Важнейшими испытаниями физических и физико-химических свойств клеевых композиций являются определения внешнего вида, относительной плотности, вязкости, липкости, концентрации, жизнеспособности, скорости отверждения, содержания летучих, зольности, усадки и остаточных напряжений.
Методы испытания большинства указанных свойств клеев широко известны92-95.
Испытание адгезионных свойств клеев сводится к определению силы, необходимой для разделения двух склеенных поверхностей. Количественно адгезионная способность того или иного полимера может быть определена при адгезионном разрушении клеевого соединения с применением методов отслаивания (отдира, неравномерного отрыва) или равномерного отрыва.
При исследовании прочности склеивания двух «массивных» тел1*6, по-видимому, наиболее целесообразно
применять метод равномерного отрыва. Весьма распространенным для определения адгезионных свойств является также метод определения прочности при сдвиге97.
Определение адгезионных свойств может быть осуществлено на динамометрах обычного типа или же с применением специальных приборов — адгезиометров1.
В настоящее время в СССР регламентируются методы испытания для определения следующих механических свойств клеевых соединений металлов1: предела прочности при сдвиге98; предела прочности при равномерном отрыве99; прочности при неравномерном отрыве; прочности при неравномерном отрыве при изгибе; предела длительной прочности при сдвиге; предела длительной прочности при отрыве; предела усталости при сдвиге; предела усталости при отрые; усталости при неравномерном отрыве; ударной вязкости при изгибе; ударной вязкости при сдвиге.
Стандартными методами испытаний предусмотрено определение механических свойств при различных температурах: от —196 до 1000 °С (в зависимости от природы клея, склеиваемых материалов и их назначения).
Методы испытаний неметаллических материалов очень разнообразны и их стандартизация связана со значительными трудностями. В промышленности приняты методы испытания прочности при сдвиге, равномерном отрыве, испытания на отслаивание и др.1
Для испытания клеевых соединений, используемых при изготовлении трехслойных сотовых конструкций, применяются специальные виды испытаний, характерные для конструктивных элементов этого типа, изготовленных на основе металлической фольги, ткани, бумаги и т. д.1
[1] Эпокснднровзнный новолачный фсноло-формальдсгндиый олигомер.
Смолы на основе пЖ-диоксидифени л метана характеризуются более высокой теплостойкостью в отвержденном состоянии по сравнению со смолами из дифенилолпропана.
Из пдг’-диоксидифснилсульфона и эпихлоргидрина получают диглицидиловый эфир с температурой плавления 162 -163°С, имеющий следующее строение:
[2] ПДА применяют в виде эвтектической смсся с ФА влн МД,
[3] Предусм&трииаегсн ступенчатое повышение температуры.
Дополнительная термическая обработка отвержденных композиций (при 180 °С в течение 1—2 ч) повышает их тепло стой кость.
В качестве критерия для установления продолжительности отверждения можно использовать показатели термомеханических свойств, теплостойкости по Мартенсу, механической прочности (например, предел прочности при статическом изгибе), а также химическую стойкость композиций. Полнота отверждения может быть установлена методом экстрагирования соответствующими растворителями. Степень превращения эпоксидных групп контролируют методом ИК-спектроскогши, гравиметрическим методом и дифференциально-термическим анализом.
Величины усадки эпоксидных композиций зависят от температуры и продолжительности отверждения. На примере композиции, представляющей собой эпоксидную
[4] Продукт содержит 8—10% бутоксильных групп.
[5] В пересчете на двуокись титана.
Отвердитель № 254 служит одновременно и пластифицирующим агентом.
Известны также отечественные отвердители, представляющие собой продукты конденсации некоторых аминов с циклогексаноном, фенолом, формальдегидом и другими соединениями. Их краткая характеристика приведена ниже3:
[6] Прочность при сдвиге (сжатие).
При ускоренном старении клеевых соединений алюминиевых сплавов на клее ЭПЦ-1 (и других клеях холодного отверждения) прочность при сдвиге практически не
Ниже приведены данные о прочности клеевых соединений на клее ВК-9 при равномерном и неравномерном отрыве:
Температура испытания, °С —60 20 60 125
Предел прочности при равномерном отрыве,
кгс/см’1 ………………………. 340 204 — 43
Прочность при неравномерном отрыве, кгс/см 11 24 40 4
Клеевые соединения на клее ВК-9 могут работать при 125 °С более 500 ч и кратковременно при 250 °С. Так, в частности, клеевые соединения дуралюмина при
[8] и 125 °С и напряжении сдвига 70 и 20 кгс/см2 работают в течение 500 ч; при 20 °С и напряжении сдвига 30 кгс/см2 выдерживают без разрушения 10-10е циклов и такое же число циклов при 125СС и напряжении сдвига 25 кгс/см2. Прочность клеевых соединений не снижается после циклического действия температур от —60 до — f 125 °С в течение 30 суток. Выдержка в воде при 20 °С
Фирмой «McDonnel Aircraft Согр» разработан клей для склеивания обшивки с заполнителем в трехслойных панелях. Клей представляет собой пленку, состоящую из найлоновой подложки, с одной стороны которой имеется пленка из термостойкой модифицированной эпоксидной смолы, предназначаемая для приклеивания к заполнителю, с другой — нитрилфенольная пленка для приклеивания к обшивке. На поверхность металла перед склеи-