当环境相对湿度较低时(<50%),单组分硅酮胶固化速度变慢,固化至足够深度需要的时间变长。当硅酮胶表面已经固化,内部还没有完全固化时,如果胶缝发生较大的宽窄变化(通常由面板的热胀冷缩引起),胶缝的表面就会受到影响,出现不平整现象。由于硅酮胶的固化速度、模量以及胶缝宽窄变化幅度等因素的不同,胶缝不平整的表现也不同,有时是整条胶缝中间隆起,有时是连续的鼓包,有时是扭曲的变形,统称为“起鼓现象”,割胶后是实心的。酸性硅酮玻璃胶适合做密封、堵塞防漏、防风雨。系统门窗胶
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。浙江硅酮门窗幕墙胶供应商单组分密封胶固化速度会受接触空气面积影响,特别是应用在无孔基材(如玻璃、金属等材料)的密封胶缝时。

硅酮胶与基材的粘接和硅酮胶自身的固化不同,硅酮胶自身固化是硅酮胶自身发生的化学反应,硅酮胶与基材的粘结是硅酮胶与基材表面发生的化学反应。对于单组分产品,这两个反应的速度比较接近,表现为胶固化后,对基材也形成了粘结。但是,对于双组分产品,其固化速度通常会快于粘结速度,表现为胶已经固化了,但进行剥离粘结试验时,胶还没有对基材形成良好的粘结。温度偏低时,粘结速度与固化速度的差别会更大,通常需要更长的养护时间才能对基材形成良好的粘结。
硅酮胶的固化速度慢可能有以下几种原因:1)环境温度低;2)湿度低(单组分产品);3)胶缝太窄、太深(单组分产品);4)B组分偏少(双组分产品);5)硅酮胶过期。硅酮胶固化速度较慢时,可通过提高养护温度、提高养护湿度(单组分产品)、两次打胶或双面打胶、增加B组分比例(双组分产品)、更换密封胶等方式解决。硅酮胶表面结皮,可能是由于修整方式不规范引起的。具体包括反复修整胶缝或施胶后曝露于空气中的时间过长,超出密封胶规定的修整时间,导致修整时硅酮胶表面已经开始固化,形成结皮。将胶缝修整后剩余的回收胶再次填入胶缝使用也容易发生表面结皮现象。缩短打胶操作与修整操作之间的间隔时间,将打出的胶尽快修整可有效避免结皮现象。此外,温度过高或干燥、风大的环境会加快硅酮胶的表干过程,容易导致硅酮胶表面结皮。我们通常建议使用异丙醇(IPA)来去除打胶面上形成的霜露。

很多人都觉得幕墙行业是建筑业的一个缩影,它对于相关行业都是有一定借鉴意义的。前几年的建筑业发展得有多蓬勃,幕墙发展就有多迅速。大批的技术人才不断地输送进这个行业,甚至高校都开始出现专门的幕墙专业。我们也如愿成为了世界幕墙生产大国。但是,“大国”之后,多久才能到达“强国”是一个值得深思的问题。现在建筑行业的暂冷,让我们的脚步慢了下来。慢下来,正好给了我们思考学习的时间。上坡不易,咱们攒好力气,再出发。玻璃幕墙按安装施工方式看,又有构件式玻璃幕墙和单元式玻璃幕墙。浙江凌志门窗幕墙胶
半单元式幕墙会预先在工厂组装好框架 ,现场把每个框架安装於建筑楼板上,然后安装玻璃和面板。系统门窗胶
结构胶作为玻璃幕墙安全的守护者,其使用部位为附框和玻璃面板之间,起结构固定作用,通常情况下不外漏,故极少有结构胶调色需求。结构胶有单组分和双组分两种。双组分结构胶一般情况下A组分为白色,B组分为黑色,混合均匀之后为黑色。在GB16776-2005中明确规定双组分产品的两组分颜色应有明显差异。其目的是方便判断结构胶是否混合均匀。在施工现场,施工人员无专业调色设备,双组分调色产品可能会出现混合不均匀、色差较大等问题,严重的还会影响到产品的使用。所以,双组分产品绝大部分为黑色,只有极少数情况下才会定制灰色。单组分结构胶虽然可以在生产时进行统一调色,但黑色产品性能更为稳定。结构胶在建筑上承担着重要的结构固定作用,安全重于泰山,一般不建议调色。系统门窗胶