相对于有机硅基础聚合物而言,白油价格较低,但性能可谓是天差地别。一般情况下,在使用劣质充油胶几个月到半年以后,填充的矿物油就会从密封胶中迁移渗透出来,最终导致密封胶自身变硬、开裂、粉化、流油、不粘等系列问题,直接给用户带来严重的质量问题甚至安全隐患。相比于有机硅聚合物,填料与助剂成本比例并不算高,但作为密封胶不可或缺的催化剂与交联剂,其品质直接影响了密封胶在生产过程中是否能充分反应。为了节省成本,某些企业在密封胶的配方中以劣质填料与低纯度助剂替代原有的成熟配方。这样的密封胶由于反应不充分,非常容易出现开裂、粉化等现象,严重者将大程度上损伤密封胶耐久性,缩短使用寿命,为建筑安全植下一颗“不定时炸弹”。充油硅酮耐候密封胶对石材、铝板等造成的渗透污染不同于垂流污染,是不可逆的,无法通过清洗去除。硅胶密封胶
如何正确保存密封胶?一般来说,密封胶的保质期不是很长。在开封之后,尽量一次性用完,避免造成浪费。如果不能一次性用完,需要立即密封,以免影响下一次使用。不使用时,请放置在25度以下的环境中,保持干燥通风,不要残留水汽,以免出现提前固化的现象。与有实力的供应商合作,更加放心,如浙江凌志,专注密封胶研究,提供定制化密封胶应用解决方案,用途广,能应用于新能源、装配式建筑、医疗、航空、电子、汽车、仪器、电源、高铁等行业领域。凌志门窗幕墙胶招商半单元式幕墙会预先在工厂组装好框架 ,现场把每个框架安装於建筑楼板上,然后安装玻璃和面板。
密封胶在幕墙中应用时,不可避免会受到固化中接口发生位移带来的影响,例如引起外观起鼓,粘接力部分损失等。在冬季进行打胶作业时,由于低温下密封胶需要更长时间进行固化,因此密封胶受到固化期间接口随机移动带来的影响更大。有机硅密封胶未固化时,从常温到-30℃范围内可以保持它的流变力学性能几乎不变,通俗讲就是挤出性影响不大,人工打胶或机器打胶都可以正常进行。如果温度继续降低,则会出现挤出难的情况。因此,我们建议冬季施工时:1)不建议在低于4℃时进行打胶作业,如需要,则应当在大面积打胶之前进行小范围的测试,如果外观与粘接力满足质量要求,方可进行大面积的打胶作业;2)咨询供应商该批次产品是否为冬季版产品,若不是,建议更换冬季版产品进行打胶;3)必须采取措施彻底去除表面结成的霜露,确保密封胶接触面干爽。
长久以来的实践表明,以下因素会导致硅酮密封胶粘接破坏现象的发生:1)施工前未进行粘结性试验;2)未按照粘结性能试验结果推荐的方法进行清洗;3)未按照粘结性能试验结果推荐的方法施加底涂液;4)养护时间太短(双组分产品);5)养护温度偏低(双组分产品);6)实际工程使用的基材与进行粘结性能试验的基材不一致;7)实际工程使用的基材批次之间存在差异;8)硅酮胶产品批次之间存在差异。硅酮胶与基材不粘结时,首先要通过抽样、试验等方法对产生问题的原因进行分析,然后才能确定解决方案。可能的解决方案有:清洗基材、更换清洗剂、施加底涂液或更换底涂液、提高养护温度、延长养护时间、对基材进行表面处理、更换密封胶等。构件式幕墙框架在现场组装,包括支撑构件,玻璃和面板。
硅酮胶与基材的粘接和硅酮胶自身的固化不同,硅酮胶自身固化是硅酮胶自身发生的化学反应,硅酮胶与基材的粘结是硅酮胶与基材表面发生的化学反应。对于单组分产品,这两个反应的速度比较接近,表现为胶固化后,对基材也形成了粘结。但是,对于双组分产品,其固化速度通常会快于粘结速度,表现为胶已经固化了,但进行剥离粘结试验时,胶还没有对基材形成良好的粘结。温度偏低时,粘结速度与固化速度的差别会更大,通常需要更长的养护时间才能对基材形成良好的粘结。双组分硅酮密封胶应在温度12℃~35℃,相对湿度40%~60%的清洁环境条件下使用,下雨、下雪时不能施工。浙江改性硅烷密封胶
在实际操作中,我们应当尽力避免设置错误的排水系统,尽量避免这些积水隐患出现。硅胶密封胶
门窗上用到的密封胶主要是玻璃上用的丁基胶、聚硫胶、硅酮胶,窗户上用的密封胶一般是硅酮胶。玻璃上用的丁基胶用于铝隔条和玻璃的粘接,聚硫或硅酮胶用于玻璃和玻璃之间的粘接。窗户上密封胶通常用在窗户和墙体之间的连接以及玻璃与压条间隙的密封。LOW-E玻璃需要充氩气,玻璃的密封胶尽量使用聚硫胶,如果使用硅酮胶很难保证气体的泄露性能。中空玻璃的第一道密封必须使用丁基胶,因为丁基胶的水汽透过率是最低的。中空玻璃使用2道密封,门窗上的中空玻璃使用丁基胶加聚硫胶的组合。窗户上的密封胶要使用中性硅酮密封胶,不能使用酸性密封胶。使用酸性密封胶会对门窗产生腐蚀,甚至会挥发对环境有害的物质。硅胶密封胶