② 硅酮胶厚度对丁基胶/硅酮胶/玻璃胶相容性的影响
在此丁基胶/硅酮胶/玻璃胶相容性中,丁基胶采用华亚130型丁基中空玻璃密封胶,厚度均为6mm;硅酮胶采用华亚Ⅱ型中空玻璃密封胶,厚度分别设计为0mm、3mm、4mm、5mm、6mm 和7mm;玻璃胶采用市售的含矿物油的玻璃胶,厚度为1mm,试件室温放置,每间隔适当小时后,从硅酮中空玻璃密封胶边部慢慢地与丁基胶分离,观察分离部位丁基胶的溶解情况,指触有无明显物质粘黑手上,同时观察硅酮胶有无异常现象。试验结果见表(七)。
当玻璃胶厚度一定时,亦即玻璃胶内所含的矿物油总量一定时,随着硅酮胶厚度相应地增加,由于玻璃胶内的矿物油通过硅酮胶扩散进入丁基胶的路线增长,所需要的时间因而要长,故丁基胶出现溶解的时间相应地延迟。这种现象也可以从表(七)看出。但随着硅酮胶的厚度增加到一定程度,使得玻璃胶内的矿物油到达硅酮胶与玻璃胶的界面时,其含量不足于使丁基胶产生明显的溶解,随着时间的推移是否会对中空玻璃产生致命的影响还难于定论。无一例外地所有硅酮胶均出现冒油现象,即硅酮胶被玻璃胶内的矿物油溶胀了。
从上述的案例和所做的试验结果分析,中空玻璃装框使用含矿物油的玻璃胶与中空玻璃外道硅酮密封胶接触,中空玻璃内、外道密封胶迟早会出现问题,从而影响了中空玻璃的质量。因此说,含矿物油的玻璃胶不能用于丁基/硅酮中空玻璃的装框,这类有害的矿物油更不能混入中空玻璃胶中,用于加工中空玻璃。
在此丁基胶/硅酮胶/玻璃胶相容性中,丁基胶采用华亚130型丁基中空玻璃密封胶,厚度均为6mm;硅酮胶采用华亚Ⅱ型中空玻璃密封胶,厚度分别设计为0mm、3mm、4mm、5mm、6mm 和7mm;玻璃胶采用市售的含矿物油的玻璃胶,厚度为1mm,试件室温放置,每间隔适当小时后,从硅酮中空玻璃密封胶边部慢慢地与丁基胶分离,观察分离部位丁基胶的溶解情况,指触有无明显物质粘黑手上,同时观察硅酮胶有无异常现象。试验结果见表(七)。
当玻璃胶厚度一定时,亦即玻璃胶内所含的矿物油总量一定时,随着硅酮胶厚度相应地增加,由于玻璃胶内的矿物油通过硅酮胶扩散进入丁基胶的路线增长,所需要的时间因而要长,故丁基胶出现溶解的时间相应地延迟。这种现象也可以从表(七)看出。但随着硅酮胶的厚度增加到一定程度,使得玻璃胶内的矿物油到达硅酮胶与玻璃胶的界面时,其含量不足于使丁基胶产生明显的溶解,随着时间的推移是否会对中空玻璃产生致命的影响还难于定论。无一例外地所有硅酮胶均出现冒油现象,即硅酮胶被玻璃胶内的矿物油溶胀了。
从上述的案例和所做的试验结果分析,中空玻璃装框使用含矿物油的玻璃胶与中空玻璃外道硅酮密封胶接触,中空玻璃内、外道密封胶迟早会出现问题,从而影响了中空玻璃的质量。因此说,含矿物油的玻璃胶不能用于丁基/硅酮中空玻璃的装框,这类有害的矿物油更不能混入中空玻璃胶中,用于加工中空玻璃。
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