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Panels & Floorings 板材与地板
Jiskar, Amsterdam, the Netherlands
中找到这类粘接接头。 易见的事实便是机械理论无法完美
这样做的目的是为了寻找新 地解释诸多问题:例如,非多孔材
的解决方案,从而将这类无甲醛 料的粘接,或是更好地粘接纵向截
粘合剂与窗制品、门制品、板材 面而非横向截面的木材等一系列问
和其它工件接头进行粘合。在相 题,尽管粘合剂能够更好地渗透和
关的条件下,每款产品需要根据 深入木材内部。
接头不同的强度和抗性要求,分
别对其进行测试。 影响粘接的因素
粘接接头的属性和质量要求必 因此,粘合也必须依赖于其他因素,
须单独定义,为了实现这些目标, 而不仅仅只是粘合剂对附着物的渗
必须在生产过程中定义特定的要 透力。这些因素应当致力于深入探
求。这一点也适用于各种粘合剂 索粘合剂和附着物之间的物理化学
的生产过程(其化学组分和生产流 交互作用。
程),以及适用于生产接头的技术 所有上述的理论均认同一个观
工艺领域(热压过程中的工作压力 点:为了实现高品质的粘接接头,
和温度的大小,或者粘接接头在热 基材和粘合剂分子必须尽可能互相 木材中的游离水分和结合水分的含
压时的开放时间等)。 靠近,从而在它们之间能够形成足 量较高时,便会使粘接基材的分子
在长时间内,水分和潮湿的空 够的粘附力。出于这个原因,在粘 与粘合剂之间无法充分地接近,这
气会对粘合剂直接产生作用和影响 接的瞬间,必须确保粘合剂处于液 是因为亚微区域和微观区域存在水
力,并且可能降低接头的粘接强度, 体,或至少塑性状态。 分子的原因所导致,从而最终降低
而这可能导致接头的完全瓦解。造 另一个条件是,该粘合剂必须 粘合接头的坚固性。
成这种现象可能有几个原因,并且 润湿固体基材的表面。因此,粘合 针对木材的含水量对接头强度
存在几种假设情况。 剂的表面张力必须低于基材的表面 所产生的影响,已经开展了一些研
最简单的解释是由一个根据粘 张力。为了定位胶接接头的分子, 究。研究得到的部分结论是:当木
合作用的机械理论所提供的依据: 涂覆在接头上的粘合剂还必须保持 材中的相对湿度略有增加时,它会
粘合剂在液体状态时会进入接合材 一段时间的液体状态。 对使用了聚氨酯粘合剂的胶接接头
料(所谓的粘附物)的细孔和不均 范德 华力(Van der Waals 的硬化速度产生相对较小的影响。
匀的区域,在粘合剂硬化后,它会 force)或极化力也可以同时起作用, 此外得到确定的结论是硬化时
创建大量的微型套接接头。 而布朗运动(Brownian motion) 间的差异,以及在不同的水分影响
根据这一理论,我们可以假定 可能引发分子扩散。此外,基材也 作用下的胶接接头的质量也同样受
由于木材的高水分含量(游离水和 可能间歇性的发生化学反应。鉴于 到了大量不同的春材和夏材的年轮
结合水的比例更高)而引发的木材 此,可以通过对基材表面进行涂装、 的影响。
微观和亚显微成份的充填。在这种 研磨或刨削等手段来改善粘合力。
情况下,粘合剂无法获得更多的空 其它提高粘合力的方法是增加 粘合剂的硬化
间来创建所谓的 “ 微型套接接头 ”, 压力、温度和热压时间,因为它们 在相对湿度条件下,一项针对使用
鉴于此,粘接接头的抗性也会下降。 所产生的作用会通过粘合剂的分子 聚氨酯粘合剂粘接的接头寿命的调
然而随着时间的推移,有一个易而 定向得到增强。然而,当被粘接的 查发现,在粘合剂的硬化阶段,粘
亚洲木工业 二零一五年一月至二月份 41