Методы испытаний адгезии
Адгезию и аутогезию при испытании на отрыв, сдвиг и расслаивание можно определять на обычных динамометрах или на специальных адгезиометрах. Для обеспечения полноты контакта адгезива и субстрата адгезив применяют в виде расплава, раствора в летучем растворителе или мономера, который при образовании адгезионного соединения полимеризуется.
Однако при отверждении, высыхании и полимеризации адгезив, как правило, претерпевает усадку, в результате чего на межфазной поверхности возникают тангенциальные напряжения, ослабляющие адгезионное соединение.
Напряжения эти могут быть в значительной мере устранены введением в клей наполнителей, пластификаторов, а в некоторых случаях термообработкой адгезионного соединения.
На определяемую при испытании прочность адгезионной связи существенным образом могут влиять размеры и конструкция испытуемого образца (в результате действия т. н. краевого эффекта), толщина слоя адгезива, предыстория адгезионного соединения и другие факторы. О значениях прочности адгезии или аутогезии, можно говорить, конечно, лишь в случае, когда разрушение происходит по межфазной границе (адгезия) или в плоскости первоначального контакта (аутогезия). При разрушении образца по адгезиву получаемые значения характеризуют когезионную прочность полимера.
Некоторые ученые считают, однако, что возможно только когезионное разрушение адгезионного соединения. Наблюдающийся адгезионный характер разрушения, по их мнению, лишь кажущийся, поскольку визуальное наблюдение или даже наблюдение с помощью оптического микроскопа не позволяет обнаружить на поверхности субстрата остающийся тончайший слой адгезива. Однако в последнее время и теоретически и экспериментально было показа но, что разрушение адгезионного соединения может носить самый разнообразный характер — адгезионный, когезионный, смешанный и микромозаичный.
При таком процессе адгезии осуществляется притяжение разных видов веществ на молекулярном уровне. Ей могут быть подвержены и твердые тела и жидкие.
Врачи отмечают, что когезия, как важный аспект взаимодействия клеток, играет ключевую роль в поддержании целостности тканей. Специалисты подчеркивают, что правильная когезия клеток необходима для нормального функционирования органов и систем организма. Например, в онкологии нарушение когезии может привести к метастазированию, что делает понимание этого процесса критически важным для разработки новых методов лечения.
Кроме того, врачи акцентируют внимание на том, что факторы, влияющие на когезию, могут быть как внутренними, так и внешними. Питание, уровень стресса и наличие хронических заболеваний способны оказывать значительное влияние на клеточную связь. Таким образом, поддержание здорового образа жизни может способствовать улучшению когезии и, как следствие, общему состоянию здоровья. Врачи призывают к дальнейшим исследованиям в этой области, чтобы лучше понять механизмы когезии и их влияние на здоровье человека.
Характеристики
Температура работ |
+5…+30°С |
Количество воды на 25 кг. сухой смеси |
5,50-5,75 л. |
Толщина слоя |
3-10 мм |
Расход при работе шпателем 6Х6 |
3,1 кг/м² |
Жизнеспособность раствора |
180 минут |
Время укладки плитки |
15 минут |
Время корректирования положения плитки |
10 минут |
Время твердения |
24 часа |
Прочность сцепления с основанием |
15 кг/см² |
Удерживаемый вес плитки |
100 кг/м² |
Морозостойкость |
не менее 35 циклов |
Температура эксплуатации |
от -50 до +70°С |
Упаковка |
25 кг |
КЛЕЙ обладает повышенными прочностными характеристиками, что позволяет его использовать при укладке тяжелых плит и эксплуатировать в жестких условиях. Высокая клеящая способность позволяет вести облицовку методом «сверху — вниз».
КЛЕЙ используется на нагреваемых поверхностях (до +70С), в том числе и в системе «Теплый пол».
Пластичность готового раствора делает клей удобным в работе. После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
КЛЕЙ является экологически безвредным материалом т.к. не выделяет опасных для здоровья человека и окружающей среды веществ при производстве работ и эксплуатации.
Метод адгезии
Методы определения адгезии представляют собой способы, при помощи которых устанавливается то, как различные материалы могут взаимодействовать между собой в пределах определенной специфики. Разные строительные объекты и бытовые приспособления созданы из материалов, которые скреплены между собой. Для того чтобы они функционировали в нормальном режиме и не нанесли вреда необходимо тщательно контролировать уровень адгезии между веществами.
Измерение адгезии осуществляется при помощи специализированных приборов, которые позволяют на производственном этапе определить, как прочно изделия прикрепляются друг к другу после использования тех или иных методов скрепления.
Когезия вызывает множество обсуждений среди людей, и мнения о ней весьма разнообразны. Многие отмечают, что это понятие связано с объединением и взаимодействием различных элементов, что особенно актуально в контексте социальных и культурных процессов. Некоторые эксперты подчеркивают важность когезии для формирования устойчивых сообществ, где люди могут работать вместе ради общих целей.
С другой стороны, есть и критики, которые указывают на возможные негативные аспекты чрезмерной когезии, такие как изоляция от внешних влияний и подавление индивидуальности. В целом, обсуждения о когезии часто затрагивают темы сотрудничества, взаимопонимания и баланса между единством и разнообразием. Люди стремятся найти способы, как сохранить гармонию в обществе, не теряя при этом индивидуальные особенности и уникальность каждого.
Механизмы сцепления композитов с поверхностью эмали
Эмаль состоит в основном из неорганических веществ, кроме того, в состав эмали входит незначительное количество органических веществ и воды. Под воздействием кислот происходит селективное растворение периферических и центральных зон эмалевых призм на глубину до 5-10 нм и преобразование поверхности эмали, которая становится под электронным микроскопом похожа на пчелиные соты или на форму подковы, или же на сочетание обеих форм.
В результате механического скашивания эмалевых призм и обработки эмали кислотой увеличивается активная поверхность сцепления с композиционными материалами и улучшается возможность обволакивания поверхностного слоя эмали гидрофобными и вязкими адгезивами. Они проникают из-за высокой вязкости медленно на всю глубину протравленной эмали. После полимеризации адгезива образуются в межпризменных участках отростки, сцепляющиеся механически с поверхностью эмали и способствующие, таким образом, микроретенционному сцеплению композита с поверхностью эмали.
Протравка эмали
При протравливании эмали кислотой с поверхности удаляется слой толщиной 10 мкн и образуются микропоры глубиной 5-50 мкн.
Эффект кислотного протравливания эмали зависит от нескольких факторов:
вида применяемой кислоты;
концентрации кислоты;
формы применения кислоты (гель или жидкость);
времени протравливания;
времени смывания водой;
способов, которыми активируется протравливание;
инструментальной обработки поверхности эмали перед протравливанием;
химического состава и состояния эмали;
эмаль молочных или постоянных зубов;
степени минерализации эмали.
Чаще всего в современной стоматологии для кислотного травления тканей зуба используют ортофосфорную кислоту. Наиболее оптимальная концентрация кислоты – 30-40%. В ряде случаев для протравливания дентина рекомендуется использование слабых растворов органических кислот.
Чтобы не допустить растекания ортофосфорной кислоты на участки зуба, кислотное травление которых нежелательно, протравки изготавливают в виде окрашенных гелей.
Длительность травления эмали кислотой обычно составляет 30 секунд. Экспериментальные исследования с использованием СЭМ показали, что различий в степени пористости поверхности эмали при экспозиции 30 секунд и 60 секунд нет. Кроме этого было доказано, что время воздействия кислоты более 60 секунд приводит к разрушению эмалевых призм и ухудшению адгезии.
В зависимости от резистентности эмали рекомендуется изменять время аппликации травящей гели: при низкой резистентности эмали оно сокращается до 15 секунд, а при повышенной — оно увеличивается до 60 секунд.
Длительность удаления протравки струей проточной воды должна быть равной длительности воздействия кислоты, т.е. 30 секунд.
Для повышения силы адгезии рекомендуется создание скоса эмали, что позволяет увеличить площадь соприкосновения композита с эмалью. Сила этого соединения увеличивается при его формировании по поперечному сечению эмалевых призм, так как в этом случае растворяется при протравливании межпризменное вещество, образуя более широкие и глубокие поры.
поверхностная энергия
Схема различных случаев расщепления, с каждым уникальным видом маркировки. : Γ = (1/2) W 11 B : W 12 = γ 1 + γ 2 — γ 12 С : γ 12 = (1/2) W 121 = (1/2) Вт 212 Д : Ш 12 + W 33 — W 13 — W 23 = W 132 .
Поверхностная энергия обычно определяется как работа , которая требуется , чтобы построить площадь определенной поверхности. Другой способ , чтобы просмотреть поверхностную энергию, чтобы связать его с работой , необходимой для расщепления объемного образца, создавая две поверхности. Если новые поверхности идентичны, поверхностная энергия γ каждой поверхности равен половине работы расщепления, W: у = (1/2) W 11 .
Если поверхности не равны, то уравнение Янг-Дюпр применяется: W 12 = y 1 + γ 2 — & gamma ; 12 , где γ 1 и Г 2 являются поверхностной энергией двух новых поверхностей, а Г 12 является межфазной энергией.
Эта методика может быть также использована для обсуждения расщеплению , что происходит в другой среде: γ 12 = (1/2) W 121 = (1/2) W 212 . Эти две энергетические величины относятся к энергии, которая необходима для расщепления одного вида на две части , в то время как он содержится в среде других видов. Точно так же для системы трех видов: γ 13 + γ 23 — γ 12 = W 12 + W 33 — W 13 — W 23 = W 132 , где W 132 энергия расщепления видов 1 из видов 2 в среде видов 3 ,
Основное понимание терминологии энергии расщепления, поверхностной энергии и поверхностного натяжения очень полезно для понимания физического состояния и события , которые происходят на данной поверхности, но , как описано ниже, теория этих переменных также дает некоторые интересные эффекты , что относятся к практичности клеевых поверхностей по отношению к своему окружению.
Прочность адгезии
Прочность адгезии представляет собой показатель того, как плотно сцепляются между собой те или иные вещества. На сегодняшний день прочность адгезионного взаимодействия двух веществ можно определить, используя три группы специально-выработанных методов:
- Методы отрыва. Они подразделяются еще на множество способов определения адгезионной прочности. Для определении степени сцепления двух материалов необходимо постараться, используя внешнюю силу разорвать связь между вещества. В зависимости от скрепленных материалов здесь можно применять метод одновременного отрыва, или метод последовательного отрыва.
- Метод фактической адгезии без вмешательства в конструкцию, созданную путем сцепления двух материалов.
При использовании разных методов могут получиться различные показатели, которые зависят во многом от толщины двух материалов
Берется во внимание скорость отслаивания и угол, под которым необходимо осуществлять разъединение
Методы определения адгезии
- Метод одновременного отрыва одной части адгезионного соединения от другой по всей площади контакта;
- Метод постепенного расслаивания адгезионного соединения.
Метод отрыва — адгезия
При первом способе разрушающая нагрузка может быть приложена в направлении, перпендикулярном плоскости контакта поверхностей (испытание на отрыв) или параллельном ей (испытание на сдвиг). Отношение силы, преодолеваемой при одновременном отрыве по всей площади контакта, к площади называется адгезионным давлением, давлением прилипания или прочностью адгезионной связи (н/м2, дин/см2, кгс/см2). Метод отрыва дает наиболее прямую и точную характеристику прочности адгезионного соединения, однако применение его связано с некоторыми экспериментальными затруднениями, в частности с необходимостью строго центрированного приложения нагрузки к испытуемому образцу и обеспечения равномерного распределения напряжений по адгезионному шву.
Отношение сил, преодолеваемых при постепенном расслаивании образца, к ширине образца называется сопротивлением отслаиванию или сопротивлением расслаиванию (н/м, дин/см, гс/см); часто адгезию, определяемую при расслаивании, характеризуют работой, которую необходимо затратить на отделение адгезива от субстрата (дж/м2, эрг/см2) (1 дж/м2 = 1 н/м, 1 эрг/см2 = 1 дин/см).
Метод расслаивания — адгезия
Определение адгезии расслаиванием более целесообразно в случае измерения прочности связи между тонкой гибкой пленкой и твердым субстратом, когда в условиях эксплуатации отслаивание пленки идет, как правило, от краев путем медленного углубления трещины. При адгезии двух жестких твердых тел более показателен метод отрыва, т. к. в этом случае при приложении достаточной силы может произойти практически одновременный отрыв по всей площади контакта.
Методы повышения адгезии
Адгезионные свойства материалов можно как улучшить, так и ухудшить. Это непостоянная величина. Например, в наносимые на поверхность составы добавляются различные примеси, которые повышают способность к проникновению и прилипанию. Используются вещества, играющие роль промежуточного слоя, например специальные грунтовки или контактные жидкости.
Для повышения адгезии используют целый комплекс мер, призванных воздействовать на физические и химические свойства материала. Существует 3 способа подготовки поверхности, улучающие адгезию:
- Механический. Это может быть обработка абразивом для придания шероховатости, нанесение насечек, а также очистка от пыли и любых загрязнений.
- Химический. Примешивание специальных добавок и пластификаторов в наносимый раствор.
- Физико-химический. К нему относится обработка грунтовочными составами, а также шпаклевание.
Максимально проявляют эффективность такие методы при сцеплении разнородных поверхностей, обладающих различными физическими и химическими свойствами.
Кроме этого, существует ряд факторов, снижающих качество сцепления материалов:
- Пыльные или жирные поверхности без предварительной обработки очищающими и обезжиривающими составами склеить практически невозможно.
- Качество прилипания будет очень низким и в том случае, если одну или обе поверхности обработать составом, снижающим пористость.
- Адгезионные свойства могут ухудшиться во время схватывания и высыхания материалов. При переходе из жидкого в твердое состояние могут измениться химические и физические свойства веществ. Например, многие растворы дают усадку. В результате этого уменьшается площадь соприкосновения с основанием. Тогда появляются растягивающие напряжения, из-за которых, в свою очередь, образуются трещины. В итоге сцепление материалов становится менее прочным, ненадежным.
Простой пример. Если оштукатурить бетонную стену без правильной подготовки, покрытие быстро отвалится. Это связано со множеством факторов, к которым относятся:
- запыление поверхности;
- усадка штукатурного слоя;
- отсутствие добавок, усиливающих адгезию и т. д.
Поэтому при работе со старым бетоном следует использовать комплексный подход, для которого нужно:
- тщательно очистить поверхность;
- нанести насечки топором или перфоратором;
- обработать специальной грунтовкой, усиливающей адгезию;
- в штукатурку добавить пластификатор, повышающий эластичность раствора.
Применение адгезии в строительстве
Только это явление дает возможность производить окраску и покрытие лаком поверхностей стройматериалов, наносить гальванические и анодные покрытия. Эти операции способствуют созданию антикоррозийной защиты металла, приданию материалу товарного внешнего вида.
Знание природы явления оказывает существенную помощь в качественном склеивании разнообразных материалов и прочной их сварке. При участии адгезии производится покрытие металлов оксидными пленками, выполняющими защитные функции. Эффект находит применение при производстве бетонных работ — в ситуациях, когда не удается сразу добиться полной заливки бетоном объекта. При проведении повторной заливки два бетонных основания образуют между собой так называемый холодный стык, отрицательно влияющий на прочностные характеристики соединения. Адгезия также рекомендована к применению в случаях, когда необходимо отделить бетон от формы из стали. Другими способами эту операцию выполнить просто невозможно. Применение адгезии дает возможность успешно бороться с дефектами поверхностей готовых изделий из бетона.
Специальный высокоадгезионный штукатурный грунт «ПМ-КОНТАКТ»
Человек, которому доводилось заниматься ремонтом, знает, что при нанесении штукатурки на поверхность стен и потолка, устройстве стяжки на полу добиться надёжности и долговечности этого покрытия достаточно сложно. Не всегда в этом могут помочь обычные грунтовки, особенно если дело касается гладких, не впитывающих влагу поверхностей оснований, поэтому в некоторых случаях следует использовать специальные материалы.
«ПМ КОНТАКТ» -специальный высокоадгезионный штукатурный грунт на акриловой основе с высокой сцепляющей способностью. Специальные связующие наполнители придают «ПМ контакту» повышенные адгезирующие свойства и обеспечивают создание длительного в эксплуатации покрытия.
Определение адгезии
Слово адгезия в переводе с латинского обозначает сцепление. Это процесс, при котором на два вещества притягиваются друг к другу. Их молекулы сцепляются между собой. В результате для того чтобы разъединить два вещества необходимо произвести внешнее воздействие.
Данное является представляет собой поверхностный процесс, который является типичным почти для всех систем дисперсного типа. Данное явление возможно между таким, комбинациями веществ:
- жидкость +жидкость,
- твердое тело+твердое тело,
- жидкое тело + твердое тело.
Все материалы, которые начинают взаимодействовать друг с другом при адгезии, называются субстратами. Вещества, которые обеспечивают субстратам плотное сцепление получили название адгезивов. В большинстве своем все субстраты представлены твердыми материалами, которые могут быть металлами, полимерными материалами, пластмассой, керамическим материалом. Адгезивы представлены преимущественно жидкими веществами. Хорошим примером адгезива является такая жидкость, как клей.
Данный процесс может быть результатом:
- механического воздействия на материалы для сцепления. В этом случае для того, чтобы вещества скрепились необходимо добавление определенных дополнительных веществ и использование механических методов сцепления.
- появления взаимосвязи между молекулами веществ.
- Образования двойного электрического слоя. Такое явление происходит, когда электрический заряд переносится с одного вещества на другое.
В настоящее время не редко встречаются случаи, когда процесс адгезии между веществами появляется в результате влияния смешанных факторов.
Адгезионные свойства лакокрасочных материалов
Способность ЛКМ к адгезии зависит в первую очередь от того, на какой поверхности они используются.
- Максимальных значений адгезия достигает при обработке шероховатых материалов. Это связано с тем, что у гладкой поверхности площадь соприкосновения с ЛКМ станет намного меньше.
- Еще один фактор – структура обрабатываемого материала. Так, при покрытии пористой поверхности ЛКМ состав проникает внутрь основания. Следовательно, убрать слой краски или лака можно будет только в том случае, если удастся разорвать молекулярные связи покрытия или основания (например, как при шлифовке).
Кроме того, способность к адгезии увеличивают различные модифицирующие добавки, которые применяются при изготовлении лакокрасочных материалов:
- органосиланы, которые предотвращают коррозию и имеют гидрофобизирующее действие;
- металлоорганические вещества, выступающие в роли катализаторов химических процессов;
- сложные полиэфиры;
- различные наполнители и балластные вещества (например, тальк);
- эфиры канифоли и фосфорной кислоты;
- полиамидные смолы;
- полиорганосилоксаны.
Адгезия – что это такое в строительстве
Клей с повышенными адгезионными свойствами образует достаточно прочную связь, чтобы соединить гладкие поверхности.
Что такое когезия? Прочность, которую обеспечивает сам клей при застывании. Например, пластилин может временно закрепить собой два предмета, однако под действием веса одного из них материал легко разрушается. Клеевой состав с хорошей когезией обеспечивает прочность связи.
Величина эта относительная, так как зависит от характера и веса склеиваемых предметов. Так, этикетка, прикрепляемая к бутылке, обладает минимальным весом, и чтобы удержать, ее достаточно смеси с довольно низкими когезионными качествами. А вот клей плиточный с адгезий к бетону должен обладать повышенной когезий, поскольку плитка – изделие тяжелое.
Замешивание раствора для плитки
Еще один важный параметр состава – способность сохранять прочность соединения при разных температурах. В быту используются смеси, обеспечивающие схватывание при нормальной температуре, то есть, около 20–30 С. Однако уже в строительных работах, при креплении камня и керамики, при фиксации металлических панелей и кирпича этого недостаточно. Выпускают разные виды изделия, предназначенные для эксплуатации при разных температурах.
Адгезия, когезия, температурный рабочий диапазон продукта регламентируется ГОСТ.
Физическое описание
Адгезия представляет собой обратимую термодинамическую работу сил, направленных на разделение приведённых в контакт две разнородные (гетерогенные) фазы. Описывается уравнением Дюпре:
Wa=σ13+σ23−σ12{\displaystyle {Wa=\sigma _{13}+\sigma _{23}-\sigma _{12}}}
Работа адгезии связана с энергией Гиббса:
Wa=−ΔGo{\displaystyle {Wa=-\Delta G^{o}}}
Отрицательное значение ΔG° указывает на снижение работы адгезии в результате образования межфазного натяжения.
Изменения энергии Гиббса системы в процессе адгезии:
ΔG1o=σ13+σ23{\displaystyle {\Delta G_{1}^{o}=\sigma _{13}+\sigma _{23}}}
ΔG2o=σ12{\displaystyle {\Delta G_{2}^{o}=\sigma _{12}}}
ΔGo=ΔG2o−ΔG1o{\displaystyle {\Delta G^{o}=\Delta G_{2}^{o}-\Delta G_{1}^{o}}}
σ12−σ13−σ23=ΔGo{\displaystyle {\sigma _{12}-\sigma _{13}-\sigma _{23}=\Delta G^{o}}}.
Адгезия неразрывно связана со многими поверхностными явлениями, такими как смачивание. Если адгезия обуславливает связь между твёрдым телом и контактирующей с ним жидкостью, то смачивание является результатом подобной связи. Уравнение Дюпре—Юнга показывает отношение между адгезией и смачиванием:
Wa=σ12(1+cosθ){\displaystyle {Wa=\sigma _{12}(1+\cos \theta )}}
где σ12 — поверхностное натяжение на границе раздела двух фаз (жидкость-газ), cosθ — краевой угол смачивания, Wa — обратимая работа адгезии.
Прочность адгезионных контактов зависит не только от работы отрыва поверхностей, но и от формы контакта. Контакты сложной формы начинают отрываться с краёв, фронт отрыва затем распространяется к центру контакта вплоть до достижения некоторой критической конфигурации, при которой происходит мгновенная потеря контакта. Процесс отрыва для контактов различной формы можно наблюдать в фильме.
Физика
Вещества сцепляются под воздействием следующих факторов:
- возникают химические связи молекул двух веществ,
- происходит диффузия, когда молекулы первого вещества проникают под границу поверхности второго,
- действуют силы Ван-дер-Ваальса, возникающие тогда, когда происходит поляризация молекул.
Имеются еще частные случаи, когда может проявляться адгезия. Их часто путают. Это аутогезия и когезия.
Аутогезия возникает как следствие сцепления однородных тел, однако граница раздела фаз при этом сохраняется.
Когезия может возникать при взаимодействии молекул одного тела.
В природных условиях возникают случаи, когда адгезия из-за разнообразных внешних причин становится когезией. Такая ситуация возникает при диффузии в случае, если границы фаз становятся размытыми. В ряде случаев сила адгезионной связи между фазами может оказаться больше когезионной. Тогда, в зависимости от прочности вещества, при приложении силы к соединению веществ граница раздела сохраняется либо когезионные связи разрываются.
Адгезия материалов
В современном мире встречаются различные виды адгезии материалов. Сегодня адгезия полимеров является не редким явлением
При смешивании разных веществ очень важно, чтобы их активные центры взаимодействовали друг с другом. На границе взаимодействия двух веществ образуются электрически заряженные частицы, которые обеспечивают прочное соединение материалов
Адгезия клея представляет собой процесс притяжения двух веществ путем механического взаимодействия из вне. Клей применяется для склеивания двух материалов в целях создания одного предмета. Прочность скрепления материалов зависит от того, какой прочностью обладает клей при соприкосновении с отдельными видами материалов. Для склеивания материалов, которые плохо взаимодействуют друг с другом, необходимо усилить действие клея. Для этого можно просто использовать специальный активатор. Благодаря нему образуется прочная адгезия.
Очень часто в современном мире приходится иметь дело со скреплением таких материалов, как бетон и металлы. Адгезия бетона к металлу является достаточно не прочной. Чаще в строительстве применяются специальные смеси, которые обеспечивают надежное скрепление данных материалов. Также не редко применяется строительная пена, которая заставляет металлы и бетон образовывать устойчивую систему.
Активатор адгезии
Когда эксплуатируется автомобиль, поры мельчайших размеров на поверхности лакокрасочного слоя и полимерных деталей засоряются остатками пыли, смол, автохимии. Вследствие этого попытка что-нибудь приклеить на детали часто оканчивается неудачей вследствие плохой адгезии поверхности. Обезжиривание не позволяет устранить все загрязнения. Активатор адгезии разработан для использования при подготовке поверхностей перед нанесением декоративных пленок, наклеек, шильдиков, двустороннего скотча. Активатор существенно увеличивает адгезионные свойства поверхностей благодаря специально разработанному составу. Его применение позволяет гарантировать, что приклеивание будет надежным и позволит эксплуатировать соединяемые материалы в течение длительного времени. Высокая адгезия, обеспечиваемая активатором, является причиной высокого спроса на него.
Что такое адгезия
При помощи «ПМ контакта» обрабатываются поверхности с низкой влаговпитывающей способностью: монолитный бетон, бетонные потолки и блоки, покрытые масляными красками стены, деревянные основания, пенополистирол , металлические поверхности, предварительно обработанные антикоррозийными составами.
Значительно улучшает сцепление при нанесении его на старую плитку перед оштукатуриванием или укладкой новой плитки Рекомендуется перед устройством стяжки и наливных полов. После обработки поверхности грунтом «ПМ контакт» можно наносить любые виды штукатурки: известковые, цементные, акриловые или гипсовые. Предварительная обработка гипсокартонных листов перед нанесением любого покрытия значительно укрепляет их. После нанесения грунта «ПМ контакт» поверхность становится шероховатой, подобно крупной наждачной бумаге.
Грунт «ПМ контакт» используется как для внутренних, так и для наружных работ. Перед нанесением грунта поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, жирных пятен и хорошо просушить. Материал должен быть хорошо перемешан.Наносится грунт «ПМ контакт» при помощи кисти или валика при температуре не ниже +5.Для удобства нанесения имеет красный индикатор. Время высыхания не менее двух часов после нанесения.
Грунт «ПМ контакт» является экологически чистым продуктом, позволяет стенам «дышать» (паропроницаем), не имеет запаха, не выделяет никаких вредных для организма и окружающей среды веществ.
Поставляется грунт «ПМ контакт» в пластиковой плотно закрытой таре .
Грунт «ПМ контакт»выпускается с фракцией наполнителя:
- 0-0,2 мм(для грунтования поверхности перед шпатлёвкой или штукатуркой, толщиной слоя до 6 мм)
- 0,4-0,6мм(для грунтования поверхности перед нанесением более тяжёлых штукатурок, укладкой плитки, укрепления листов ГКЛ)
Адгезия в металлургии
При адгезии происходит сохранение границы раздела фаз между телами. Адгезия металлов находит свое проявление тогда, когда производится коагуляция неметаллических включений в составе жидких металлов и сплавов. Адгезия содействует укрупнению неметаллических включений, что в дальнейшем приводит к их выведению из металла в шлак.
Эффект адгезии или смачивания неметаллических включений жидким металлом может:
- мешать извлечению включений из металла в том случае, если расплав металла хорошо смачивает неметаллические включения (в этом случае имеет место хорошая адгезия);
- создавать условия для удаления неметаллических включений из металла в ситуации, когда эти включения недостаточно смачиваются металлическим расплавом (в этом случае величина адгезии невелика).
При проведении холодной сварки практически все твердые металлы, находящиеся в пластичном состоянии, подвергаются соединению под давлением. Адгезия лежит в основе сцепления с металлом гальванических, оксидных, сульфидных покрытий, которые наносятся на поверхность металла с целью защиты изделий от коррозии. Адгезия покрытия обеспечивает надежное его сцепление подобных составов с поверхностью металлов. Она нашла свое применение в порошковой металлургии, когда формируются и спекаются изделия из металлических порошков.
Адгезия материалов широко применяется в случаях, когда необходимо паять, лудить, цинковать, наносить разнообразные лакокрасочные покрытия. Без нее не обходится создание различных композитных материалов. При изготовлении таких материалов частицы какого-либо вещества входят в контакт с основой сплава. Эффект увеличивается при наличии электрического заряда на поверхностях тел, что позволяет при соединении образовать донорно-акцепторную связь. Усиливается адгезия также при проведении химической очистки соединяемых поверхностей. Для этих целей используются обезжиривание, вакуумирование, ионная бомбардировка, воздействие электромагнитного излучения.
Вопрос-ответ
Что такое когезия и адгезия?
Адгезия и когезия — это силы, действующие на молекулы на микроскопическом уровне. Разница между ними заключается в том, что адгезия предполагает притяжение между разнородными веществами, тогда как когезия — это притяжение между сходными молекулами или веществами.
Что такое когезия воды?
Связность, или когезия – это притяжение между молекулами одного типа, такими как молекулы воды.
Что такое когезия в химии?
Когезия (химия) — соединение сила между атомами или молекулами вещества. Когезия (механика грунтов) — адгезионная прочность связного грунта. Когезия (биология) — генетическая связь между индивидуумами одного и того же вида.
Что такое сила когезии?
Термин «силы когезии» является общим термином для коллективных межмолекулярных сил (например, водородных связей и сил Ван-дер-Ваальса), ответственных за объемные свойства жидкостей, противостоящих разделению. В частности, эти силы притяжения существуют между молекулами одного и того же вещества.
Советы
СОВЕТ №1
Изучите основные принципы когезии, чтобы лучше понимать, как она влияет на структуру текста. Обратите внимание на использование связующих слов и фраз, которые помогают создать логическую связь между предложениями и абзацами.
СОВЕТ №2
Практикуйте написание текстов с акцентом на когезию. Попробуйте использовать различные методы, такие как анафора, катахреза и параллелизм, чтобы улучшить связность ваших текстов и сделать их более читабельными.
СОВЕТ №3
Читая тексты, обращайте внимание на когезию. Анализируйте, как авторы используют различные средства связи, чтобы создать плавный переход между идеями и поддерживать интерес читателя.
СОВЕТ №4
Не забывайте о важности редактирования. После написания текста пересмотрите его на предмет когезии: проверьте, насколько логично и последовательно изложены мысли, и исправьте любые разрывы в связи между предложениями.