贺学明,刘 锋,龚亚军,向 超 徐铁强
(1.武汉第二船舶设计研究所,湖北 武汉 430064;2.海军驻某地军事代表室,湖北 武汉 430064;3.中国人民解放军92337部队,辽宁 沈阳 110001)
在水密传感器的设计中,常常要考虑到水密电缆橡胶护套与金属接头的粘合问题,因为此处往往是强大水压环境下海水泄漏的薄弱环节,故首先应考察橡胶与金属的粘合强度,而且还应重视耐海水腐蚀及耐天候老化。橡胶与金属的粘结可大致分为直接法(使未硫化胶与金属叠合,在硫化时粘合的方法)和间接法(金属表面使用粘合剂后再与未硫化胶叠合,在硫化时使其粘合的方法)2种。除特殊用途外,一般多数场合采用的是间接法。
关于金属/下涂层粘合剂的粘合机理,尚无确定的结论。文献[1]认为,除了锚固效应、按扣效应等物理结合外,可以认为,在酚醛树脂类下涂层粘合剂与金属之间可能存在氢键或更强的结合。粘合剂分子是具有较多极性基因的高聚物,可以期望其产生氢键。而作为更强的结合,可以认为钢材表面最外层的Fe2O3在硫化粘合反应时还原生成(RCOO)2Fe这种二价化合物而产生粘合。文献[2]认为,实现热硫化粘接的机理为:胶粘剂中的卤素分子(在卤化橡胶的分子链上),如氯、溴分子,以共价键、离子键的形式,将金属原子(如铁原子)与卤化橡胶结合,同时在热硫化的作用下,胶粘剂与橡胶产生共交联,从而完成粘合过程。上述2种观点基本一致。
从粘合机理不难发现,直接影响电缆护套与金属接头粘合性能的因素有硫化工艺条件、金属表面处理以及胶粘剂的选择等。……