作为二次回收再利用的原材料,裂解硅油、高沸硅油都具有多种不再适用于密封胶产品的属性,但由于其价格较低,这两类原材料又再度成为了某些不顾产品底线,只追求短期利益的企业的成本控制之选。高沸硅油一般是以甲基氯硅烷混合单体经过精馏制得的高沸物为主要原料,再经醇解或水解工艺制得,主要成分为聚甲基硅氧烷混合物。与密封胶中的常用材料二甲基硅油相比,高沸硅油相容性更差,应用到硅酮密封胶中容易导致成分析出,造成硅酮密封胶力学性能和粘结性能下降。裂解硅油是以用废硅橡胶裂解得到的二甲基环硅氧烷混合物(DMC)为原料制成的。相比填充由原生DMC制成的二甲基硅油的有机硅密封胶,填充裂解硅油的有机硅密封胶的生产成本更低,但同样会造成密封胶力学性能会变差,尤其是其老化性能大大降低,导致发生危及幕墙玻璃粘接密封装配安全的质量事故,给幕墙造成很大的安全隐患。施工环境相对湿度过高,有可能影响到胶表面的消粘状态,消粘时间可能变长。建筑门窗胶
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。门窗胶知识温度越低,密封胶表干、消粘、完全固化所需的时间越长。

有机硅密封胶用作接缝处的粘接、密封材料,是有机硅橡胶主要的细分品类,处于有机硅产业链的中下游。产业链以甲基氯硅烷为基础,经过水解合成得到 DMC 中间体,DMC 开环聚合后生成聚硅氯烷,聚硅氯烷与一系列助剂混配后形成 107 胶,107 胶再历经深加工制得有机硅密封胶。有机硅密封胶主要分为建筑胶与工业胶两大类,具体应用场景包括建筑、电子电气、汽车、光伏、航空航天等领域,其中建筑领域是有机硅密封胶主要的需求场景,2020 年建筑胶消费量占比整体密封胶消费量 60%。与其他密封胶相比,有机硅密封胶具有优异的耐老化、耐高低温、电绝缘性与气密性,近年来已在部分密封场景完成对传统橡胶与丙烯酸胶的替代。
相对于有机硅基础聚合物而言,白油价格较低,但性能可谓是天差地别。一般情况下,在使用劣质充油胶几个月到半年以后,填充的矿物油就会从密封胶中迁移渗透出来,最终导致密封胶自身变硬、开裂、粉化、流油、不粘等系列问题,直接给用户带来严重的质量问题甚至安全隐患。相比于有机硅聚合物,填料与助剂成本比例并不算高,但作为密封胶不可或缺的催化剂与交联剂,其品质直接影响了密封胶在生产过程中是否能充分反应。为了节省成本,某些企业在密封胶的配方中以劣质填料与低纯度助剂替代原有的成熟配方。这样的密封胶由于反应不充分,非常容易出现开裂、粉化等现象,严重者将大程度上损伤密封胶耐久性,缩短使用寿命,为建筑安全植下一颗“不定时炸弹”。石材幕墙一旦渗水,会对外观和性能产生很大的影响。

门窗上用到的密封胶主要是玻璃上用的丁基胶、聚硫胶、硅酮胶,窗户上用的密封胶一般是硅酮胶。玻璃上用的丁基胶用于铝隔条和玻璃的粘接,聚硫或硅酮胶用于玻璃和玻璃之间的粘接。窗户上密封胶通常用在窗户和墙体之间的连接以及玻璃与压条间隙的密封。LOW-E玻璃需要充氩气,玻璃的密封胶尽量使用聚硫胶,如果使用硅酮胶很难保证气体的泄露性能。中空玻璃的第一道密封必须使用丁基胶,因为丁基胶的水汽透过率是最低的。中空玻璃使用2道密封,门窗上的中空玻璃使用丁基胶加聚硫胶的组合。窗户上的密封胶要使用中性硅酮密封胶,不能使用酸性密封胶。使用酸性密封胶会对门窗产生腐蚀,甚至会挥发对环境有害的物质。从产业链上来讲,胶粘剂行业市场应用领域也越来越广。幕墙耐候胶
根据数十年的密封胶应用经验,密封胶的适宜使用温度在5℃~40℃之间。建筑门窗胶
在使用过程中偶尔会遇到密封胶表面变黄的情况,大多是“相容性”问题导致的。相容性指的是密封胶与其相接触的材料会不会发生不良的物理化学反应的性能。在实际使用过程中,密封胶可能接触到密封条、橡胶垫片、装饰胶条以及部分防水材料等,这些材料可能和硅酮胶不相容,导致胶表面变色。常见的不相容材料有三元乙丙胶条、垫片等,故在密封胶与其他材料接触时,需提前送检相容性试验。目前市面上也有特殊的三元乙丙材料可以与硅酮胶相容,此外也可使用硅胶材质的胶条垫片,也能与硅酮胶相容。另外很多人认为密封胶表面产生斑点变色,是密封胶被“腐蚀”了。其实不然,空气中存在的酸雾盐雾确实会对建筑胶表面造成一定伤害,但硅酮胶是耐候性能上表现十分优越的胶种,并不因此受到影响。一般硅酮胶表面出现斑点多为使用酸性清洗剂清洗墙体时,误将清洗剂喷到密封胶表面,由于密封胶中含有碳酸钙成分,会和酸性清洗剂发生反应,导致密封胶表面出现反应斑点。 建筑门窗胶