發布時間:2025-12-02
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1. 機械咬合作用
這是較為直觀的結合方式,附著力促進劑可優化涂料對底材的潤濕滲透,強化機械結合。涂料滲入底材凹陷處,干燥后如“釘子”般錨固——噴砂鋼材表面積大,附著力明顯提升;磷化層的晶片與空隙也為涂料提供了天然“抓手”,搭配促進劑可減少表面缺陷導致的結合不足。需注意,過深過尖的凹槽易形成應力集中,反而引發涂層開裂。

2. 化學鍵合作用
這是深層牢固結合,附著力促進劑通過引入活性基團,推動涂料與底材形成更多化學鍵。如硅烷類促進劑在玻璃/金屬表面搭建“橋梁”;環氧樹脂環氧基與木材羥基反應,均能形成穩定結合。烘烤過度會減少活性基團,導致附著力下降,此時補加促進劑也難以挽回。
3. 靜電吸引作用
涂料與底材的極性或電荷產生靜電引力,附著力促進劑可調節表面電荷特性并提升潤濕性,讓這種短程力(接觸距離需<0.5納米)更易發揮。金屬與極性樹脂間的分子級吸引,便依賴這種作用。
4. 分子擴散作用
在塑料等聚合物底材上,附著力促進劑降低涂料表面張力,助力涂料鏈段滲入底材分子間隙并纏繞交織。其還能針對性優化分子量、固化溫度等影響因素,提升擴散效率,實現材料分子層面的“交融”,保障附著力穩定。
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