Ympäristöystävällinen EVA-sulatelohko on kestomuovi; Ne muuttuvat muokattaviksi tai muovisiksi kuumennettaessa ja kovettuvat jäähtyessään. Ympäristöystävällinen EVA-sulatelohko ei sisällä minkäänlaista nestettä. Niiden muodostumiseen tarvittavat raaka-aineet ovat hartseja, polymeerejä, pehmittimiä, vahoja ja antioksidantteja. Kun nämä ovat paikallaan, ympäristöystävällinen EVA-sulatepala kovettuu lopulliseksi tuotteeksi, joka on valmis toimitettavaksi tai käytettäväksi monilla teollisuudenaloilla. Polyuretaani, metalloseenimetalloseeni, EVA-ympäristöystävällinen EVA-sulateliimalohko ja polyeteeni ovat yleisiä ympäristöystävällisiä EVA-sulateliimalohkoja.
Ympäristöystävällisiä EVA-sulatelohkoja kuumennetaan, kunnes ne muuttuvat nesteeksi. Neste tuodaan sitten tuotteen alkuperäiselle pinnalle ruiskuttamalla, rullaamalla tai suulakepuristamalla määrätty määrä. Sen jälkeen annetaan lyhyt altistusaika kosteuden ja optimaalisen lämpötilan saavuttamiseksi yhdessä alkuperäisen pinnan kanssa. Liitä sitten kaksi pintaa yhteen. Joissakin tapauksissa ympäristöystävällisten EVA-sulatepalojen on puristettava pinnat yhteen, jotta ne muodostavat vahvan ja optimaalisen sidoksen.
Kuumasulatelisäaineiden ominaisuudet, ympäristöystävällisen EVA-sulatelohkon määrittävät ominaisuudet ja ominaisuudet ovat sen sulan väri, murtumislämpötila, pehmenemispiste, viskositeetti, lämpöstabiilisuus, kiertoradat, alustakohtainen tarttuvuus ja muut mekaaniset ominaisuudet. ympäristöystävällinen EVA kuumasulatelohko. Viskositeetti: Viskositeetti on nesteen paksuuden ja sen virtausvastuksen mitta. Korkean viskositeetin nesteet, kuten öljy, liikkuvat hyvin hitaasti. Korkeamman viskositeetin nesteillä on se etu, että ne ovat helposti virtaavia. Ympäristöystävällisen EVA-sulatelohkon viskositeetti riippuu suuresti käyttölämpötilasta ja vaihtelee välillä 250 - 350 astetta F (121 - 176 astetta). Leikkausnopeus on tärkeä tekijä viskositeetin laskennassa. Ympäristöystävällisten EVA-sulatepalojen viskositeetin testaamiseen käytetään useita laitteita. Näitä laitteita ovat kapillaarireometrit ja dynaaminen mekaaninen analyysi. Viskositeetin mittaamiseen käytettyä yksikköä kutsutaan poiseeksi.
Ympäristöystävällinen EVA-sulatepalojen sulatusväri: Digitaalisia vaakoja käytetään sulatteiden värin mittaamiseen kvantitatiivisilla ja subjektiivisilla menetelmillä. Kuorinta: Kuoriminen määritellään voiman mittaamiseksi, joka tarvitaan katkaisemaan sidos kahden yhteen liimatun pinnan välillä. Kuoren mittayksikkö on puntaa tuumaa kohti. Ympäristöystävällinen EVA-sulatelohkokuori voidaan mitata eri kulmista ja eri pinnoilta.
Vikalämpötilan määritelmä: Vikalämpötila on lämpötila, jossa ympäristöystävällinen EVA-sulatelohko lakkaa toimimasta. Vikalämpötiloja on kahdenlaisia: kuoriutuvan sidoksen murtumislämpötila ja leikkaussidoksen murtumislämpötila. Kuoriutuvan sidoksen katkeamislämpötilassa ympäristöystävälliseen EVA-sulatelohkoon korkeissa lämpötiloissa liimattu pinta tulee erittäin helposti kuorittavaksi. Leikkausadheesion epäonnistumisen lämpötiloissa leikkausta pidetään voimana, joka esiintyy yhdellä pinnalla liukuessaan toisella. Leikkaustestin aikana näyte asennetaan pystysuoraan ja siihen kiinnitetään paino. Ympäristöystävällisen EVA-sulatelohkon lujuuteen vaikuttaa aika, joka kuluu pintojen erottumiseen toisistaan.
Pehmenemispiste: Minkä tahansa liiman tai ympäristöystävällisen EVA-sulatelohkon pehmenemispisteenä pidetään lämpötilaa, jossa ympäristöystävällinen EVA-sulatepala alkaa virrata. Ympäristöystävällisen EVA-sulatelohkon pehmenemispisteen päätekijät ovat peruspolymeerin ja käytetyn vahan siirtymälämpötila. Yleisimmin käytetyt menetelmät ympäristöystävällisille EVA-sulateliimalohkoille ovat Universal Method ja Mettler Method.
Ympäristöystävällinen EVA-sulatelohko on ominaista alustan tarttuvuuden kannalta: tämä riippuu pitkälti käytetystä materiaalista. Varsinaista alustaa voidaan käyttää ominaisuuksien, kuten sidoslujuuden, määrittämiseen. Tämä ominaisuus voidaan testata ympäristön eri lämpötiloissa, korkeissa ja alemmissa ympäristön lämpötiloissa. Lämpöstabiilisuus: Ympäristöystävällisen EVA-sulatelohkon stabiilisuus eri lämpötiloissa osoittaa sen yleisen kestävyyden. Lämpöstabiilisuustesti suoritetaan kuumentamalla sulate säiliön lämpötilaan. Ympäristöystävälliset EVA-sulatepalat, joilla on hyvä stabiilisuus, eivät hajoa äärimmäisissä lämpötiloissa. Ympäristöystävällinen EVA-sulatelohkon lämpöstabiilisuustesti auttaa arvioimaan viskositeetin muutoksia ja hiiltymistä, kuoriutumista, reunarenkaita, värimuutoksia ja geelin muodostumista.
Kylmähalkeamien muodostuminen: Joillakin ympäristöystävällisillä EVA-sulatelohkoilla on taipumus halkeilla lämpötilaspektrin lopussa. Testejä suoritetaan sen lämpötilan määrittämiseksi, jossa halkeilu tapahtuu. Kumipohjaisten, ympäristöystävällisten EVA-sulatepalojen lämpötila-alue on 10–30 astetta F (-12–-1 astetta), kun taas muiden ympäristöystävällisten EVA-sulatepalojen lämpötila-alue on noin 15 - 45 astetta F (-9 - 7 astetta).
Rengassidonta: Rengassidontaa käytetään pääasiassa paineherkissä, ympäristöystävällisissä EVA-sulateliimalohkoissa. Nämä ovat ympäristöystävällisiä EVA-sulatelohkoja, jotka liimataan vain paineistettaessa. Rengasmainen tela mittaa ympäristöystävällisen EVA-sulatelohkon aggressiivisuutta. Mittayksikkö on unssia. Jos ympäristöystävällisen EVA-sulatelohkon vetämiseen tarvitaan suurempaa voimaa, sitä pidetään aggressiivisempana. Mekaaniset ominaisuudet: Mekaaniset ominaisuudet ovat erittäin tärkeitä ympäristöystävällisille EVA-sulatelohkoille. Nämä mekaaniset ominaisuudet ovat myötöraja, joka on jännityksen määrä, joka voidaan kohdistaa sulatteeseen ennen kuin ympäristöystävällinen EVA-sulateliimakappale muuttuu pysyvästi, ja vetolujuus, joka on näytteen rikkomiseen tarvittavan voiman määrä. .






