚氨酯胶粘剂的定义、分类、合成方法, 简要介绍了其在不同领域层使用, 同时对其未来的发展方向进行了简要的分析。
关键词:水性聚氨酯,定义,应用,胶粘剂,发展
参考文献
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胶粘剂公司简介范文第2篇
2.横店集团
3.中天建设集团有限公司
4.浙江华东铝业有限公司
5.花园工贸集团有限公司
6.横店集团东磁有限公司
7.义乌市供电局
8.兰溪自立铜业有限公司
9.步阳集团有限公司
10.浙江尖峰集团股份有限公司
11.群升集团有限公司
12.鹰鹏化工有限公司
13.浙江康恩贝制药股份有限公司
14.浙江华川实业集团有限公司
15.星月集团有限公司
16.金华燃机发电有限责任公司
17.永康市供电局
18.天行集团有限公司
19.浙江今飞机械集团有限公司
20.兰溪市供电局
21.浙江青年尼奥普兰汽车集团有限公司
22.东阳市供电局
23.天河集团有限公司
24.钢海集团有限公司
25.横店集团浙江英洛华电气有限公司
26.横店集团家园化工有限公司(浙江普洛医药有限公司)
27.浪莎针织有限公司
28.永康市奔驰实业有限公司
29.浙江伟海拉链有限公司3
0.浙江正方交通建设集团股份有限公司
31.新多集团有限公司
32.浙江永压铜业有限公司
33.泰龙控股集团有限公司
34.浙江立马云山纺织有限公司
35.野风集团有限公司
36.浙江王斌装饰材料有限公司
37.浙江三美化工有限公司
38.浙江芬莉集团有限公司
39.红狮控股集团有限公司
40.金华华泰铜业有限公司
41.浙江新光饰品有限公司
42.浙江华丰电动工具有限公司
43.浦江县供电局
44.浙江力霸皇工贸集团有限公司
45.浙江真爱毛纺有限公司
46.浙江万金实业有限公司
47.恒昌集团有限公司
48.永康市红心铜业有限公司
49.超人集团有限公司
50.浙江金圆水泥有限公司
51.浙江天听纸业有限公司
52.浙江宝娜斯袜业有限公司
53.武义县供电局
54.浙江伊美薄膜工业集团有限公司
55.浙江梦娜针织袜业有限公司
56.南龙集团有限公司
57.永康市正大实业有限公司
58.横店集团康裕药业有限公司
59.浙江李子园牛奶食品有限公司
60.浙江爱斯曼食品有限公司
61.浙江金华康恩贝生物制药有限公司
62.永康市芝英钢带厂
63.永康市嘉禾工具有限公司
64.浙江冀发电器有限公司
65.浙江恒风交通运输股份有限公司
66.浙江六洞山水泥有限公司
67.浙江双灯家纺有限公司
68.义乌市华鼎锦伦有限公司
69.浙江贝特工艺集团有限责任公司
70.横店得邦电子有限公司
71.浙江莹光化工有限公司
72.浙江英洛华磁业有限公司
73.金华时代置业有限公司
74.浙江三鼎织造有限公司
75.浙江新亚实业有限公司
76.永康市皇冠电动工具制造有限公司
77.雄泰集团有限公司
78.浙江飞神车业有限公司
79.浙江巍华化工有限公司
80.浙江蜜蜂集团有限公司
81.浙江康迪车业有限公司
82.金华市农业生产资料有限公司
83.浙江胜达钢铁有限公司
84.浙江宏马铜业有限公司
85.浙江皇冠电动工具制造有限公司
86.横店集团浙江英洛华电声有限公司
87.浙江稠城建筑工程有限公司
88.浙江埃森制药有限公司
89.浙江天虹纺织有限公司
90.铁牛集团有限公司
91.浙江恒友机电有限公司
92.浙江云山纺织印染有限公司
93.浙江普洛化学有限公司
94.浙江迪耳药业有限公司
95.永康市华联商厦
96.浙江万里扬集团有限公司
97.浙江三环化工有限公司
98.浙江超界集团有限公司
99.金华福泰隆商业有限公司
胶粘剂公司简介范文第3篇
胶粘性书签和透明胶带是有不同的基层和压敏胶组成。压敏胶主要成分可分为橡胶型和树脂型两类, 还要加入其他辅助成分, 如增粘树脂、增塑剂、填料、粘度调整剂、硫化剂、防老剂、溶剂等配合而成。而正庚烷可以暂时性降低压敏胶的胶粘性, 挥发后胶粘性恢复, 所以, 正庚烷可轻松有效地剥离胶带和胶粘性标签纸, 且对胶带无显著损伤。
1 实验目的
探索正庚烷剥离透明胶带及胶粘性图书标签纸的剥离;正庚烷对剥离后透明胶带及胶粘性图书标签纸的粘性影响。
2 材料与方法
2.1 实验材料
橡胶手套、正庚烷、镊子、玻璃滴管、编码图书、照相机。
2.2 样本制备
选择粘贴好图书作为样本, 时间分别为1月、1年、5年的图书。
3 操作程序
第一步, 按时间段不同, 分别把编码好的图书排放在桌面上;
第二步, 带好橡胶手套;
第三步, 用滴管把正庚烷溶液滴在透明胶带或者胶粘性标签纸边;等其浸泡充分, 用镊子夹起透明胶带或者胶粘性标签纸边缘, 在剥离过程中不断滴正庚烷;
第四步, 剥离后的透明胶带或者胶粘性标签上正庚烷挥发干净后, 重新粘贴;
第五步, 使用照相机对上述样本照相记录。
4 实验结果
粘贴1~5年的透明胶带或者胶粘性标签都能有效剥离, 并能够在正庚烷挥发后有效重贴, 透明胶带或者胶粘性标签没有损伤, 其胶粘性也没有大的影响。
5 结语
正庚烷能够有效剥离粘贴图书上新鲜和陈旧的透明胶带及胶粘性图书标签纸, 且剥离后透明胶带及胶粘性图书标签纸的粘性没有受到影响, 具有进一步探索价值。
摘要:图书在图书馆编辑和流通过程中, 常常会出现编码错误, 会涉及标签纸的破损的标签更换, 需要对图书标签进行剥离和重贴。本文介绍一种正庚烷剥离胶粘性书签剥离与重贴技术, 能够有效地对粘性书签进行最小程度损害剥离与重贴相关实验。正庚烷对胶粘透明胶带和标签纸的剥离具有破坏程度较小且不损害胶粘性书签的粘性, 能够进行无损重贴, 具有进一步探索价值。
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