Химическая энциклопедия
Главная - Химическая энциклопедия - буква А - АДГЕЗИЯ |
АДГЕЗИЯ (от лат. adhaesio-притяжение, сцепление) (прилипание), явление соединения приведенных в контакт поветей конденсиров. фаз. Эти фазы составляют основу образующегося в результате молекулярного (т.е. по всей межфазной площади) контакта адгезионного соед. и наз. субстратами, а в-ва, обеспечивающие соединение субстратов, - адгезивами. Обычно субстраты-твердые тела (металлы, полимеры, реже-стекла, керамика), адгезивы — жидкости (р-ры или расплавы полимеров, реже-низкомол. продукты). Частный случай А.-аутогезия, реализуемая при молекулярном контакте двух одинаковых по составу и строению объектов. Закономерности образования и разрушения адгезионных соед. описывают
на основе двух независимых подходов-термодинамического и молекулярно-кинетического.
В рамках первого из них рассматривают энергетич. характеристики (поверхностные
энергии адгезива Формирование межфазного контакта. Этот процесс в значит. мере
определяется площадью контактов-фактического Sn и максимального
(молекулярного) Sm. Формирование контакта ускоряется
повышением р и
Связь между Эффективность растекания адгезива по пов-сти субстрата помимо межфазных св-в
определяется также его когезионными характеристиками (в рамках термодинамич.
подхода-прежде всего значением т. наз. работы когезии WK = Продолжительность достижения Sm в реальных соед. субстратов, полученных с помощью полимерных адгезивов, достигает 102-103 ч. Ее можно уменьшить, в соответствии с выражениями (1)-(3), интенсификацией затекания адгезива в микровпадины на пов-сти субстрата и вытеснения воздуха из впадин с деформацией микровыступов, а также повышением подвижности молекул адгезива. На практике кинетич. зависимости изменения площади контакта при адгезионном взаимод. имеют вид кривых с насыщением, плато на к-рых соответствует равновесному значению Sm. При его достижении образуется соед., разрушаемое под действием мех. нагрузки или агрессивной среды по наиб. слабому элементу (обычно адгезиву) независимо от природы межфазного взаимодействия. На обеспечение этой цели направлены многочисл. технол. приемы нанесения лакокрасочных покрытий, склеивания и т.д. Взаимодействие контактирующих поверхностей. Между неполярными адгезивами и субстратами реализуются преим. ван-дер-ваальсово взаимод. или водородные связи, при протекании на границе раздела фаз р-ций обмена или присоединения-хим. связи; наблюдалось также образование межфазного двойного электрич. слоя. Термодинамич. предпосылка адгезионного взаимод. состоит в снижении Более полный анализ включает также учет электростатич. взаимодействий.
В общем случае эффективность адгезионного взаимод., выражаемая прочностью
адгезионных соед.
где а, b, с - константы субстрата, характеризующие его адгезионные
св-ва и конкретный тип нагружения соед. вне зависимости от природы адгезива.
С помощью выражения (4) по расчетным или эксперим. значениям Молекулярно-кинетич. предпосылкой образования адгезионных соед. является
обеспечение достаточно высокой подвижности молекул адгезивов и субстратов
в зонах, прилегающих к границе раздела фаз. Для полимеров этот показатель
увеличивается со снижением мол. массы, повышением гибкости макромолекул
и т-ры. При Тип межфазных связей в адгезионном соед. устанавливают путем выявления
линейных зависимостей между Прочность адгезионных соединений. Эта характеристика определяется как
межфазным взаимод., так и деформац. св-вами адгезивов и субстратов (различными
в объеме и в приповерхностных слоях фаз) и возникающими в них при адгезионном
контакте напряжениями G (прежде всего тангенциальными напряжениями Gn,
развивающимися в адгезиве при его усадке вследствие полимеризации или
взаимод. с субстратом). Вклад факторов термодинамич. происхождения в измеряемые
значения
Практически важный критерий прочности адгезионных соед. - их долговечность,
т.е. продолжительность
где k-постоянная Больцмана, Для измерения Лит.: Дерягин Б. В., Кротова Н.А., Смилга В.П., Адгезия твердых тел, М., 1973; Берлин А. А., Басин В. Е., Основы адгезии полимеров, 2 изд., М., 1974; Вакула В. Л., Притыкин Л.М., Физическая химия адгезии полимеров. М. 1984; Bikerman J.J.. The science of adhesive joints, 2 ed., N. Y.-L. 1968; Kaelble D. H., The physical chemistry of adhesion, N.Y., 1971; Wu S., Polymer interface and adhesion, N.Y., 1982; Bischof C, Possart W., Adhesion: Thcoretische und experimentelle Grundlagen, В., 1983. Л. М. Притыкин. В. Л. Вакула.
|