КЛЕИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

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 425От содержания бора.

200

КЛЕИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

<§ 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

Каучук

Разрушающее напряжение при сдвиге, кгс/см2

Разрушающее напряжение при сдвиге после старения, кгс/см2

Прочность при

Неравномерном отрыве при 20 "С, кгс/см

Температура испытания, °С

При 20 °С

О

1Q

К с. с

При 500 °С

О

О о то

К с. с:

При 1000 "С

*

О сч

425*

-X-

*

О см

*• *

* *

О см

Карбоксилсодержа-

200

43

17

15

12

100

36

44

35

19

25

Щий нитрильный

СКН-26-1,25

Нитрильный

137

31

18

9

___

23

СКН-40

Без каучука

100

31

35

20

40

30

20

7,5

* 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.

КЛЕИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

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

Показатепи

Склеиваемые

Вид испытания

Характер

Материалы

При

При

При

Разрушения

20 °С

350 °С

400—425 °С

Сталь 30ХГСА+

Разрушающее на­

160

45

35

По клею

Сталь ЗОХГСА

Пряжение при

Сдвиге, кгс/см2

170

24

Титановый сплав

То же

То же

ВТ-4 -[-титановый

Сплав ВТ-4

Сталь ЭИ651 -(-гра­

»

106

По графиту

Фит

182

По стеклотексто­

Сталь ЗОХГСА+

»

44

Стеклотекстолит

Литу

ВФТС

Сталь ЗОХГСА+

Разрушающее на­

250

По клею

Сталь ЗОХГСА

Пряжение при равномерном от­рыве, кгс/см2

Стгль ЗОХГСА+

Прочность при не­

15

5-6

То же

Сталь ЗОХГСА

Равномерном от­рыве, кгс/см

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-

КЛЕИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

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-IBПредставляет 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

Физико — механические свойства

Марка клея

Условия отверждения

Рабочие температуры, "С

Разрушаю­щее напряже­ние при растяже­нии, №’»

КГС/СМ2~

Относи­тельное удлинение при

Разрыве, %

Адгезионною свойства

Примечания

9-024 [314]

Отверждается при взаи­модействии с влагой воздуха при 20 °С

До 315

56,2

675

Прочность при отслаива­нии 10,8 кгс/см

Не вызывает коррозии металлов

92-124 [345]

То же

От —57 до 315

56

675

Разрушающее напряже­ние при равномерном отрыве 4,2 кгс/см2

Применяется при герме­тизации кабин сверх­звуковых самолетов

93-046 [346]

Отверждается ори ком­натной температуре в течение 24 ч

От —56 до 260

35

700

Прочность при отслаива­нии 11,7 кгс/ом

Стоек к действию атмо­сферных факторов, озона и воды

92-002 [347]

Отверждается при взаи­модействии с влагой воздуха при 20 °С

От —57 до 260

— .

500

Прочность при отслаива­нии 7,2 кгс/см

Стоек к действию горя­чих масел, тонлив и растворителей

Силастик 735 [348]

Отверждается при ком­натной температуре в течение 24 ч

От —65 до 260 ,

54,5

850

Прочность при отслаива­нии 15,3 игс/см

Стоек к действию озона и воды

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].

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.