- •Понятия «пластмассы» и «полимеры». Классификация полимеров.
- •Классификация
- •2. Достоинства и недостатки пластмасс перед другими материалами.
- •Классификация полимерных строительных материалов.
- •Методы получения полимерных материалов.
- •Состав пластических масс.
- •Основные виды полимеров. Их свойства.
- •8. Классификация материалов для полов.
- •9. Поливинилхлоридный линолеум. Способы его производства
- •Алкидный, коллоксилиновый, резиновый линолеум.
- •11 .Плиточные материалы для полов
- •Достоинства клеевых соединений.
- •Понятия адгезия, когезия. Теория зависимость адгезионных сил от внешних факторов.
- •Классификация клеев и мастик.
- •Производство работ при склеивании материалов, изделий и конструкций.
- •16. Свойства древесины, пиломатериалы.
- •Деревянные клеёные конструкции и технология клеёных деревянных конструкций.
- •Полиэтиленовые, поливинилхлоридные и стеклопластиковые трубы.
- •Листовые кровельные изделия.
- •Свойства лакокрасочных материалов и классификация лакокрасочных материалов.
- •Токсикологические свойства строительных пластмасс, их характеристика и гигиенические рекомендации.
Понятия адгезия, когезия. Теория зависимость адгезионных сил от внешних факторов.
Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) в физике — сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел. Адгезия обусловлена межмолекулярным взаимодействием (вандерваальсовым, полярным, иногда — образованием химических связей или взаимной диффузией) в поверхностном слое и характеризуется удельной работой, необходимой для разделения поверхностей. В некоторых случаях адгезия может оказаться сильнее, чем когезия, т. е. сцепление внутри однородного материала, в таких случаях при приложении разрывающего усилия происходит когезионный разрыв, т. е. разрыв в объёме менее прочного из соприкасающихся материалов.
Адгезия существенно влияет на природу трения соприкасающихся поверхностей: так, при трении поверхностей с низкой адгезией трение минимально. В качестве примера можно привести политетрафторэтилен (тефлон), который в силу низкого значения адгезии в сочетании с большинством материалов обладает низким коэффициентом трения. Некоторые вещества со слоистой кристаллической решёткой (графит, дисульфид молибдена), характеризующиеся одновременно низкими значениями адгезии и когезии, применяются в качестве твёрдых смазок.
Наиболее известные адгезионные эффекты — капиллярность, смачиваемость/несмачиваемость, поверхностное натяжение, мениск жидкости в узком капилляре, трение покоя двух абсолютно гладких поверхностей. Критерием адгезии в некоторых случаях может быть время отрыва слоя материала определенного размера от другого материала в ламинарном потоке жидкости.
Адгезия имеет место в процессах склеивания, пайки, сварки, нанесения покрытий. Адгезия матрицы и наполнителя композитов (композиционных материалов) является также одним из важнейших факторов, влияющих на их прочность.
Адгезия представляет собой крайне сложное явление, именно с этим связано существование множества теорий, трактующих явление адгезии с различных позиций. В настоящее время известны следующие теории адгезии:
Адсорбционная теория. Согласно этой теории адгезия осуществляется в результате адсорбции адгезива на порах и трещинах поверхности субстрата.
Механическая теория. Теория рассматривает адгезию как результат проявления сил межмолекулярного взаимодействия между контактирующими молекулами адгезива и субстрата.
Электрическая теория. Основное положение этой теории заключается в том, что система адгезив — субстрат отождествляется с конденсатором, а двойной электрический слой, возникающий при контакте двух разнородных поверхностей, — с обкладкой конденсатора.
Электронная теория.. Согласно этой теории, адгезия рассматривается как результат молекулярного взаимодействия поверхностей, различных по своей природе.
Диффузионная теория. Адгезия, согласно данной теории, сводится к взаимной или односторонней диффузии молекул адгезива и субстрата.
Химическая теория. Сторонники этой теории считают, что во многих случаях адгезия может быть объяснена не физическим, а химическим взаимодействием между адгезивом и субстратом.
Когезия
(от лат. cohaesus — связанный, сцепленный),
сцепление молекул (атомов, ионов)
физического тела под действием сил
притяжения. Это силы межмолекулярного
взаимодействия,
водородной
связи
и (или) химической
связи.
Они определяют совокупность физических
и физико-химических свойств вещества:
агрегатное состояние, летучесть,
растворимость,
механические свойства и т.д.
Интенсивность межмолекулярного и
межатомного взаимодействия (а,
следовательно, силы К.) резко убывает с
расстоянием. Наиболее сильна К. в твердых
телах и жидкостях, т. е. в конденсированных
фазах, где расстояние между молекулами
(атомами, ионами) малы —
порядка нескольких
.
В газах средние расстояния между
молекулами велики по сравнению с их
размерами, и поэтому К. в них незначительна.
Мерой интенсивности межмолекулярного
взаимодействия служит плотность энергии
когезии. Она эквивалентна работе удаления
взаимно притягивающихся молекул
или атомов на бесконечно большое
расстояние друг от друга, что практически
соответствует испарению или сублимации
вещества.
