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热熔性胶粘剂性能试验介绍
实验详情
首先使用搭载了圆点探头的TMA/SDTA841e对淡黄色热熔胶样品进行研究。然后使用搭载了机械制冷机和FRS5传感器的DSC1对测试结果进行验证。使用STARe软件对测试结果进行分析评估。
在TMA实验中,从本体材料上切下大约0.7mm高的小样品并放置于两个石英玻璃片之间。石英片的直径为6mm,厚度为0.5mm。探头与上层石英玻璃片相接触。
TMA在10K/min的升温速率下使用0.1N的力进行测试。DLTMA在2K/min的升温速率下使用在+0.1N到-0.1N之间每6秒一次周期性变化的力进行测试;TMA探头与样品直接接触。
DSC实验使用的是盖子上打孔的40L标准铝坩埚,在10K/min的升温速率下从-90C测试到200C。样品量大约为7mg。
实验结果
图1对比了热熔胶的TMA测试曲线和DSC测试曲线。TMA曲线(黑色)首先显示了从-37C开始的玻璃化转变,可以观察到样品膨胀速率的改变。这段曲线被放大显示为图2下方的曲线(黑色)。
玻璃化转变以后,样品在大约30C开始软化;探头刺入样品中并且样品高度降低。实际上,可以观察到两个不同的软化阶段。第一个出现在大约48C。第二个软化阶段出现在大约101C,是由于熔融造成的,并且探头完全刺入样品中。
图1中的DSC曲线(红色)验证了TMA的测试结果。玻璃化转变发生在大约-36C。随后样品开始熔融,熔融峰出现在大约99C。
图2上方的曲线(黑色)显示了DLTMA测试的结果。在这个测试中,力在+0.1N到-0.1N之间周期性变化;如果探头没有被样品粘住,就可以降低或升高。当探头能够从样品中拔出时,就达到了凝胶点。在凝胶点之前,样品的形变振幅很小,而一旦到达凝胶点,形变振幅就大幅提高。
测试之后,可以使用煤气灯清洁探头和样品支架。图1中的TMA曲线从-100C到30C这一部分被放大显示在图2中(下方的黑色曲线),使得玻璃化转变和凝胶点更加显著。
结论通过恒定力TMA测试可以对热熔性胶粘剂的玻璃化转变和熔融行为进行表征。除此之外,使用DLTMA技术可以轻松地测定凝胶点。在这个测试中,将TMA探头放置在样品上并与样品直接接触,然后对样品施加交变力。当探头不再被样品粘住并且能够从样品表面升高或降低时,就达到了凝胶点。凝胶点表征了材料的粘着性能,并且可以在不同产品间进行比较。凝胶点对于产品的质量控制也特别有用。DSC测试也验证了TMA的测试结果。