周同理
(株洲時代新材料科技股份有限公司,湖南 株洲 412007)
橡膠/金屬復(fù)合件是通過膠黏劑的“橋梁”作用將橡膠和金屬組合在一起所得到的,具有高彈性和高強(qiáng)度。涂膠前金屬的表面處理對兩者之間的粘接性能非常重要。目前金屬表面處理主要有噴砂、拋丸和磷化。噴砂和拋丸存在噪音和粉塵污染,且有局部處理不到位的風(fēng)險;磷化則能耗大,廢水處理成本高?;瘜W(xué)粗化通過溶液對基體的腐蝕作用獲得較粗糙的表面,有效避免了上述工藝的缺點(diǎn)[1-2]。
筆者所在公司新開發(fā)的某不銹鋼薄壁件產(chǎn)品在噴砂時存在金屬骨架變形和處理不到位,以及不與磷化液發(fā)生反應(yīng)的問題。綜合考慮后擬改用化學(xué)粗化工藝,但化學(xué)粗化能否保證不銹鋼與橡膠之間粘接良好,會否導(dǎo)致薄壁件在生產(chǎn)過程中變形,尚不得而知。為此,本文通過控制粗化時間得到了比表面積不同的不銹鋼,研究了粗化效果對不銹鋼與橡膠的粘接性能和變形性能的影響,以期為生產(chǎn)提供參考。
菌形樣板,304不銹鋼材質(zhì),按GB/T 11211–2009制作(如圖1所示),用于測試粘接性能;42CrMo不銹鋼隔片(如圖2所示),用于測試質(zhì)量損失和承載力;底膠、面膠,由陶氏化學(xué)提供。
圖1 菌形試樣Figure 1 Mushroom-like specimen
圖2 不銹鋼隔片F(xiàn)igure 2 Stainless steel spacer
粗化生產(chǎn)線,鑫匯達(dá)表面處理有限公司;Y33-50A型平板硫化機(jī),江西萍鄉(xiāng)無線電專用設(shè)備廠;ATOS5光學(xué)三維掃描測量儀,德國GOM;VK-X3000形狀測量激光顯微系統(tǒng),基恩士;JYW-67萬能試驗(yàn)機(jī),深圳新三思計量技術(shù)有限公司;SL102電子天平(精度0.01 g),成都成量工具集團(tuán)有限公司。
粘接前粗化工藝流程:乳化(50 ~ 60 °C,5 ~ 8 min)→水洗(常溫,1 ~ 2 min,后同)→鹽漬(70 ~ 80 °C,6 ~8 min)→水洗→緩蝕(40 ~ 45 °C,3 ~ 5 min)→活化(70 ~ 80 °C,8 ~ 10 min)→水洗→粗化(常溫,0 ~ 384 h)→水洗→去灰(50 ~ 60 °C,5 ~ 8 min)→水洗→去離子水洗(常溫1 ~ 2 min)。
粘接工藝流程:粗化→涂膠(常溫,P-11/M538)→干燥(70 ~ 80 °C,30 min)→硫化(150 °C,15 min)。
采用VK-X3000形狀測量激光顯微系統(tǒng)觀察不銹鋼的表面狀態(tài),通過光學(xué)三維掃描測量儀獲得不銹鋼表面的起伏表面積和自身投影面積之比,即比表面積。
參考GB/T 11211–2009《硫化橡膠或熱塑性橡膠 與金屬粘合強(qiáng)度的測定 二板法》檢測不銹鋼與橡膠的粘接性能,目測估算附膠率,附膠率在95%以上為合格。
對菌形不銹鋼試樣化學(xué)粗化不同時間,獲得不同的比表面積。如圖3和圖4所示,隨粗化時間延長,菌形不銹鋼的表面逐漸變粗糙,比表面積增大。粗化72 h和120 h時,菌形不銹鋼試樣的比表面積分別為0.111和0.153時,表面較為均勻、細(xì)膩。粗化384 h時,不銹鋼的比表面積為0.931,表面凹凸不平。
圖3 化學(xué)粗化不同時間后基體的表面狀態(tài)Figure 3 Surface states of substrate after being roughened chemically for different time
圖4 化學(xué)粗化不同時間后基體的比表面積Figure 4 Specific surface area of substrate after being roughened chemically for different time
2.2.1 化學(xué)粗化后不銹鋼/橡膠的粘接性能
從表1可知,粗化72 h和120 h時,不銹鋼與橡膠的附膠率達(dá)100%,因?yàn)榇藭r不銹鋼表面均勻,比表面積較大,金屬與膠黏劑之間能夠充分浸潤。粗化384 h時,出現(xiàn)露鐵現(xiàn)象。分析認(rèn)為:雖然此時鋼板比表面積大,但表面凹凸不平,低凹處容易包裹空氣形成缺陷,使膠黏劑無法充分浸潤??梢?,并非比表面積越大就越有利于膠黏劑與基體之間的粘接。
表1 化學(xué)粗化不同時間后不銹鋼與橡膠的粘接強(qiáng)度Table 1 Bonding strength of rubber to stainless steel after being roughened chemically for different time
2.2.2 化學(xué)粗化后不銹鋼隔片的變形情況
粗化是通過溶液對金屬基體的腐蝕作用而獲得不同的比表面積,隨著粗化的進(jìn)行,不銹鋼隔片必定會變薄。在萬能試驗(yàn)機(jī)上以10 mm/min的速率沿半徑方向?qū)Ω羝虞d一定的力,直至其位移5 mm,記錄最大承載力(F)。從圖5可知,隨粗化時間的延長,不銹鋼隔片的質(zhì)量損失(Δm)增大,最大承載力降低。粗化120 h時,不銹鋼隔片的質(zhì)量損失為4.15 g/cm2,最大承載力下降到2 500 N以下。
圖5 化學(xué)粗化不同時間后不銹鋼隔片的質(zhì)量損失和承載力Figure 5 Mass loss and bearing capacity of stainless steel spacer after being roughened chemically for different time
取化學(xué)粗化不同時間的隔片進(jìn)行涂膠硫化,發(fā)現(xiàn)粗化時間達(dá)到120 h時,隔片明顯變形,產(chǎn)品外觀和性能明顯下降。因此,適宜的化學(xué)粗化時間為72 h,即以控制不銹鋼的比表面積在0.11左右為宜。
對不銹鋼化學(xué)粗化72 ~ 120 h時,不銹鋼表面均勻、細(xì)膩,比表面積為0.11 ~ 0.15,能夠與橡膠形成良好的粘接。但粗化時間達(dá)到120 h后不銹鋼隔片容易發(fā)生變形。因此較佳的化學(xué)粗化時間為72 h,該條件下所得橡膠/金屬復(fù)合件產(chǎn)品性能優(yōu)良。