왜 이런 일이 일어나는지 생각해본 적 있나요?고온 녹음 압력 민감 접착제 (HMPSA)스냅으로 라벨이나 직물 섬유를 잡을 수 있을 정도로 끈적거리고, 몇 년 동안 유지될 수 있을 만큼 강하며, 160°C의 코팅 머신을 통해 원활하게 흐를 수 있을까요?
답은 한 단어에 있습니다.탄력성그리고 그것을 드러내는 도구는류미터.
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그림 1. Jaour는 접착제의 수식을 개발하고 설계하기 위해 3개의 TA 리오미터와 1개의 HAAKE 리오미터를 보유하고 있습니다.
간단히 말해서: HMPSA는고체사용 중인 경우와액체이 두 가지 행동들을 한 가지 형태로 측정하지 않고는 불가능합니다. 그리고 이것이 바로 리올로지가 하는 일입니다.
HMPSA는 기본 폴리머 (일반적으로 SIS/SBS/SEBS), 타키피어 樹脂, 살균기 기름, 첨가물 등의 혼합물이다. 최종 성능은 두 가지 반대 행동들 사이의 마찰이다.
| 행동 | 양 | 유사성 | 접착제에 대한 의미 |
|---|---|---|---|
| 탄력성 (고체형) | 저장 모듈G′ | 고무 밴드 | 융합성 깎기 저항성, 유지력 |
| 고체성 (액체성) | 손실 모듈G′′ | 아가씨 | 흐름 ∼ 기판을 젖게 하는, 빠른 스틱 |
이 둘의 비율,tan δ = G′′/G′어느 쪽이 어느 온도, 속도, 시간에 승리하는지 알려줍니다.
접착제는 온도가 상승하는 동안 작은 스트레스로 진동합니다.
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그림 2: HMPSA의 온도 스파이 ′′ G′, G′′ 및 tan δ 대 온도
읽어야 할 내용:
한 번의 온도 측정만으로도 답을 찾을 수 있습니다. 적용할 수 있나요? 부드러지기 전에 얼마나 뜨겁나요? 깨지기 전에 얼마나 춥나요?
주파수는 실제 생활에서 접착제가 경험하는 변형 속도를 모방합니다.
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그림 3: 가동 온도에서 주파수 스프링 G′, G′′ 대 주파수
| 실제 액션 | 비율 | 봐요 |
|---|---|---|
| 빠른 터치 (빠른 터치) | 높은 주파수 | G ′′ ′′는 표면을 습하게 하기 위해 흐름을 필요로 합니다. |
| 정상 속도로 껍질을 벗겨 | 중기 주파수 | tan δ ∆ 껍질 벗기 과정에서 에너지 소모 |
| 깎기 유지 (장시간, 느린 부하) | 낮은 주파수 | G′ 은 높은 (탄력) 상태로 유지되어야 결합이 빠져나가지 않습니다 |
좋은 HMPSA는G′ > G′′ 전체 주파수 범위에서사용 온도에서 ∙ 충분히 단단하고, 충분히 끈적거립니다.
용액을 가열하고 온도 (또는 일정한 온도에서 시간이 지남에 따라 변화) 에 따라 점도가 어떻게 떨어지는지 측정합니다.
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그림 4: 가공 범위에서 고스란성 대 온도 곡선
류론학은예측실행하기 전에 성능 테스트를 합니다. 몇 주간의 실험 시간을 절약합니다.
| 원해? | 이 류질학적 숫자를 보세요. |
|---|---|
| 더 높은 껍질 강도 | 중간 G′, 껍질 껍질 껍질 껍질 껍질 껍질 껍질 |
| 더 긴 깎아 잡기 | 더 높은 G′, 더 낮은 크리프 준수 |
| 더 나은 루프 태크 | 고주파에서 적절한 G′′ (흐름) |
| 낮은 온도에서 더 나은 성능 | 낮은 Tg |
다른 방향으로도 작동합니다.태키피어 상승 → Tg와 G′ 상승; 오일 상승 → Tg와 G′ 감소.모든 조리법의 움직임은 먼저 리오미터에서 볼 수 있습니다.
Q1: 리오미터 대 비스코미터 차이점은 무엇입니까?
고스모미터 는 고스모성 수 를 한 개 만 측정 합니다.플러스탄력성 (G′, G′′), 미끄러움, 회복, 그리고 더 많은 모든 것이 PSA가 실제로 필요로합니다.
Q2: G′와 G′′는 단순한 단어로 무엇을 의미합니까?
G′는 "고무 밴드" 부분입니다. G′′는 "꿀" 부분입니다. 표면을 젖게하는 데 얼마나 잘 흐르는지입니다. 대부분의 HMPSA 문제는 이 둘 사이의 균형 문제입니다.
Q3: 리올로지 데이터에서 Tg를 어떻게 찾을 수 있습니까?
온도 스웨이에서 tan δ 곡선의 정점을 찾으세요. 그 정점 온도는 일반적으로 사용되는 Tg입니다.
Q4: 교차점 (G′ = G′′) 은 무엇입니까?
접착제가 고체처럼 행동하지 않고 액체처럼 행동하기 시작하는 온도는 최고 사용 온도 이상이고 처리 온도 이하여야 합니다.
Q5: 리올로기가 껍질/대착/삭제 테스트를 대체할 수 있습니까?
완전히 류는 대량 물질을 설명하지 않습니다. 기판과의 인터페이스가 아닙니다. 수식을 스크린하고 최적화하기 위해 사용 하 여 몇 가지 표적 집착 테스트로 확인.
Q6: 내 샘플 준비는 HMPSA에 왜 그렇게 중요한가?
HMPSA는 "메모리"를 가지고 있습니다. 그 열역학은 결정성과 형태를 변화시킵니다.그리고 항상 선형의 탄력성 영역 내에서 측정합니다 (처음으로 스트레인 스웨이).
Q7: 시간 온도 중첩 (TTS) 은 무엇입니까?
A trick to measure at several temperatures and mathematically combine the data into one "master curve" covering a much wider range of speeds — useful for predicting years of shear-hold behavior from hours of lab data.
Q8: 두 대의 양이 일치하는지 어떻게 확인할 수 있나요?
각 팩에 온도 스웨어를 실행하고 곡선을 덮어 놓습니다. 잘 일치하는 덮개 (Tg, 플라토 모듈, 크로스오버) 는 얻을 수있는 가장 빠른 품질의 지문입니다.
뜨거운 녹기 PSA 포뮬레이터에 대한 리오미터는 선택적인 도구가 아닙니다. 그것은 화학과 성능 사이의 다리입니다. 한 번의 온도 스파이브가 작동 창을 알려줍니다.1개의 주파수 스웨이프가 스틱과 홀드의 균형을 알려줍니다.; 한 크리프 테스트는 부하 하에서 유효기간을 예측합니다. 먼저 측정, 두 번째 공식
자우르는 전문적인 핫 펠트 접착제 솔루션 공급업체로서 20년 동안 핫 펠트 접착제 산업에 깊이 관여해 왔습니다.우리는 업계 최고의 하드웨어와 소프트웨어를 연구하고 있습니다., 95%의 자동화율, 견고한 공급망, 그리고 포괄적인 품질 관리 시스템으로 현대적인 공장.또는 특별한 요구 사항이 있습니다..여러분의 요구사항을 충족시키는 것이 서비스에 대한 우리의 헌신의 원동력입니다.
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왜 이런 일이 일어나는지 생각해본 적 있나요?고온 녹음 압력 민감 접착제 (HMPSA)스냅으로 라벨이나 직물 섬유를 잡을 수 있을 정도로 끈적거리고, 몇 년 동안 유지될 수 있을 만큼 강하며, 160°C의 코팅 머신을 통해 원활하게 흐를 수 있을까요?
답은 한 단어에 있습니다.탄력성그리고 그것을 드러내는 도구는류미터.
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그림 1. Jaour는 접착제의 수식을 개발하고 설계하기 위해 3개의 TA 리오미터와 1개의 HAAKE 리오미터를 보유하고 있습니다.
간단히 말해서: HMPSA는고체사용 중인 경우와액체이 두 가지 행동들을 한 가지 형태로 측정하지 않고는 불가능합니다. 그리고 이것이 바로 리올로지가 하는 일입니다.
HMPSA는 기본 폴리머 (일반적으로 SIS/SBS/SEBS), 타키피어 樹脂, 살균기 기름, 첨가물 등의 혼합물이다. 최종 성능은 두 가지 반대 행동들 사이의 마찰이다.
| 행동 | 양 | 유사성 | 접착제에 대한 의미 |
|---|---|---|---|
| 탄력성 (고체형) | 저장 모듈G′ | 고무 밴드 | 융합성 깎기 저항성, 유지력 |
| 고체성 (액체성) | 손실 모듈G′′ | 아가씨 | 흐름 ∼ 기판을 젖게 하는, 빠른 스틱 |
이 둘의 비율,tan δ = G′′/G′어느 쪽이 어느 온도, 속도, 시간에 승리하는지 알려줍니다.
접착제는 온도가 상승하는 동안 작은 스트레스로 진동합니다.
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그림 2: HMPSA의 온도 스파이 ′′ G′, G′′ 및 tan δ 대 온도
읽어야 할 내용:
한 번의 온도 측정만으로도 답을 찾을 수 있습니다. 적용할 수 있나요? 부드러지기 전에 얼마나 뜨겁나요? 깨지기 전에 얼마나 춥나요?
주파수는 실제 생활에서 접착제가 경험하는 변형 속도를 모방합니다.
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그림 3: 가동 온도에서 주파수 스프링 G′, G′′ 대 주파수
| 실제 액션 | 비율 | 봐요 |
|---|---|---|
| 빠른 터치 (빠른 터치) | 높은 주파수 | G ′′ ′′는 표면을 습하게 하기 위해 흐름을 필요로 합니다. |
| 정상 속도로 껍질을 벗겨 | 중기 주파수 | tan δ ∆ 껍질 벗기 과정에서 에너지 소모 |
| 깎기 유지 (장시간, 느린 부하) | 낮은 주파수 | G′ 은 높은 (탄력) 상태로 유지되어야 결합이 빠져나가지 않습니다 |
좋은 HMPSA는G′ > G′′ 전체 주파수 범위에서사용 온도에서 ∙ 충분히 단단하고, 충분히 끈적거립니다.
용액을 가열하고 온도 (또는 일정한 온도에서 시간이 지남에 따라 변화) 에 따라 점도가 어떻게 떨어지는지 측정합니다.
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그림 4: 가공 범위에서 고스란성 대 온도 곡선
류론학은예측실행하기 전에 성능 테스트를 합니다. 몇 주간의 실험 시간을 절약합니다.
| 원해? | 이 류질학적 숫자를 보세요. |
|---|---|
| 더 높은 껍질 강도 | 중간 G′, 껍질 껍질 껍질 껍질 껍질 껍질 껍질 |
| 더 긴 깎아 잡기 | 더 높은 G′, 더 낮은 크리프 준수 |
| 더 나은 루프 태크 | 고주파에서 적절한 G′′ (흐름) |
| 낮은 온도에서 더 나은 성능 | 낮은 Tg |
다른 방향으로도 작동합니다.태키피어 상승 → Tg와 G′ 상승; 오일 상승 → Tg와 G′ 감소.모든 조리법의 움직임은 먼저 리오미터에서 볼 수 있습니다.
Q1: 리오미터 대 비스코미터 차이점은 무엇입니까?
고스모미터 는 고스모성 수 를 한 개 만 측정 합니다.플러스탄력성 (G′, G′′), 미끄러움, 회복, 그리고 더 많은 모든 것이 PSA가 실제로 필요로합니다.
Q2: G′와 G′′는 단순한 단어로 무엇을 의미합니까?
G′는 "고무 밴드" 부분입니다. G′′는 "꿀" 부분입니다. 표면을 젖게하는 데 얼마나 잘 흐르는지입니다. 대부분의 HMPSA 문제는 이 둘 사이의 균형 문제입니다.
Q3: 리올로지 데이터에서 Tg를 어떻게 찾을 수 있습니까?
온도 스웨이에서 tan δ 곡선의 정점을 찾으세요. 그 정점 온도는 일반적으로 사용되는 Tg입니다.
Q4: 교차점 (G′ = G′′) 은 무엇입니까?
접착제가 고체처럼 행동하지 않고 액체처럼 행동하기 시작하는 온도는 최고 사용 온도 이상이고 처리 온도 이하여야 합니다.
Q5: 리올로기가 껍질/대착/삭제 테스트를 대체할 수 있습니까?
완전히 류는 대량 물질을 설명하지 않습니다. 기판과의 인터페이스가 아닙니다. 수식을 스크린하고 최적화하기 위해 사용 하 여 몇 가지 표적 집착 테스트로 확인.
Q6: 내 샘플 준비는 HMPSA에 왜 그렇게 중요한가?
HMPSA는 "메모리"를 가지고 있습니다. 그 열역학은 결정성과 형태를 변화시킵니다.그리고 항상 선형의 탄력성 영역 내에서 측정합니다 (처음으로 스트레인 스웨이).
Q7: 시간 온도 중첩 (TTS) 은 무엇입니까?
A trick to measure at several temperatures and mathematically combine the data into one "master curve" covering a much wider range of speeds — useful for predicting years of shear-hold behavior from hours of lab data.
Q8: 두 대의 양이 일치하는지 어떻게 확인할 수 있나요?
각 팩에 온도 스웨어를 실행하고 곡선을 덮어 놓습니다. 잘 일치하는 덮개 (Tg, 플라토 모듈, 크로스오버) 는 얻을 수있는 가장 빠른 품질의 지문입니다.
뜨거운 녹기 PSA 포뮬레이터에 대한 리오미터는 선택적인 도구가 아닙니다. 그것은 화학과 성능 사이의 다리입니다. 한 번의 온도 스파이브가 작동 창을 알려줍니다.1개의 주파수 스웨이프가 스틱과 홀드의 균형을 알려줍니다.; 한 크리프 테스트는 부하 하에서 유효기간을 예측합니다. 먼저 측정, 두 번째 공식
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