Die Rolle und Wirkung von
Silan-Haftvermittler
Diese Erkenntnisse sind zwar allgemein anerkannt und bestätigt, doch warum hat eine sehr geringe Menge an Haftvermittlern an der Grenzfläche einen so signifikanten Einfluss auf die Eigenschaften von Verbundwerkstoffen? Gibt es noch immer kein vollständiges Verständnis der Haftmechanismen, das dies erklärt?
1.
Theorie der chemischen Bindung
: der häufigste und am weitesten verbreitete Wirkungsmechanismus, wobei zu beachten ist, dass die Bildung chemischer Bindungen eine gewisse Quantisierungsbedingungen erfüllen muss; neben chemischen Bindungen gibt es auch intermolekulare Kräfte;
2.
Benetzungseffekt und Oberflächenenergietheorie
: Verbesserung der Benetzbarkeit organischer/anorganischer Substanzen mit großen Unterschieden in den Eigenschaften und Verbesserung der gegenseitigen Benetzung und Adsorption zweier Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften;
3.
Die Theorie der an der Grenzfläche gebildeten verformbaren Schicht
Die Verfestigung und Abkühlung des Harzes führt zu Wärmeschrumpfung, und der Ausdehnungskoeffizient anorganischer Materialien ist viel kleiner als der von organischen Harzen, was zu Grenzflächenspannungen führt. Das Silan-Haftmittel befindet sich im Grenzflächenbereich, wodurch während der Vernetzung ein interpenetrierendes Polymernetzwerk entsteht, eine flexible Harzschicht gebildet und Restspannungen abgebaut werden;
4.
Theorie der eingeschränkten Schicht
Das Harz im Bereich des anorganischen Füllstoffs sollte einen Elastizitätsmodul aufweisen, der zwischen dem des anorganischen Füllstoffs und dem des Matrixharzes liegt, und die Funktion des
Haftvermittler
Ziel ist es, die Polymerstruktur in der Grenzflächenregion zu „verdichten“. Die Oberfläche von Glas, Siliziumdioxid und einigen anorganischen Materialien hat den Nebeneffekt, die Aushärtung von Polyester zu hemmen.
Epoxidharze
Wird Silan zur Modifizierung verwendet, schränkt das Haftvermittler die Wirkung anorganischer Füllstoffe auf die Aushärtung ein.