有机硅密封胶用作接缝处的粘接、密封材料,是有机硅橡胶主要的细分品类,处于有机硅产业链的中下游。产业链以甲基氯硅烷为基础,经过水解合成得到 DMC 中间体,DMC 开环聚合后生成聚硅氯烷,聚硅氯烷与一系列助剂混配后形成 107 胶,107 胶再历经深加工制得有机硅密封胶。有机硅密封胶主要分为建筑胶与工业胶两大类,具体应用场景包括建筑、电子电气、汽车、光伏、航空航天等领域,其中建筑领域是有机硅密封胶主要的需求场景,2020 年建筑胶消费量占比整体密封胶消费量 60%。与其他密封胶相比,有机硅密封胶具有优异的耐老化、耐高低温、电绝缘性与气密性,近年来已在部分密封场景完成对传统橡胶与丙烯酸胶的替代。充油胶与中空玻璃接触,所充矿物油还会渗入到中空玻璃,导致其一道密封丁基胶被溶解而出现流油、彩虹现象。杭州附近门窗幕墙胶生产企业
硅酮胶出现“起鼓现象”的原因可能有:1)板块尺寸大导致接缝变位大;2)板块的线胀系数较大(如铝板、聚碳酸酯板)导致接缝变位大;3)板块昼夜温差较大;4)环境湿度偏低,相对湿度低于40%。硅酮胶“起鼓现象”是固化速度、环境湿度、环境温差、胶缝宽度、面板材质及尺寸等因素综合作用的结果,上述几种因素都处于不利的情况下,硅酮胶出现“起鼓现象”的概率就会较高。在相对湿度非常低的情况下(<30%),面板线胀系数较小的玻璃幕墙或面板尺寸不大的铝板幕墙的胶缝也可能出现“起鼓现象”。因此,“起鼓现象”是密封胶在干燥气候条件下,由于固化速度变慢,同时接缝发生的变形较大而导致的,并不是密封胶本身有质量问题。杭州耐候门窗幕墙胶供应商环境温度越高,则密封胶的固化速度会越快。
在不少建筑实例中,我们常常会发现,同一栋建筑,在相同物质条件下,不同地方的污染程度往往也不同,若仔细观察,不难发现,有些情况下污染严重的位置,往往或多或少会存在一些积水的问题。积水问题从哪里来?一般来说,问题往往出现在两个方面,一个是设计了排水坡度,却设置了错误的排水朝向,导致顶部积水向内排放,形成一定的积水。水流动时又带动积灰,使得灰尘附着在石材表面上,便形成水迹,久而久之,便出现了一边污染更严重的现象。另一方面,积水问题也可能由其后排水管设置不合理引发。作为功能性的存在,许多建筑物的排水管往往暴露在建筑外表面,而有些高端别墅为了追求其外立面整体性,往往将排水管设置在石材幕墙内,这当然能为外观增色不少,但是却违背了“形式服从功能”的原则,一旦出现排水管渗水则很难第一时间排查,且往往要等到积水渗到石材面板以外才发现。而到那时,已为时已晚。
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。施工环境相对湿度宜保持在40~80%,如湿度偏低,固化速度会变慢,需要适当延长养护时间。
断桥铝门窗的玻璃密封情况直接影响着整扇门窗的保温隔热性能,而密封所使用的材料主要是玻璃胶,市面上的玻璃胶种类很多,但是适用于断桥铝门窗的却不多,那么断桥铝门窗玻璃胶有几种呢?从包装上可分为两类,单组份硅酮玻璃胶和双组份硅酮玻璃胶,单组份的固化是因接触空气中的水分而生成物理性质的改变,双组份的固化是需要两组胶浆混合而产生,所以在通常情况下,断桥铝门窗选用的玻璃胶均为单组份硅酮玻璃胶。而单组份硅酮玻璃胶按性质又可分为酸性胶和中性胶两种。酸性玻璃胶主要用于玻璃和其它材料之间的一般性粘接,而中性胶克服了酸性胶腐蚀金属材料和与碱性材料发生反应的特点,因此适用范围更广,其市场价格比酸性胶稍高。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。杭州附近门窗幕墙胶生产企业
单组分硅酮密封胶应在温度5℃~40℃,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。杭州附近门窗幕墙胶生产企业
在当前原材料涨价的大背景下,市面上出现了许多充油硅酮耐候胶产品,以低价吸引用户。中国幕墙网5月17日文章《有机硅原材料价格暴涨,低价的“硅酮胶”,你敢用吗》中详细说明了充油胶在5000小时紫外线老化和70℃,14天热老化后出现的弹性下降、硬度上升现象,性能下降非常明显,满足不了密封胶相应标准要求,会直接给用户带来严重质量问题甚至安全隐患!硅酮耐候密封胶充油,会导致耐候密封胶开裂、粉化、硬化、流油等问题,以致密封胶过早失效,从而导致幕墙漏水、漏气,能耗上升,影响正常使用。充油硅酮耐候密封胶出现开裂、硬化,甚至粉化,危害幕墙现象。杭州附近门窗幕墙胶生产企业