国外中空玻璃密封胶的现状及发展趋势2008/07/02
作者:联合太平洋有限公司 王铁华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中空玻璃产生于1865年由美国人史特森(T.D.Stetson)先生发明,并申请专利(专利号49107)。在随后相当长的100多年的时间内,中空玻璃的发展是十分缓慢的;期间中空玻璃的密封结构经历了焊接法、熔接法、卡嵌法和胶接法。中空玻璃的大幅度发展的主要原因是聚硫胶的出现和在中空玻璃中的广泛应用。在胶接法中首先使用是单道密封后,为了改善中空玻璃的密封寿命,人们又开始使用双道密封结构。比如,在20世纪70年代中期,中空玻璃单道密封占当时美国中空玻璃密封结构的比重接近于80%。同一时期,中空玻璃密封胶的种类及在市场中占的份额也发生了变化,从聚硫胶占主导地位到聚氨酯80年代的出现、逐步上升,直到2002年全球中空玻璃聚氨酯占主导地位聚硫胶大幅度下降的现象。此外,除了这些常规密封胶以外,20世纪90年代中期,在美国一些主要的中空玻璃密封胶厂家还彼此独立的开发出了新的中空玻璃密封胶,即反应型湿气固化热融胶。 用于双道密封的常见的间隔系统 表一
单道密封
应该指出,聚氨酯的大幅度上升和聚硫胶的下降不是偶然的。类似的现象也发生在北美的中空玻璃市场。在2001年,聚氨酯和聚硫胶的市场份额分别占50%,但到了一年后的2002年,聚氨酯急剧增加到了80%的的市场份额,聚硫胶相应地下降到20%。见表三。 表三
表四
变化的原因 面对中空玻璃市场2/3聚硫胶原胶的消失,欧洲市场和北美市场采取了两种截然不同的对策。在欧洲,中空玻璃的双道密封占主导地位,因此,当聚硫胶产量大幅度减少后,许多企业都采取了用聚氨酯代替聚硫胶的做法。 虽然聚硫胶的全球供应减少2/3是导致聚氨酯大幅度上升的一个重要原因,但我们认为如果不是聚氨酯具有优良的品质的化,是不会在如此短时间内代替聚硫胶的。而后者,是聚氨酯增加的基本原因。具体说来如下: 1。聚氨酯对水的吸收能力和吸水后的胶体溶胀较聚硫胶小 不同密封胶对水的吸收能力和胶体溶胀 实验方法:将密封胶浸入温度为60℃的水里两个月时间。 重 量 增 加 o 聚硫胶 30% o 聚氨脂胶 12% o 硅酮胶 2-6% 体 积 增 加 o 聚硫胶 50% o 聚氨脂 15% o 硅酮胶 3-10% 2。聚氨酯固化后,密封胶不收缩,特别是在拐角处也无收缩现象;聚氨酯密封胶固化后因 不出现收缩,故而无水气通道减少现象。 3. 聚氨脂不会产生因胶收缩引起的玻璃应力 随着溶剂从边部密封的胶体(如聚硫胶)中挥发, 虽然密封胶仍然保持与玻璃的全接 触,但胶体收缩产生的应力变成施加于玻璃上的应力,在这过程间隔条起应力支点作 用。应力的作用取决于玻璃的厚度、空气间隔层的大小和中空玻璃的尺寸,并且在原 片玻璃和大间隔条时最为明显。这个应力可由密封胶松弛来降低,这样增加了中空玻璃 的水气传输面积,或其成为产为玻璃挠曲的永久应力。这个应力增加了玻璃片安装后第 一个冬季破裂的可能性,因为中空玻璃在冬天会向内挠曲减少中空玻璃的” 第一个冬 季”破裂可能性。来自部分恶劣气候国家的报告显示使用不含溶剂的聚氨脂胶制作的 中空玻璃在生产时和”首冬”破裂率是0.5%到基本上接近于零。 4. 对贮藏和搬运无特别要求 通常,加入到聚硫胶的溶剂,例如甲苯、甲基和乙基酮等等是易燃的, 从而导致混合 后胶的燃点降低。聚氨脂中空玻璃胶的燃点大于93.3℃。 5. 不含有机挥发溶剂,因此没有必要使用吸附溶剂的干燥剂。对比之下,用聚硫胶时,溶 剂可消耗吸附剂5%到10%的吸附能力。 6. 较好的发挥吸附剂性能。因为选择吸附剂时没有必要考虑挥发溶剂的存在,因此使用 聚氨脂中空玻璃使得选择干燥剂更容易一些。由于溶剂可能象水气一样存在中空玻璃 内, 市场上大多数吸附剂都具有从密封胶中吸附溶剂气体的能力 7. 减少生产时玻璃破裂。由于溶剂挥发对玻璃产生应力,如果应力过大, 则对堆垛大 的、空气间隔中等偏大的单强度中空玻璃来说,玻璃就可能破裂。切离玻璃垛时,30 片的玻璃垛可能仅有一片破裂, 也可能比例很小。当边部密封胶使用的是不含溶剂的 聚氨脂胶时,玻璃生产时破裂会大大减少。这种减少与玻璃挠曲和破裂等其他变量无 关。 8. 与聚硫胶和硅酮胶相比,聚氨酯的水气渗透率是最低的。在其他条件不变的情况下,使 用聚氨酯的制作的中空玻璃的密封寿命和耐久性应该要长一些。 见图一。 图一 在分析完聚氨酯的理化特点之后,我们还有必要来看看其生产成本和工艺方面,才能完成对聚氨酯替代聚硫胶的基本原因的分析。 从成本上看, 聚氨酯 |