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按结合机理可将粘合剂分为哪几类

1、水化结合:常温下粘合剂与水发生水化反应,生成水化产物而产生结合作用。如水泥通过水化结合机理使型煤产生强度。水化结合的结合剂在常温下进行水化反应需要有一个过程,因而需要一定的凝结与硬化时间,这也是水泥煤球的初始强度强,成型破碎率高的原因。

2、化学结合:结合剂与促凝剂在常温下发生化学反应或加热是发生化学反应,生成具有结合作用的化合物而产生结合。如硅酸钠(水玻璃)产生较强的结合强度。

3、缩聚结合:加入催化剂或交联剂,使结合剂发生缩聚反应,形成网络状结构而产生结合强度,在加热条件下通过交联反应而产生所聚结合。

4、粘附结合:借助于如下任一种物理作用或几种作用叠加而产生结合。一是吸附作用,包括物理吸附和化学吸附。依靠分子间的相互作用力。二是扩散作用,即在物质分子热运动的作用下,结合剂与被结合物的分子发生相互扩散作用,在界面上形成扩散层,从而形成牢固结合。三是静电作用,即结合剂与被结合物的界面存在双电层,由双电层的静电引力作用而产生结合。

5、凝聚结合:加入凝聚剂发生凝聚而产生结合。由于胶体质点之间存在范德华力,当质点相互接近时,因双电层的重叠而产生排斥力。加入电解质后,会使更多的反离子,进入双电层的扩散层。起到电性中和作用,使扩散层厚度变薄,排斥力下降。

为充分发挥粘合剂的结合作用,使粘合剂与煤粒表面保持紧密接触是必要的。若粘合剂与煤粒都是固体,则难以实现紧密接触。完全浸润使粘合剂与煤粒表面充分接触,是产生良好结合力的必要条件,因为液体几乎没有抵抗剪切的能力,为使型煤具有足够强度,还要求粘合剂能迅速固化。

我们认为要使型煤粘合剂的研究取得突破,特别是要满足造气型煤等一系列高性能指标的需要,必须从纯粘结的思维中解放出来,充分调动前述的数种结合,使物质内部产生化学、微分子、甚至电子层等方面的变化,才能取得事半功倍的作用。


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