Элементоорганические соединения, содержащие функциональные группы, представляют исключительный интерес для создания на их основе теплостойких клеев, пригодных для длительной экс-
150 125 100 75, 25H—
_L
<K а:
50 100 150 200 250 300 Число атомоВ кремния на 1атом титана
Рис. 1.63. Зависимость прочности при сдвиге клеевых соединений стали на кремний- органическом клее ВК-Ю — при 20 и 425 "С От содержания бора.
200 |
I® |
<§ 150- |
/ |
100 |
U25°C |
50 |
Зг 5 « I |
J |
0 |
5 10 15 Число атомов кремния на 1атом бора |
Рис. 1.64. Зависимость прочности при сдвиге клеевых соединений стали на кремний- органическом клее при 20 и 425 °С от содержания титана.
Плуатации при 300—600 °С и кратковременной при 1000—1200 °С. Элементоорганические клеевые системы обладают высокой стойкостью к термической и термоокислительной деструкции [305]. Наличие в макромолекуле полимеров функциональных групп — гидроксильных, алкоксильных-—определяет клеящие свойства и теплостойкость элементоорганических соединений (табл. 1.66) [306].
Положительное влияние на клеящие свойства полиорганосилок — санов оказывает модификация их соединениями, основные цепи которых наряду с атомами кремния содержат атомы металлов,— полиорганометаллосилоксанами. Полимеры, содержащие в основной цепи атомы бора или титана, обладают более высокими показателями адгезионных свойств и термостабильности (рис. 1.63 и 1.64) [307].
Для улучшения адгезионных и эластических свойств элементоорганических клеевых композиций их модифицируют поливинил-
Ацеталями, каучуками, эпоксидами, полиэфирами и др. Однако при этом наблюдается некоторое снижение теплостойкости и термостабильности. Хороший результат дает модификация полиоксифе- нилпропилиденфеноксифенилсилоксана карбоксилсодержащим нитрильным каучуком СКН-26-1,25 (табл. 1.67) [306].
Таблица 1.67. Влияние различных каучуков на клеящие свойства Полиоксифенилпропилиденфеноксифенилсилоксана
|
* Старение при 300 °С в течение 24 ч. ** Старение при 425 "С в течение 4 ч. *** Старение, при 1003 °С в геченче 1 ч. |
Кремнийорганические клеи (ВК-2, ВК-8, ВК-10, ВК-15, К-Ю5, К-111, КТ-25, КТ-30, Эластосил и др.) представляют собой композиции на основе теплостойких кремнийорганических соединений, в большинстве случаев модифицированных различными органическими полимерами. В состав многих кремнийорганических клеев в качестве наполнителя входит асбест, который обусловливает значительное повышение прочности и теплостойкости клеевых соединений [308]. Кремнийорганические клеи имеют сравнительно невысокую прочность при обычных температурах, однако их особенностью является то, что они сохраняют прочность при очень высоких температурах (рис. 1.65).
Клей ВК-2 представляет собой композицию на основе кремний — органической смолы и асбеста. Прочность при равномерном и неравномерном отрыве и длительная прочность клеевых соединений на этом клее характеризуются данными, приведенными ниже:
Разрушающее напряжение при равномерном отрыве при 20 °С, кгс/см2 …. 220 Прочность при неравномерном отрыве, кгс/см
При 20 °С………………………………………………………………………………… 8—9
» 350 °С………………………………………………………………………………… 6
Длительная прочность, ч
При напряжении 56 кгс/см2 при 20 °С 1000 при напряжении 25 кгс/см2 при 425 °С 300 при напряжении 3—10 кгс/см2 при
1000 °С…………………………………………………………………………………… 2—7
Усталостная прочность клеевых соединений стали ЗОХГСА на клее ВК-2 при 350°С составляет 35 кгс/см2 (на базе 3-Ю6 циклов).
С помощью клея ВК-2 могут быть склеены металлы, пластики, а такя^е теплостойкие неметаллические материалы. Кроме того, он является основой теплостойкого уплотнительного материала ВК-18 2Г. Клей не вызывает коррозии нержавеющей стали и титановых сплавов. Клеевые соединения стойки к действию масел и бензина.
Клей ВК-8 представляет собой фенолокремнийорганическую композицию, модифицированную синтетическим каучуком [309]. Композиция содержит волокнистый неорганический наполнитель.
Рис. 1.65. Зависимость прочности при сдвиге клеевых соединений стали на крем- Нийорганических клеях от температуры: / — ВК-8; 2 —BK-10; 3— BK-15; ВК-2. ? 500 700 Температура, °С |
0L_J—I___________ I______ I I Г-° -100 о 100 300 500 700 800 1100 |
Жизнеспособность клея — 6 мес. Данные о прочности клеевых соединений на клее ВК-8 приведены на рис. 1.65 и в табл. 1.68. Длительная прочность клеевых соединений при 20 °С (напряжение сдвига 120 кгс/см2)—более 1300 ч, при 1000 °С и напряжении 10 кгс/см2 — 5 мин. Выносливость клеевых соединений стали ЗОХГСА при 20 °С на базе 2,5-10® циклов составляет 100 кгс/см2; при 400 °С на базе 7-Ю3 циклов — 20 кгс/см2; при 1000 °С на базе 37,4-103 циклов — 5,2 кгс/см2. Воздействие воды в течение 30 сут снижает прочность клеевых соединений при 20 °С на 5%, а при 400 °С— на 10—12%. Прочность клеевых соединений, находящихся в условиях тропического климата, не изменяется в течение 1 мес.
Клей ВК-10 — теплостойкий и термостабильный клей [310] на основе фенолокремнийорганической смолы Б1, полиорганоборосил — оксана — и асбеста. Предназначен для склеивания теплостойких металлов и неметаллических материалов, работающих при температурах до 1200 °С. Склеивание производится при 200 °С в течение 3 ч или при 180 °С в течение 5 ч под давлением 3—8 кгс/см2. Прочность при сдвиге клеевых соединений нержавеющей стали при
Таблица 1.68. Прочность клеевых соединений различных материалов 1 на клее ВК-8
|
20 °С составляет 125 кгс/см2, при 425 °С— 37 кгс/см2. После выдержки при i200°C в течение 15 мин прочность при сдвиге составляет 20 кгс/см2 при 20 °С и 19 кгс/см2 при 425 °С.
Клей ВК-15 отличается стойкостью к термоокислительной деструкции, теплостойкостью и эластичностью [311]. Он предназначен для склеивания сталей, титановых сплавов и теплостойких неметаллических материалов, работающих в условиях длительного воздействия температур от 300 до 1000 °С. Зависимость прочности при сдвиге клеевых соединений на этом клее от температуры испытаний представлена на рис. 1.65. Разрушающее напряжение при равномерном отрыве клеевых соединений стали при 20 °С равно 109 кгс/см2, при 300 °С — 44 кгс/см2. Прочность при неравномерном отрыве составляет 11—12 кгс/см. Эластичность клеевой пленки сохраняется после длительного термостарения и воздействия воды.
Данные об изменении прочности при неравномерном отрыве образцов стали ЗОХГСА, склеенных клеем ВК-15, под влиянием различных факторов приведены ниже:
Прочность при неравномерном отрыЕе, кгс/см
TOC o "1-3" h z при 20 °с при 275 °с прн 300 °C J
В исходном состоянии … 11 7 6 После выдержки в воде в те-
Чение 5 сут…………………………………………….. 9 — —
После старения при 300 °С
250 ч……………………………………………………….. 6 4 —
500 ч. … 7 4
193 |
1060 ч……………………………………………………………….. S — —
13-2591
Клей ВК-15 виброустойчив и обладает большой длительной прочностью, устойчив к действию тропического климата, циклического воздействия переменных температур, топлив, масел и т. д.
При склеивании клей наносят на склеиваемые поверхности с помощью шпателя в один слой. Открытая выдержка на воздухе —
1 ч, давление при склеивании 1—3 кгс/см2, продолжительность—■
2 ч при 150 °С.
Данные о термическом старении клеевых соединений стали приведены в табл. 1.69.
Таблица 1.69. Термическое старение клеевых соединений стали ЗОХГСА
На клее ВК-15
Разрушающее напряжение при сдвиге, кгс/см^ |
Условия старения |
Условия старения |
Разрушающее напряжение при сдвиге, кгс/см2
С £- в- |
|
1 000 |
20 |
1 000 |
31 |
250 |
19 |
50 |
25 |
10 |
15 |
К А |
Ч ° о а nS О O. S |
При.20 "6 |
500 600 700 800 1 000 |
S |
Температура, °С |
Продолжительность, |
При 425 °С |
С сз S а о >i |
Исходные данные |
15 30 |
35 28 |
36 17 17 |
110 29 22 21 |
40 |
5000 5 000 10 000 |
300 350 350 |
Клей ВК-15М представляет собой композицию на основе модифицированной элементоорганической смолы [312]. Предназначается для приклеивания различных теплоизоляционных материалов к металлам и пригоден для работы при 300 °С в течение 2000 ч и при 350 °С в течение 100 ч. Клей готовится смешением двух компонентов перед употреблением. Прочность при отрыве клеевого соединения теплоизоляции марки АТМ-6. со сталью ВСН-2 при 20 и 300 °С выше прочности теплоизоляционного материала.
Клей ВК-15М может быть рекомендован также для приклеивания теплоизоляционных материалов к алюминиевым сплавам и магниевому сплаву МА-8 как незащищенным, так и покрытым лакокрасочными материалами АК-609, BJ1-02 и др. Такие соединения могут эксплуатироваться при температурах от 20 до 300 °С.
Клеи К-105 и К-111 на основе полиметилфенилсилоксана с отвердителем (клей К-105) и на основе полихлорметилхлорфенил- силоксана (клей К-111) применяются для соединения металлов и неметаллических материалов. Режим склеивания: открытая выдержка при комнатной температуре в течение 20 мин и отверждение под давлением 5 кгс/см2 в течение 2 ч при 200 °С. Клеевые соединения металлов имеют прочности при сдвиге при 20 °С 75— 100 кгс/см2, при 300 °С 15—25 кгс/см2.
Клей ИП-9 получают на основе метилфенилполисилоксана, модифицированного эпоксидным полимером с добавлением двуокиси
титана. Может быть использован для крепления к металлам вулканизованных силиконовых резин в процессе термообработки. Клей наносят только на металл в один слой, который сушат в течение 1 ч при 120 °С с последующим охлаждением клеевой пленки в течение 15—20 мин. Отверждение клеевого соединения происходит под давлением 2 кгс/см2 при температуре 200 °С в течение 2 ч.
Клей КТ-15 представляет собой смесь двух кремнийорганиче — ских соединений, одно из которых является отвердителем. Предназначен для приклеивания силиконовых резин к стали, дуралюми — ну, титановому сплаву ВТ-1, латуни и другим металлам [315]. Особенностью этого клея является то, что он способствует уменьшению продолжительности термической обработки резинометал — лических изделий.
Клей наносят на подготовленную поверхность металла в два слоя, причем первый просушивают до полного высыхания, а второй — до слегка липкого состояния. Поверхность резины обезжиривают. Склеивание производят в течение 1 ч при 200 °С и давле — ‘нии 2—3 кгс/см2. Клеевые соединения надежны в интервале температур от —40 до 200 °С и выдерживают длительное воздействие высоких температур.
Клей КТ-25 предназначен для крепления вулканизованных силиконовых резин к металлам в процессе термообработки [316]. Клей содержит три компонента: 50%-ный раствор модифицированной кремнийорганической смолы в этил ацетате, 50%-ный раствор отвердителя в этилацетате и наполнитель — титановые белила марки ТС. Жизнеспособность клея — не более 2 сут.
Технология применения клея следующая. На подготовленную (обработанную песком или дробью) поверхность металла наносят два слоя клея. Первый слой сушат 60 мин, второй—10—15 мин. Поверхность резины обезжиривают бензином. Затем поверхности резины и металла соединяют, детали зажимают в струбцину при давлении 0,2—0,3 кгс/см2 и прогревают в термостате при 150 °С в — течение 3 ч. В случае крепления резины ИРП-1267 клей отверж — дают при 80 °С в течение 3 ч.
Данные, характеризующие термостойкость клеевых соединений вулканизованных силиконовых резин и стали марки ЗОХГСА на клее КТ-25, приведены на рис. 1.66. Хотя прочность соединений с повышением температуры снижается, разрушение образцов происходит только по резине. Клеевые соединения могут эксплуатироваться в интервале температур от —40 до 250 °С.
Данные о прочности клеевых соединений резин с различными металлами на клее КТ-25 приведены в табл. 1.70. Соединения стойки к действию воды. После выдержки в маслах при повышенных температурах прочность крепления при 20 °С сохраняется на достаточно высоком уровне и заметно снижается только при 200 °С.
Клей КТ-30 представляет собой раствор кремнийорганического продукта в толуоле или бензоле; применяется для склеивания вул-
13* |
195
Таблица 1.70. Прочность клеевых соединений резин с металлами
На клее КТ-25 и характер разрушения
Разрушающее напряжение при равномерном отрыве, кгс/см2
Марка резины |
Сталь ЗОХГСА |
Дуралюмин |
Титановый сплав
16,3 (по резине) 43,5 (следы резины на металле) 61,0 (по резине)
16,2 (по резине) 17,7 (по резине)
68.8 (по резине) 53,3 (по резине)
ИРП-1265 ИРП-1287 ИРП-1225 |
60.9 (по резине) 58,3 (по резине)
Канизованных резин на основе силиконового каучука и для крепления их к металлам.
Клей отверждается при комнатной температуре в течение 48 ч. Клеевые соединения водостойки и могут эксплуатироваться в ин-
Рис. 1.66. Зависимость прочности при сдвиге клеевых соединений стали с силиконовыми резинами на клее КТ-25 от температуры: 1 — резни а ИРП-1266; 2 — резина ИРП-1265; 3 — резина ИРП-1267. О 40 80 120 160 200 2K0 Температура, °0 |
Тервале температур от —60 до 300 °С. Вязкость клея по ВЗ-4 при 20 °С— не менее 20 с, сухой остаток — не менее 75%; прочность крепления резины к стали — не менее 12 кгс/см2.
Клей MAC-IB‘Представляет собой раствор модифицированной кремнийорганической смолы и отвердителя в смеси толуола и бу — танола. Отвердитель вводят в раствор из расчета 0,25 вес. ч. на 100 вес. ч. сухого вещества [317]. Клей предназначается для крепления любых силиконовых резин к металлам в процессе вулканизации. Перед склеиванием поверхность металла опескоструивают и обезжиривают. Клей наносят в два слоя, причем каждый слой просушивают на воздухе в течение 1 ч, после чего резиновую заготовку и металлическую деталь соединяют и вулканизуют в прессе по режиму вулканизации резины. Данные, характеризующие прочность крепления резины 14р-6 к металлам, приведены ниже:
Сталь ЗОХГСА. . . . Сталь ЗИ268 .. . .
Дуралюмин……………………..
Титановый сплав BT-J.
* Разрушение. во всех случаях происходит по резине.
Прочность крепления не изменяется в интервале температур от —40 до 300 °С.
Клей Эластосил представляет собой пасту, состоящую из силиконового каучука, наполнителей, катализаторов. Вязкость пасты регулируют, добавляя различные разбавители [354]. Слой клея толщиной не более 5 мм наносят на поверхность изделия, предварительно зачищенную и обезжиренную обычными органическими растворителями, и выравнивают шпателем или кистью. Продолжительность образования клеевой пленки составляет 15—20 мин.
Клей легко вулканизуется при комнатной температуре на воздухе. Сначала образуется тонкая эластичная пленка, а затем ре — зиноппппбкый материал. Оптимальные показатели механических и адгезионных свойств достигаются через 5—7 сут. На скорость вулканизации влияют влажность и температура окружающей среды.
Эластосил может применяться в качестве клея-герметика в электротехнической промышленности, приборо — и машиностроении, вакуумной и строительной технике, зубоврачебной медицине и в быту. Он обладает адгезией к различным материалам (сталь, медь, алюминий, сплавы, силикатные и органические стекла, керамика, дерево, бетон и др.). При нанесении клея на гладкие поверхности не требуется применения адгезионных подслоев. При склеивании или герметизации пористых поверхностей (бетон, асбестоцемент, дерево) в некоторых случаях рекомендуются подслои для увеличения поверхности контакта и повышения адгезии. Материал влаго — и теплостоек, обладает хорошими диэлектрическими свойствами и может эксплуатироваться в интервале температур от —55 до 300 °С и при повышенной влажности.
Клеи ВКТ-2 и ВКТ-3 представляют собой смеси модифицированной кремнийорганической смолы и сополимера бутилметакри — лата с метакриловой кислотой в органических растворителях с добавкой триэтаноламина. Эти клеи предназначаются для приклеивания стекловолокнистой теплоизоляции к металлам [318]. Клей ВКТ-3 получают, вводя в композицию ВКТ-2 наполнитель непосредственно перед употреблением. Наполнитель придает клею способность быстро «схватываться», но жизнеспособность клея при этом сильно снижается. Отверждение клеев происходит при комнатной температуре без давления. Процесс склеивания состоит из следующих операций: открытая выдержка клеевого слоя на возду
хе (до отлипа) в течение 5—10 мин; склеивание поверхностей с прижимом теплоизоляции роликом (или другим способом) с последующей выдержкой склеенных поверхностей на воздухе в течение 3 сут. Через 3 сут достигается максимальная прочность клеевого соединения. Проведение различных технологических операций допускается уже по истечении первых суток.
Клей ВКТ-2 имеет концентрацию 40—45%, вязкость клея 6— 15 с, жизнеспособность — не менее 6 мес. Жизнеспособность клея ВКТ-3 — 45—60 мин.
Клей ВКТ-2 и ВКТ-3 можно применять при температурах до 400 °С. Длительное воздействие высоких температур приводит к значительному возрастанию прочности склеивания в результате более полного отверждения клея. Прочность клеевых соединений после пребывания в воде, масле и керосине не снижается. Клеевые соединения вибростойки, не вызывают коррозии цветных и черных металлов. Быстрая «схватываемость» композиции ВКТ-3 позволяет применять ее при ремонтных работах.
Клей-герметик У-2-28 представляет собой пастообразную массу [297, 319], предназначенную для герметизации, а также для склеивания различных силиконовых резин и некоторых облицовочных материалов (СТАМ, АНТМ-1) при комнатной температуре и контактном давлении. Клеевые соединения длительно работают при 200—250 °С. Клей не вызывает коррозии металлов. Для повышения адгезии клей-герметик применяют с подслоем холодной сушки П-11 в сочетании с протирочной пастой № 2. Данные о прочности клеевых соединений металлов на клее-герметике У-2-28 приведены ниже:
Температура испытания, СС —60 20 200 250 300
Прочность при отслаивании, кгс/см…. 2,6—5,0 1,3—2,0 0,37—0,60 0,32—0,36 0,24—0,28 Разрушающее напряжение при сдвиге, кгс/см2 57—64 13—30 6,5—8,0 4,2—5,6 3,0—3,7
Описан клей марки КХС для крепления силиконовых и фторированных силиконовых каучуков к металлам. Клей представляет собой бесцветную или светло-желтую вязкую жидкость. Прочность клеевых соединений резин при 20 °С — не менее 20 кгс/см2, при 200 °С— 6 кгс/см2. Клеевые соединения выдерживают термическое старение при 300 °С в течение 100 ч, при 250 °С —2000 ч [320].
Описаны клеи на основе полиорганосилоксанов и полиметил — силазобороксана в качестве катализатора [321] и клеи на основе силиконовых каучуков [322].
Клей-цемент Ц-7-165-32 на основе гидролизованного этилового эфира ортокремневой кислоты и электрокорунда в качестве наполнителя используется для крепления тензодатчиков, служащих для измерения динамических напряжений при температурах 800 °С и выше [314]. Крепление проволочных тензодатчиков к поверхности испытуемой детали производится следующим образом. На опеско — струенную и обезжиренную металлическую поверхность наносят слой клея толщиной не более ОД мм и высушивают на воздухе в течение 18 ч. Для повышения прочности рекомендуется после воздушной сушки производить обработку пленки парами аммиака в течение 20 мин при 20 °С с последующим удалением аммиака. На полученный подслой укладывают решетку датчика и выводные провода, которые покрывают двумя слоями клея; после нанесения каждого слоя дают выдержку продолжительностью 18 ч и проводят последующую обработку аммиаком. Далее клей подвергают термообработке в течение 4 ч с постепенным подъемом температуры до 250—300 °С. Клей морозостоек, стоек к действию воды, керосина и масел.
За рубежом также выпускаются различные клеи и клеи-герме — тики на основе кремнийорганических соединений. Так, фирмой «Ivint Frangais» (Франция) разработан кремнийорганический клей-герметик марки PR-1910 (его наносят пистолетом), который применяется для герметизации ракет и самолетов, подвергающихся воздействию температур от —75 до 375 °С. Клей используется также в качестве абляционного материала для защиты ракет и управляемых снарядов и вспомогательного оборудования.
Предложено кремнийорганические клеи использовать в качестве компонента теплоизоляционной системы, подвергающейся воздействию температур от 343 до 1371 °С [313].
Клей RTV-154 на основе силиконового каучука отверждается при комнатной температуре. Он используется для герметизации зазоров между различными металлами и склеивания изделий из силиконовой резины, полученных методом шприцевания и применяющихся в качестве уплотнений, например в люках самолетов [323].
Высокотеплостойкий клей-герметик RTV-106 на основе силиконового каучука, выдерживающий длительное воздействие температур до 315°С, разработан фирмой «General Electric Со.» (США). Материал применяется в виде пасты, которая вулканизуется в течение 12 ч, образуя теплостойкое клеевое соединение. В качестве теплостойкого клея или герметика [337] можно использовать также полупрозрачный силиконовый каучук RTV-108.
Клей-герметик Силастосил В на основе силиконового каучука может эксплуатироваться при температурах от —25 до 250 °С. Его назначение — крепление металлов, стекла, керамики, пластмасс, дерева и других материалов в изделиях электротехнической и электронной промышленности [324]. Давление при склеивании — контактное, продолжительность склеивания 6—24 ч.
Описаны полисилоксановые эластомеры, отверждающиеся при комнатной температуре, которые могут применяться в качестве основы для клеев и герметиков [325].
Кремнийорганический клей-герметик марки Силкосет 153 (фирмы «1С1», Англия) выдерживает нагревание при 225 °С. Он применяется в авиационной технике, электронике, автомобиле — и судостроении [326].
Описаны теплостойкие полисилоксановые клеи для металлов, применяемых в авиационной и космической технике [327]; одно — компонентные полисилоксановые клеи-уплотнители марок SWS-930 [328] и Силит 100 [329]. Фирмой «General Electric Со.» (США) разработаны кремнийорганические клеевые композиции, отверждаемые при комнатной температуре [330].
Представляют интерес теплостойкие (до 200 °С) цианалкилпо — лисйлоксаны [336]; композиции, содержащие эти полимеры и твердые эпоксидные смолы (в соотношении 1:3), предложены для склеивания металлов при нагревании [332].
Известен [333] кремнийорганический клей Кемлок 607 для приклеивания силиконовых резин и полиуретановых эластомеров к металлам, стеклу, пластикам и другим материалам. Клеевые соединения на этом клее устойчивы при температурах до 260 °С.
Клеи, которые могут эксплуатироваться при 260 °С в течение 500 ч, получают на основе полисилоксанов и фенолоэпоксидных композиций [334].
Композиция, состоящая из тетрафурфурилсилоксана, диметил — дихлорсилана и хлористого цинка, рекомендована для склеивания пенопластов, полистирола, органического стекла и стеклопластиков. Склеивание производится при комнатной температуре в течение 1 сут.
Разработан кремнийорганический клей Доу Корнинг 281, отличающийся высокой жизнеспособностью. Клей предназначен для склеивания металлов, стекла, тканей, тефлона и кремнийорганических пластмасс [335]. Клей устойчив к действию различных химических реагентов, масел, влаги и атмосферных факторов. Рабочие температуры клея от —62 до 260 °С.
Описан также кремнийорганический клей для склеивания резин на основе силиконовых каучуков с металлом на основе поли — органосилоксана, в качестве наполнителя применяют тонкоизмель — ченную двуокись кремния. Клей отверждается органической перекисью в течение нескольких часов при 200—250 С. Разрушающее напряжение при сдвиге клеевого соединения резины со сталью [336] после теплового старения при 250 °С в течение 24 ч составляет 5—6 кгс/см2.
К теплостойким клеям относятся и клеи на основе полиарил — оксисиланов. О теплостойкости полиарилоксисиланов свидетельствует тот факт, что стальные панели с покрытием из полиарилок — сисилана выдерживают нагревание при 540 °С в течение 8 ч без потери адгезионных свойств. Разрушающее напряжение при сдвиге клеевых соединений стали на клеях на основе полиарилоксисиланов составляет 280 кгс/см2 [338].
Известна отражающая тепло клейкая лента марки Мистик PD-455, пригодная для защиты деталей ракетных летательных аппаратов в момент запуска [339]. Эта лента состоит из стеклянной ткани и алюминиевой фольги, склеенных кремнийорганическим клеем. Покрытый такой лентой кубик льда не тает под действием
Таблица 1.72. Зарубежные кремнийорганические клеи-герметики
|
Направленного на него пламени паяльной горелки. Помимо хороших теплоизоляционных свойств эта лента обладает химической стойкостью, износостойкостью, а также стойкостью к старению.
Известен так называемый самоприклеивающийся силиконовый каучук марки SE-5504U, пригодный для изготовления резинометал — лических изделий — маслостойких прокладок амортизаторов, а также валков с резиновым покрытием. Этот каучук наносят без грунта, что значительно сокращает число операций при изготовлении изделий [340]. Склеиваемые металлические изделия промывают растворителем (толуол, ксилол) и обрабатывают их в ацетоне. Затем наносят каучук и вулканизуют его в присутствии таких ускорителей, как перекиси ликумила и бензоила. Наибольшей прочностью обладают клеевые соединения стали; прочность таких соединений при сдвиге составляет 105 кгс/см2.
Описаны клеи-герметики на основе кремнийорганических и фторкремнийорганических соединений — Силастик 142 [341], Си — ластик 735 [342, 348], Силастосил А [343] и др. (табл. 1.71).
Интересны клеи на основе полидифенилсилоксидифекила, выдерживающие нагревание при 500 °С в течение 30 мин и при 270 °С в течение 96 ч.
Разработан клей для крепления силиконового каучука к металлу, содержащий тетраорганотитанат, тетра-(метоксиэтокси)-си — лан и метилсилоксан [349]. Описаны свойства и области применения однокомпонентной клеевой композиции, состоящей из силиконового каучука и отвердителя, активирующегося под влиянием влаги воздуха после выдавливания клея из тары [350].
Большой интерес представляют различные карборансилоксано — вые полимеры, являющиеся перспективными соединениями для создания на их основе материалов с высокой "теплостойкостью и термостабильностью [351]. Фирмой «Dow Corning Corp.» (США) разработаны карборансилоксановые полимеры, содержащие гало — гензамещенные алкильные группы и карборановые связи, которые обеспечивают получение теплостойких материалов [351]. На основе поликарборансилоксанов разработаны высокотеплостойкие конструкционные клеи [352].