Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2010 в 00:49, реферат
Рассмотрены две современные модели адгезионных соединений : электроадгезионный метод соединения твёрдых тел и адгезивы, отверждающиеся при облучении.
1 Введение 3
2 Электроадгезионный метод соединения твёрдых тел 4
3 Адгезивы, отверждающиеся при облучении 10
4 Заключение 15
5 Список использованных источников 16
‘’Электроадгезионные
устройства закрепления.’’
Выполнил
Нижний Новгород
2010г
Содержание
1
Введение
2
Электроадгезионный метод
3
Адгезивы, отверждающиеся при облучении
4
Заключение
5
Список использованных
1 Введение
На сегодняшнее время трудно найти отрасль промышленности где бы не применялись композиционные материалы (армированные пластики, клеевые соединения, лакокрасочные покрытия и другие гетерогенные полимерные системы) все они успешно функционируют благодаря достаточным по величине и стабильными во времени адгезионным связям между компонентами. Поэтому понятен интерес к проблеме надёжности адгезионных соединений, их функционированию при действии эксплуатационных факторов, в том числе длительной нагрузке. Всё это заставляет учёных искать всё новые и новые модели адгезионных устройств, которые бы отвечали высокому уровню требований соединений различных компонентов.
В данной работе рассмотрим две современные модели адгезионных соединений : электроадгезионный метод соединения твёрдых тел и адгезивы, отверждающиеся при облучении.
2 Электроадгезионный метод
Склеивание
стало одним из самых надёжных
способов соединения твёрдых тел
в машиностроении. Успешность внедрения
технологии склеивания объясняется
рядом существенных преимуществ
по сравнению с другими видами
соединений. Применение клеев позволяет
соединить практически все
Основные требования предъявляемые к конструкционным клеям – это прочность, теплостойкость и долговечность. Кроме того желательно, чтобы клей отверждался без нагревания и давления, при минимальной осадке. Удовлетворяют перечисленным требованиям только немногие клеи. Недостатки, свойственные традиционным технологиям склеивания, заставили искать новые пути соединения твёрдых тел.
Ещё в 1923 году Джонсон и Раббек обнаружили эффект сцепления твердых тел (диэлектриков с полупроводниками) под воздействием внешнего электрического поля. Полученный электроадгезионный контакт сохранялся в момент действия электрического юля и исчезал после его снятия. Такой метод соединения твердых тел впоследствии получил назвали электростимулированный адгезионный контакт. В настоящее время он широко используется электростатических крепежных устройствах, тормозных муфтах, захватывающих устройствах робототехнике.
В 1960 г. Н. А. Иоффис предложил повышать точность пайки керамики с керамикой и стекла с металлом воздействием внешних электрополей. Особенно бурное развитие исследований, посвященных выработке методов сцепления твердых тел под воздействием внешних электрических полей, начинается с 1967 г., когда в СССР и США вышли первые публикации по указанной проблеме.
Появились возможность
В отличие от клеевых соединений время создания электроадгезионного контакта значительно меньше и составляет от 0.1 с до 10 мин при подаваемом потенциале от 300 В до 8 кВ.
Соединение твердых тел электроадгезионным методом не требует высоких температур и наличия вакуума, как при диффузионной сварке. Отметим такое преимущество этого метода по сравнению сдругими, как возможность соединения тел без использования давления, а также низкие требовании к предварительной подготовке их поверхностей.
Применение электроадгезионного метода для соединения твердых тел позволяет достичь прочности адгезионного контакта 15 МПа, поэтому в ряде случаев разрушение происходит когезионно, в частности, по стеклу при соединении стекол с металлами. Различные схемы создания адгезионного контакта твердых тел указанным методом приведены на рисунках 1, 2.
1 — металлический зонд (щетка); 2 — пленка (раствор) полимера; 3 — стекло; 4 — металл
Рисунок
1. – Схема электростатического
контакта при нанесении покрытия (а) и
при склеивании твердых тел (б)
1 — металл; 2 — стекло; 3 — муфельная печь; ИП — источник питания
Рисунок
2. – Схема электроадгезионного
соединения при повышенных температурах
В
настоящее время число
Общепринято
мнение, что при соединении твердых
тел электроадгезионным методом
сцепление происходит за счет пондеромоторных
сил электрического поля. С учетом дипольной
поляризации и накопления зарядов у границы
раздела фаз и в объеме силу пондеромоторного
взаимодействия можно рассчитать по формуле
F
=
где U — прикладываемый потенциал; e и e0 — диэлектрическая проницаемость среды и вакуума; d — толщина полимерной пленки; s1 — поверхностная плотность заряда пленки; s2 — объемная плотность заряда, расположенная на эффективной глубине х от поверхности пленки; J — остаточная поляризованность; a и К — коэффициенты.
Можно показать, что на границе раздела фаз из-за электростатического притяжения между контактирующими поверхностями возникает нормальное давление
r = 4.5 × 10-13eE2
где Е — напряженность электрического поля.
Увеличения нормального давления (r) можно добиться использованием прослоек из сегнетоэлектрических материалов с высокой диэлектрической проницаемостью среды (e ³ 104), а также повышением температуры в зоне контакта.
Сцепление
твердых тел под воздействием внешних
электрических полей можно объяснить
активацией поверхностных сил, процессов
поляризации и возможного локального
разрушения молекулярных структур с последующим
восстановлением связей: образованием
промежуточных структур на поверхности
раздела фаз, иногда с возникновением
редкой сетки химических связей на общем
электростатическом фоне. Для понимания
происходящих процессов можно привлечь
эффект Франца — Келдыша, согласно которому
электрическое поле размывает границы
энергетических зон, т. е. ведет к изменению
самой структуры твердого тела.
Работы
по совершенствованию методов
Возможности
использования
а — Т = 425°С, t =10 мин; 6 -- Т = 425 °С, U = 320 В
Рисунок 3. – Зависимость работы разрушения А контакта силикатного стекла с алюминиевой фольгой с шероховатостью 0.04 (кривая 1) и 0.16 мкм (кривая 2) от потенциала (а) и времени (б) его образования
Метод электроадгезионного соединения твердых тел нашел применение в самых различных отраслях промышленности: микроэлектронике, авиакосмической технике, машиностроении, металлургической промышленности, энергетике и т. п.
В
последнее время метод
3 Адгезивы, отверждающиеся при облучении
В настоящее время отсутствуют обстоятельные обзоры, посвященные использованию бутадиен-акрилонитрильных олигомеров для разработки адгезивов и покрытий, отверждающихся при облучении. Рассмотрим системы, отверждающиеся при действии электронного или УФ-облучения по свободнорадикальному или катионному механизмам.
Ранее Бреннер и Дрейк установили, что жидкие бутадиенакрилонитрильные каучуки с концевыми карбоксильными и меркаптановыми группами способны сшиваться при облучении электронами дозой (1 ¸ 5) Мрад. Олигомер с концевыми меркаптановыми группами (содержание групп RSH 3.1%, связанного акрилонитрила 23%, молекулярная масса Мn = 1700) структурируется с высокой скоростью. Для отвсрждепия олигомера с концевыми карбоксильными группами, как и ожидалось, требуется увеличить дозу облучения на (50 ¸100)%. Оба олигомера содержат довольно большое количество кислоты (соответственно 6 и 3%) и дают каучукоподобные материалы с прочностью (13.8 ¸ 34.5) МПа при удлинении (60 ¸ 100)%. Отверждение проводили облучением электронами на воздухе при комнатной температуре. Телехелевые полибутадиены способны структурироваться при действии ионизирующего излучения без дополнительных ингредиентов.
В таблице – 1 приведены составы адгезивов на основе эпоксиакрилатного олигомера, отверждающсгося при УФ-облучении. В одном случае олигомер VTBN вводят в готовый эпоксиакрилатный полимер, в другом — модифицированный каучуком CTBN композит получают в процессе синтеза эпоксиакрилатиом смолы. Обе системы отверждаются по свободнорадикальному механизму при УФ-облучении. В результате синтеза олигомера на основе низкомолекулярной дикарбоновой кислоты, содержащей не менее четырех метиленовых групп между двумя карбоксильными, получен продукт с очень низкой вязкостью.
Информация о работе Электроадгезионные устройства закрепления