硅酮胶的固化速度慢可能有以下几种原因:1)环境温度低;2)湿度低(单组分产品);3)胶缝太窄、太深(单组分产品);4)B组分偏少(双组分产品);5)硅酮胶过期。硅酮胶固化速度较慢时,可通过提高养护温度、提高养护湿度(单组分产品)、两次打胶或双面打胶、增加B组分比例(双组分产品)、更换密封胶等方式解决。硅酮胶表面结皮,可能是由于修整方式不规范引起的。具体包括反复修整胶缝或施胶后曝露于空气中的时间过长,超出密封胶规定的修整时间,导致修整时硅酮胶表面已经开始固化,形成结皮。将胶缝修整后剩余的回收胶再次填入胶缝使用也容易发生表面结皮现象。缩短打胶操作与修整操作之间的间隔时间,将打出的胶尽快修整可有效避免结皮现象。此外,温度过高或干燥、风大的环境会加快硅酮胶的表干过程,容易导致硅酮胶表面结皮。温度越低,密封胶表干、消粘、完全固化所需的时间越长。电子密封胶
双组分硅酮胶固化后,可能会在胶体内部、表面及与基材粘接的界面形成许多密集的气泡,很大程度上降低了胶体的拉伸粘接强度。这通常是由于有气体进入A、B组分的物料管,经双组分打胶机枪头内部的静态混合器时被分散成极微小的气泡,固化过程中,气泡由于表面张力的作用向界面(胶体表面、胶体与基材的界面)迁移,最终表现为固化后的胶表面和胶与基材界面有密集的小气泡。进入物料管的气体可能是胶本身带入的(A组分或B组分分装过程中裹入气体),也可能是打胶过程中操作不当带入的(换桶时排气未排干净或一桶物料压盘压到底部时未及时换桶,导致空气吸入)。A、B组分内部裹有气体导致的气泡一般发生在一组密封胶使用的中间过程;而换桶不当导致的气泡一般发生在一组密封胶刚开始使用或即将用完时。密封胶厂家单组分密封胶固化速度会受接触空气面积影响,特别是应用在无孔基材(如玻璃、金属等材料)的密封胶缝时。
要解决硅酮胶的“起鼓现象”,就必须消除造成起鼓的不利因素。由于环境湿度、面板种类和尺寸以及接缝尺寸一般很难改变,剩下的能改变的因素就只有温差和胶的固化速度。因此,对于我国北方地区春秋季节容易出现起鼓现象的情况,解决方案如下:1)选用固化速度相对较快的胶;2)湿度过低或胶缝相对变形太大,选用了固化速度相对较快的胶仍出现起鼓现象时,可采用适当的遮阳措施降低面板温度,减小温差导致的接缝变形,并选择合适的施胶时间,在面板被阳光曝晒或即将被曝晒时先不施工,当阳光移走以后再施工。胶缝出现“起鼓现象”时,虽然外表看起来好像胶缝内有气泡鼓出,但实际上胶缝内部是实心的,不会影响密封胶的受力和密封性能。
凌の灵806中性硅酮耐候密封胶不适用于结构性装配,也不宜使用于以下情况:1、所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料,诸如浸油木材,油底钢板缝以及某些未硫化或部分硫化的橡胶衬材和胶带等;2、密不通风的场所(硅酮胶需要依靠大气中的水分固化);3、当材料表面温度超过50℃时;4、结霜潮湿的表面;5、连续浸水的环境;6、、地底下终年潮湿的地方;7、需要上油漆的表面,因油漆会龟裂或剥落;8、易遭到磨损或物理破坏的地方;9、会直接接触到食物的表面。单元式幕墙是预先在工厂组装好每个单元 (含框架、玻璃和面板),按层高在现场把每个单元安装于建筑楼板上。
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。环境温度越高,则密封胶的固化速度会越快。电子密封胶
密封胶产品被广泛应用于建筑门窗、幕墙、室内装修及各类材料的接缝密封,其产品种类繁多。电子密封胶
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。电子密封胶