硅酮胶内部出现单独的气泡时,可能有以下几种原因:1)注胶时裹入了空气;2)接口或附件材料潮湿,潮气侵入胶缝;3)泡沫棒选用不当;4)泡沫棒在填塞过程中表面被戳破,受挤压后从破孔处放气;5)某些基材与密封胶发生了反应。为了防止硅酮胶内部出现单独气泡现象的发生,我们在施工时应注意:1)注胶时应均匀、连续、注满接口;2)接口及附件材料必须干燥;3)选用合适尺寸的泡沫棒,且不能使用铲刀、螺丝刀等尖锐工具填塞泡沫棒。幕墙可使用的面板材料不只有玻璃幕墙,还有石材幕墙、金属板幕墙、人造板幕墙。门窗用胶
作为二次回收再利用的原材料,裂解硅油、高沸硅油都具有多种不再适用于密封胶产品的属性,但由于其价格较低,这两类原材料又再度成为了某些不顾产品底线,只追求短期利益的企业的成本控制之选。高沸硅油一般是以甲基氯硅烷混合单体经过精馏制得的高沸物为主要原料,再经醇解或水解工艺制得,主要成分为聚甲基硅氧烷混合物。与密封胶中的常用材料二甲基硅油相比,高沸硅油相容性更差,应用到硅酮密封胶中容易导致成分析出,造成硅酮密封胶力学性能和粘结性能下降。裂解硅油是以用废硅橡胶裂解得到的二甲基环硅氧烷混合物(DMC)为原料制成的。相比填充由原生DMC制成的二甲基硅油的有机硅密封胶,填充裂解硅油的有机硅密封胶的生产成本更低,但同样会造成密封胶力学性能会变差,尤其是其老化性能大大降低,导致发生危及幕墙玻璃粘接密封装配安全的质量事故,给幕墙造成很大的安全隐患。门窗用胶幕墙门窗密封是建筑节能和安全体系中的关键环节,直接影响到建筑的整体性能和使用寿命。
LL8000超高性能硅酮耐候密封胶专为各种幕墙耐候防水密封而设计,具有超高弹性和优异的粘接性、耐候性、耐高低温性。使用时用胶枪将胶从密封胶筒中挤到需要密封的接缝中,密封胶在室温下吸收空气中的水分,固化成弹性体。其主要特性有:1、单组分、使用方便且快速固化,用打胶枪挤出直接施工即可;2、具有高弹性、高延伸率,出色的拉伸压缩恢复力,位移能力达 50 级;3、优异的耐气候老化性能,耐紫外线、臭氧、雨水、冰雪等性能出色;4、优异的耐高低温性能,固化后在-50℃~150℃保持良好弹性;5、优良的粘接性,无需底涂,对大多数材料都有良好的粘接性。其作为高档的耐候防水密封材料,可应用于:1、高层、超高层幕墙耐候密封;2、大尺寸金属(铝板)、玻璃幕墙耐候密封;3、屋顶建筑接缝密封;4、对密封安全性要求特别高的场合及其他多种用途。(可根据客户需求提供定制化服务)
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。密封胶只有单面能够接触空气,接触的其他三面(如玻璃、铝材、衬垫材料)基本上是不透气的。
在不少建筑实例中,我们常常会发现,同一栋建筑,在相同物质条件下,不同地方的污染程度往往也不同,若仔细观察,不难发现,有些情况下污染严重的位置,往往或多或少会存在一些积水的问题。积水问题从哪里来?一般来说,问题往往出现在两个方面,一个是设计了排水坡度,却设置了错误的排水朝向,导致顶部积水向内排放,形成一定的积水。水流动时又带动积灰,使得灰尘附着在石材表面上,便形成水迹,久而久之,便出现了一边污染更严重的现象。另一方面,积水问题也可能由其后排水管设置不合理引发。作为功能性的存在,许多建筑物的排水管往往暴露在建筑外表面,而有些高端别墅为了追求其外立面整体性,往往将排水管设置在石材幕墙内,这当然能为外观增色不少,但是却违背了“形式服从功能”的原则,一旦出现排水管渗水则很难第一时间排查,且往往要等到积水渗到石材面板以外才发现。而到那时,已为时已晚。保温材料是石材幕墙安装过程中不可或缺的一环。门窗用胶
充油胶与中空玻璃接触,所充矿物油还会渗入到中空玻璃,导致其一道密封丁基胶被溶解而出现流油、彩虹现象。门窗用胶
门窗上用到的密封胶主要是玻璃上用的丁基胶、聚硫胶、硅酮胶,窗户上用的密封胶一般是硅酮胶。玻璃上用的丁基胶用于铝隔条和玻璃的粘接,聚硫或硅酮胶用于玻璃和玻璃之间的粘接。窗户上密封胶通常用在窗户和墙体之间的连接以及玻璃与压条间隙的密封。LOW-E玻璃需要充氩气,玻璃的密封胶尽量使用聚硫胶,如果使用硅酮胶很难保证气体的泄露性能。中空玻璃的第一道密封必须使用丁基胶,因为丁基胶的水汽透过率是最低的。中空玻璃使用2道密封,门窗上的中空玻璃使用丁基胶加聚硫胶的组合。窗户上的密封胶要使用中性硅酮密封胶,不能使用酸性密封胶。使用酸性密封胶会对门窗产生腐蚀,甚至会挥发对环境有害的物质。门窗用胶