Тема 1.2. Влияние на адгезию состава композиционного материала и технологических факторов
1.1.Влияние на адгезию полимеров к металлам природы полимера
Многочисленные экспериментальные данные по адгезии полимеров к металлам свидетельствуют о решающем влиянии на прочность адгезионных соединений физико-химических свойств полимера. Особенно большое влияние на адгезию полимеров к металлам оказывает наличие в полимере полярных функциональных групп.
С увеличением в полимере количества полярных функциональных групп адгезия к металлу увеличивается. Полимеры, не содержащие в составе макромолекул полярных групп (полиэтилен, политетрафторэтилен и др.), обладают очень низкой адгезией к металлам.
1.2.Очистка поверхности полимера от загрязнений
Очистка поверхности полимеров от загрязнений является значительно более сложным процессом, чем для металлов. Во-первых, для полимеров непригодны такие эффективные методы очистки поверхности, как электрохимические. Во-вторых, полимер набухает во многих жидкостях или разлагается, причем продукты разложения могут не растворяться в обрабатывающей жидкости. Вследствие этого химические методы очистки в жидкостях, которые широко используются для металлов, применительно к полимерам имеют ограниченные возможности. В-третьих, будучи не индивидуальным веществом, а представляющим либо композицию различных молекул, либо композицию одинаковых по составу и строению молекул, но с различным молекулярным весом, полимер может самозагрязняться из-за миграции низкомолекулярных или несовместимых веществ из объема на поверхность.
Для очистки поверхности полимера от загрязнений в основном используются два метода: механическая очистка и обработка растворителями. Можно использовать либо растворители, являющиеся растворителями для данного полимера, либо не являющиеся таковыми для него, но растворяющие несовместимые с данным полимером органические вещества, загрязняющие поверхность. Даже кратковременная обработка растворителями полимерных пленок обеспечивает, как правило, значительное увеличение адгезии.
Из механических методов очистки поверхности полимеров чаще всего используется пескоструйная или дробеструйная. Для обработки поверхности изделия из полимеров пескоструйная обработка применяется при условии тщательного отбора частиц абразивного материала по размерам. К недостаткам пескоструйного метода относятся длительность обработки поверхности, необходимость очистки изделия от песка и высушивания изделия.
Обработка поверхности полимера тлеющим и коронным разрядами.Эффективным методом повышения адгезии полимеров (в особенности неполярных) к металлам является обработка поверхности полимера тлеющим или коронным разрядами. Такая обработка ведет не только к удалению загрязнений с поверхности полимера, но и к изменению ее химической природы. При обработке в присутствии кислорода поверхность полимера обогащается полярными кислородсодержащими группами.
Поверхностная обработка с помощью коронного разряда не требует особенно сложного оборудования, дает однородную поверхность и воспроизводимые результаты. Этот метод получил широкое применение для обработки пленок.
Обработка поверхности коронным разрядом с целью увеличения ее адгезионной способности применяется для изделий из полипропилена, политетрафторэтилена и его сополимеров.
Термоокисление поверхности полимера.Для придания поверхности неполярных полимеров полярного характера с целью увеличения их адгезионной способности к металлам и другим полярным материалам часто применяется термоокисление полимера.
Окисление полиолефинов производят при повышенных температурах, обычно превышающих их температуру плавления, хотя окисление многих полимеров, например, полиэтилена, идет уже при комнатной температуре. При термоокислении полиэтилена на воздухе в полимере сначала быстро увеличивается концентрация карбонильных групп. При более глубоком окислении появляются группы --ООН, --ОН, --СООН и группы С--О различного типа. Процесс окисления при повышенных температурах сопровождается структурированием. Спектроскопическими исследованиями установлено, что структурирование связано с образованием поперечных эфирных С--О--С-связей. Окисление полимера при температуре ниже температуры плавления начинается с аморфных участков. Склонность углеводородов к окислению увеличивается для полимеров, содержащих группы СН, СН2и СН3в ряду СН3>СН2>>СН. Например, полипропилен окисляется значительно быстрее полиэтилена или сополимера этилена с пропиленом, а последний менее устойчив к окислению, чем полиэтилен.
Обработка полиэтиленовой пленки метан-кислородным пламенем приводит к увеличению полярности, что приводит к изменению краевого углу смачивания. Применяют также обработку поверхностей полимера плазменной горелкой.
Облучение полимеров электронновозбужденными атомами инертных газов.Этот метод заключается в облучении поверхности полимера потоком электронновозбужденных атомов инертных газов в отсутствии кислорода воздуха (в вакуумной камере). Оказалось, что такая обработка значительно увеличивает адгезионную способность полиэтилена и политетрафторэтилена. Интересным является то, что полярность поверхности обработанных полимеров по существу не изменяется в сравнении с необработанными. Обработка поверхности полиэтилена тлеющим и коронным разрядом, а также пламенем в основном служит не для окисления поверхности, а для удаления низкомолекулярных веществ с поверхности, т. е. слабых граничных слоев. Масс-спектрометрический анализ газообразных веществ, выделяющихся при обработке полиэтилена, показал лишь наличие водорода, поэтому предполагают, что в процессе облучения ионами или метастабильными газами происходит только отщепление водородных атомов с образованием свободных радикалов, в результате реакций которых образуются сшивки и ненасыщенные связи. Помимо образования более сшитого, нерастворимого в трихлорбензоле полимера при обработке полиэтилена электронновозбужденными атомами наблюдается увеличение средне весового молекулярного веса.
Вследствие образования матрицы плотного геля когезионная прочность поверхностного слоя заметно увеличивается. В инфракрасных спектрах обработанных пленок не содержится полос поглощения, соответствующих карбонильным и гидроксильным группам.
Увеличение адгезионной способности при этом методе обработки поверхности обусловлено увеличением когезионной прочности поверхностного слоя полимера за счет сшивания цепей и удаления низкомолекулярных веществ. Однако не следует сбрасывать со счета появление в поверхностном слое при обработке ненасыщенных связей, которые могут образовывать с металломR-комплексы и, следовательно, могут изменять природу молекулярного взаимодействия поверхностей.
Обработка в химически активных средах. Адгезионную способность полимеров можно повысить химической обработкой в растворе металлического натрия, в жидком аммиаке, натриево-нафталиновом комплексе с тетрагидрофураном и в расплавах алкоксипроизводных некоторых металлов, например, ацетата калия.
При химической модификации краевой угол смачивания, а полимер приобретает способность к прочному склеиванию клеями.
При введении в полиэтилен перекисей можно увеличить адгезию на порядок и более. Нанесение полиэтиленовых покрытий на металл с использованием перекисей в качестве добавок, повышающих адгезию, возможно почти всеми известными методами.
Сшивание каучуков нагреванием их в присутствии серы также значительно увеличивает адгезию каучуков к металлам.
Опыт применения радиационно-химических методов в промышленности показывает, что в современных условиях облучение можно рассматривать как вид воздействия на полимерные материалы, имеющий самостоятельное технологическое значение. Основными реакциями, протекающими в полимерах при воздействии радиационного излучения являются структурирование и деструкция, сопровождающиеся изменениями степени ненасыщенности, окислением, газовыделением и др. В результате радиационного воздействия в полимерах образуются свободные радикалы. Время жизни некоторых радикалов после облучения при хранении материала в нормальных условиях исчисляется сотнями суток. Присутствие свободных радикалов, их трансформацией и взаимодействием с основным материалом и окружающей средой приводит к пострадиационным эффектам: изменению электропроводности, степени окисления, ненасыщенности и т. д. С целью исключения этих эффектов материалы подвергают отжигу при температурно-временных режимах, обеспечивающих полную гибель свободных радикалов.
Эффективным приемом регулирования адгезионных свойств поверхности полимера является прививка к ней соединений с необходимыми свойствами. Наибольшее распространение получила радиационная прививка полярных соединений к неполярным полимерам (полиэтилен, политетрафторэтилен, полипропилен, и др.).
Метод радиационной прививки позволяет получать достаточно прочные соединения полярных клеев с политетрафторэтиленом, не намного уступающим по прочности соединениям из политетрафторэтилена, поверхность которого обрабатывали натрием.
Ультрафиолетовая обработка поверхности полимера.При УФ-облучении полимеров происходят процессы деструкции, сшивки, образования ненасыщенных связей, полярных групп и т. д. Поверхностное старение полимера в УФ-лучах используется для увеличения адгезионной способности полиолефинов. Для интенсификации процесса старения поверхности обработку можно проводить в присутствии кислорода при повышенных температурах.
1.3.Влияние на адгезию объёмного модифицирования полимера
Объемное модифицирование полимеров можно условно разделить на молекулярное модифицирование и модифицирование введением гетерогенных добавок (инородной фазы). Наиболее распространенными приемами молекулярного модифицирования являются введение низкомолекулярных веществ, изменение состава, строения и молекулярного веса полимера ионизирующими излучениями и термическими воздействиями в вакууме, инертной и окислительной газовой среде, в присутствии мономеров и т. д. Гетерогенное модифицирование можно осуществлять введением в полимер твердых, жидких или газообразных включений, выполняющих роль наполнителей, искусственных структурообразователей и т. д. Для кристаллических полимеров - введением небольших количеств (0,5--1%) дисперсных добавок, инициирующих процесс структурообразования,
Низкомолекулярные вещества, вводимые в полимеры, могут оказывать стабилизирующее, сшивающее (вулканизирующее), пластифицирующее и др. действие.
1.4.Влияние стабилизаторов на адгезионные свойства полимеров
При окислении на воздухе в полимерах происходят существенные физико-химические изменения (деструкция, сшивание макромолекул, образование ненасыщенных и кислородсодержащих связей). Так как физико-химические свойства оказывают определяющее влияние на адгезию полимеров к металлам, введение в полимеры добавок, изменяющих их степень окисления, должно существенно отражаться на их адгезионных свойствах. Это относится как к неполярным, так и к полярным полимерам. Однако поскольку неполярные полимеры, в отличие от полярных, обладают незначительной адгезией к металлу, существенно увеличивающейся при окислении.
Это может быть связано как с изменением химического состава и строения полимера (образование кислородсодержащих групп, ненасыщенных связей, деструкция, сшивка и т. д.), так и с изменением поверхностных свойств полимера. Кроме того, стабилизаторы могут адсорбироваться поверхностью металла, изменяя тем самым ее адгезионные свойства.
Введение пластифицирующих добавок в полимеры сдвигает зависимость прочности адгезионных соединений на основе полимеров от температуры испытаний в область более низких температур. В случае экстремального характера зависимости адгезии от температуры испытаний пластификатор может привести при одной температуре испытаний к уменьшению, а при другой температуре к увеличению адгезии. В случае монотонного характера уменьшения адгезии при увеличении температуры введение пластификатора обычно приводит к уменьшению адгезии при любых температурах.
Низкомолекулярные соединения, вводимые в полимер, могут мигрировать на границу адгезионного контакта и в зависимости от природы либо увеличивать, либо уменьшать адгезию. Если эти соединения могут образовывать с подложкой и полимером прочные связи химического типа адгезия увеличивается. Введение добавок, образующих при миграции к границе адгезионного контакта прочную связь с подложкой и адгезивом, используется для увеличения физико-механических свойств армированных материалов на основе полимеров.
Влияние наполнителей на адгезию.Наполнители в зависимости от их природы могут, как увеличивать, так и уменьшать прочность адгезионного соединения. Природа влияния наполнителей на адгезию является сложной и до сих пор недостаточно ясна.
Твердая поверхность воздействует на граничащий с ней слой полимера силовым молекулярным (атомным) полем поверхности, ограничивает чисто геометрически пространство, доступное для кинетических единиц полимера и в некоторых случаях инициирует или подавляет физико-химические процессы в полимере.
На характер изменения адгезии при введении в полимер наполнителей могут оказать влияние следующие факторы:
1)адсорбция на поверхности наполнителя низкомолекулярных загрязнений, содержащихся в полимере и являющихся причиной образования непрочных слоев на границе раздела полимер -- субстрат, вследствие миграции их из объема полимера при образовании адгезионного соединения;
2)вытеснение на поверхность раздела полимер--субстрат низкомолекулярных или ограниченно совместимых с полимером; если частицы наполнителя являются термически более устойчивыми и эффективными зародышеобразователями кристаллической фазы, чем поверхность субстрата, рафинирование может привести к уменьшению прочности соединения;
3)введение наполнителей приводит к уменьшению эффективной толщины адгезионного шва (прослоек полимера), что должно привести к увеличению прочности адгезионного соединения аналогично ее увеличению при уменьшении толщины адгезионного шва;
4)введение наполнителей обусловливает во многих случаях изменение надмолекулярной структуры полимера, подавляя или инициируя процессы кристаллизации и сферолитообразования; если такое изменение способствует более равномерному распределению напряжений, прочность системы увеличивается;
5)термообработкой или введением искусственных структурообразователей.
6)наполнители могут изменять вязкость полимеров, а также скорость термоокислительных процессов в полимере и в зоне адгезионного контакта.
Влияние твердой поверхности на структуру полимера.Как для аморфных, так и кристаллических веществ твердая поверхность влияет на структуру граничных слоев. Особенно отчетливо это влияние проявляется в случае кристаллических веществ.
При кристаллизации полимеров в контакте с твердой поверхностью во многих случаях наблюдается образование в граничащем слое полимера ориентированной надмолекулярной структуры сферолитного типа. Так как поперечному росту такого сферолита на границе полимер -- твердая поверхность мешают соседние сферолиты, он растет в нормальном к поверхности твердого тела направлении. Совокупность такого рода плотноупакованных столбчатых сферолитов и образует транскристаллический слой.
При очень сильном взаимодействии полимера с поверхностью инородного тела последняя замедляет кристаллизационные процессы, при очень слабом не влияет па них, а при умеренном способствует кристаллизации.
Твердая поверхность влияет на плотность упаковки макромолекул в граничных слоях, температуру стеклования, релаксационные характеристики полимеров. Во многих случаях плотность упаковки полимеров в слоях, граничащих с твердой поверхностью, оказывается меньше, а температура стеклования выше, чем в объеме, что объясняется уменьшением подвижности макромолекул или их кинетических единиц в граничных слоях. Это в основном характерно для твердых (жестких) полимеров. Для эластомеров иногда наблюдается увеличение плотности упаковки макромолекул в слоях, прилежащих к твердой поверхности.
Влияние поверхности металла на физико-химические свойства полимера.На поверхности раздела металл -- полимер могут протекать сложные физико-химические процессы, изменяющие свойства граничных слоев, как полимера, так и металла. Известно, что комплексные соединения металлов, окислы металлов и металлы могут быть катализаторами процесса образования полимеров. Многие металлы, их окислы и другие соединения металлов являются катализаторами процесса термической и термоокислительной деструкции полимеров.
Железо и медь существенно снижают стабильность каучуков, увеличивая скорость процесса окисления. При наличии других металлов, в частности титана, каталитическое влияние на процесс окисления меньше. Отмечается, что наиболее эффективный способ дезактивации соединений переходных металлов -- это связывание их в каталитически неактивные комплексы. В частности, в роли комплексообразователей могут выступать некоторые ингибиторы процесса окисления (например, производныеп-фенилендиамина). В некоторых случаях комплексы металлов (например, комплексы меди и железа с тетраметилтиурамдисульфидом) являются эффективными ингибиторами процесса окисления. Меньшее каталитическое действие соединений металлов переменной валентности в резинах объясняется присутствием в них помимо антиоксидантов других ингредиентов, способных дезактивировать металлы.
1.5.Влияние полимеров на поверхностные слои металлов
Подготовке поверхности металла всегда уделяют большое внимание при формировании полимерных покрытий и клеевых соединений. При формировании адгезионного соединения на основе металла и расплава полимера не только поверхность металла оказывает влияние на структурные и физико-химические свойства полимера, но и полимер существенно влияет на свойства поверхности металла. Установлено, что расплавы некоторых полимерных покрытий могут растворять поверхность металлов и восстанавливать металлы из окислов поверхностных слоев. Так, например, расплав полиэтилена растворяет свинец и некоторые другие металлы. Свинец, например, хорошо растворяют расплавы поливинилбутиралевых и полипропиленовых покрытий, цинк--пентапластовых и т. д. Растворение металла происходит не только, когда металл находится под расплавом полимера, но и тогда, когда он находится на поверхности расплава. Однако это характерно не для всех металлов. Например, железо под слоем расплава полиэтилена растворяется, а на поверхности расплава этого не наблюдается, в то время как свинец на поверхности расплава растворяется так же хорошо, как и в случае, если он находится под расплавом.
На процесс растворения металла под расплавом полимера кислород воздуха оказывает положительное действие, ускоряя растворение. Например, в случае блокирования доступа кислорода к внешней границе покрытия скорость растворения железа незначительна.
Растворение металла расплавом полимерных покрытий может быть обусловлено присоединением атомов металла (ионов окисла) либо непосредственно к углеродным атомам полимера (реакции двойных и тройных углеродных связей, взаимодействие свободных радикалов, образующихся при термо- или окислительной деструкции, либо через кислород с образованием различных соединений, включая соли жирных кислот. Растворение железа или свинца расплавом полиэтилена в этом случае происходит в основном по контуру склейки. В случае контакта расплава полимера со сплавами металлов, компоненты которых обладают различной способностью к растворению расплавом полимеров, имеет место избирательный процесс, в результате которого поверхность сплава изменяет физико-химический состав. Растворение металла расплавом полимерных покрытий может быть обусловлено присоединением атомов металла либо непосредственно к углеродным атомам полимера (реакции двойных и тройных углеродных связей, взаимодействие свободных радикалов, образующихся при термо- или окислительной деструкции.
1.6.Модифицирование поверхности металлов и полимеров
Адгезионные свойства полимеров и металлов определяются в первую очередь физико-химическим состоянием их поверхностных слоев. Поэтому эффективным методом регулирования адгезии может быть поверхностное модифицирование полимеров и металлов. Такой прием позволяет изменять адгезионные свойства материала при сохранении объемных.
Модифицированием поверхности можно считать любую обработку, изменяющую ее структурные, механические, физические, химические и другие свойства.
Металлы в твердом состоянии являются кристаллическими телами и состоят из различно ориентированных кристаллов или их ансамблей. При описании отклонений реального кристалла от идеального обычно различают дефекты и дислокации. Дефекты имеют различную природу и включают вакансии, образующиеся в объеме кристалла вследствие диффузии атомов решетки кристалла к его поверхности, и дефекты, возникающие при перемещении атомов решетки.
Основными методами модифицирования поверхности металла являются механическая обработка, физико-химическая очистка от органических и неорганических загрязнений, включая окислы, и формирование на поверхности металла органических, металлических и окисных пленок необходимой толщины, структуры и состава.
Механическая обработка поверхностииспользуется для очистки поверхности от загрязнений и создания на ней определенного микрорельефа. Механическая обработка является наиболее распространенным методом поверхностной обработки металлов. К этому виду обработки относится точение, шлифование, фрезерование, пескоструйная и дробеструйная обработка и др. Механическая обработка приводит к коренному изменению структуры и свойств поверхностных слоев металла. Глубина проникновения этих изменений достигает нескольких микрон и зависит как от исходных свойств металла, так и от вида и режима его обработки. Нарушение структурных свойств металла в поверхностных слоях происходит вследствие возникающего при обработке напряженного состояния, приводящего к повышению температуры и деформациям.
Состав и физико-химические свойства поверхности металлов, ее дефекты химического, кристаллографического или другого порядка определяют механизм и глубину реакций поверхностного окисления. Большое значение при этом имеет чистота металла. Примеси оказывают на окисление влияние, непропорциональное их концентрации, что связано с различием в скоростях реакции с кислородом и диффузионной подвижности атомов примеси и основного металла. Процесс образования окисла начинается с адсорбции кислорода. Возникающая между кислородом и металлом связь носит в основном ионный характер, при этом вследствие более высокой электроотрицательности кислорода и перехода электрона от металла к кислороду внешняя часть адсорбированной пленки несет отрицательный, а внутренняя -- положительный заряд. Полярность адсорбированной пленки противоположная, когда адсорбция молекул-окислителей (например, воды) осуществляется через атом кислорода и сопровождается обменом электронов между молекулой окислителя и металлом. Связь адсорбированного кислорода с металлом значительно сильнее, чем в окисле того же стехиометрического состава, что объясняют частично ковалентным характером связи или вкладом энергии поляризации, приобретенной электроотрицательным атомом кислорода под действием поля, создаваемого нижележащими атомами металла. Следующая непосредственно за адсорбцией перестройка поверхностных атомов металла, происходящая вследствие миграции последних, приводит к созданию пленки окисла. При этом в адсорбированной пленке уменьшается асимметричность связей металл -- кислород и эти связи приобретают чисто ионный характер, свойственный окислам.
Для химического модифицирования поверхности рекомендуется анодирование в хромовой кислоте. Анодная пленка имеет более высокое сцепление с поверхностью металла (алюминия) и удовлетворительную адгезию к покрытию.
В большинстве случаев загрязнения поверхности оказывают отрицательное влияние на качество склеивания, что приводит к необходимости разработки методов очистки и определения количества загрязнений на поверхности металла. Поверхность металла можно очищать от загрязнений обработкой в моющих средах и растворителях, химической, механической и термической обработкой, ионной бомбардировкой и т. д.
Удаление с поверхности металла загрязнений осуществляется с помощью моющих средств и веществ (детергентов). В качестве моющих средств используют щелочные соли и их растворы, эмульсии, поверхностно-активные вещества (ПАВ) и их смеси. Под действием детергентов с адсорбцией ПАВ происходит смещение частиц твердых загрязнений, солюбилизация частиц загрязнений мицеллами ПАВ. Жировые загрязнения удаляются посредством эмульгирования и омыления. Процесс смывания предусматривает предупреждение повторного осаждения загрязнений на очищенную поверхность посредством образования промежуточной (поверхностной) пленки и видоизменения загрязнений. Смывание загрязнений производят погружением деталей в ванну, струйной очисткой под высоким давлением, очисткой щетками в ваннах с моющим раствором, горячей водой или паром в сочетании с моющим раствором, в вибрирующих барабанах или шнековых транспортерах, электролитической или ультразвуковой очисткой. Метод смывания различных загрязнений применяется для получения гидрофильной поверхности, удаления грубых (толстых) загрязнений перед травлением, для межоперационной и окончательной очистки поверхности готовых деталей. Достоинства процесса смывания в его экономичности, нетоксичности и невоспламеняемости моющих растворов, возможности удаления нерастворимых (твердых или жировых) и растворимых в воде загрязнений, в наличии широкого ассортимента моющих средств.
Удаление загрязнений возможно путём их полного или частичного растворения. В качестве растворителей наиболее широко используются алифатические, ароматические и хлорированные углеводороды, кетоны, спирты, фенолы, смывающиеся водой эмульгирующие растворители, а также двухфазные растворы, состоящие из водного моющего раствора и растворителя. Растворение загрязнений и их удаление с поверхности металла производят в ваннах в сочетании с обработкой деталей щетками, в парах растворителя с последующим прополаскиванием в растворе, струйной или ультразвуковой очисткой. Очистка в растворителях применяется для удаления основного количества плотных загрязнений, когда требуется быстрая, но не очень тщательная очистка поверхности; в качестве предварительной очистки или в случаях, когда для очистки не может быть использована вода. Метод удаления загрязнений растворением отличается высокой стоимостью, токсичностью, непригодностью для определенных видов последующей обработки вследствие гидрофобности получаемой поверхности. Кроме того, большинство применяемых растворителей легко воспламеняется.
Химически связанные с поверхностью металла загрязнения удаляют химическим или электрохимическим травлением. При химическом методе очистки с поверхности металла удаляются окислы и окалина, а также происходит омыление жиров. Бурное образование газов при реакции раствора с поверхностными слоями металла способствует удалению окислов и загрязнений органического происхождения. Процесс травления сопровождается превращением окислов, сульфидов и т. д. в растворимые соли при взаимодействии со следующими видами кислот: минеральными (серная, соляная, фосфорная), пассивирующими (азотная, хромовая), органическими и специальными кислотными составами, содержащими ПАВ, ингибиторы и т. п. Ингибиторы коррозии адсорбируются на свеже протравленной поверхности металла, затрудняя адсорбцию на ней отрицательных ионов, наличие которых на протравленной поверхности является существенным недостатком данного метода очистки. Использование для травления тройных смесей, не содержащих ионов сильных минеральных кислот и состоящих из перекиси водорода, муравьиной кислоты и воды или из перекиси водорода, аммиака и воды, позволяет более эффективно производить очистку металлической поверхности.
Вторым типом химически активных веществ являются щелочные растворы для удаления ржавчины и расплавленные щелочи, в которых могут содержаться гидриды (восстановитель) и нитраты (окислитель). Химическим способом удаляют окалину и ржавчину с одновременной пассивацией поверхности металла, твердые загрязнения типа металлических опилок, стружек, накипи, полировальных составов и т. д. Химическую обработку производят в стационарных ваннах, качающихся барабанах или шнековых транспортерах с использованием электрического тока или без него, струйной обработкой, протиранием и в ультразвуковых ваннах.
При термическом воздействии некоторые типы загрязнений органического и неорганического происхождения частично разлагаются и десорбируются. Однако термической очистке, особенно в восстановительных средах и в вакууме, должна предшествовать тщательная очистка от солевых и органических загрязнений описанными выше методами, так как некоторые термически стойкие неорганические и сложные органические загрязнения при реально используемых режимах термической обработки не удаляются. Под действием повышенных температур в вакууме происходит значительная десорбция с внешних и внутренних поверхностей металла атомов и молекул газов. При этом удаляется не только большая часть адсорбированных и абсорбированных газов, но и химически связанные в виде окислов, нитридов и т. д. Отжиг в очищенном водороде приводит к практически полному восстановлению окислов большинства металлов (железа, меди, молибдена, никеля и т. д.). В ряде случаев отжиг в водороде также сопровождается выделением окклюдированных в металле газов и в этом отношении равноценен отжигу в вакууме. Высокопроизводительным, технологичным и отвечающим основным требованиям к качеству очистки является окислительно-восстановительный отжиг.
Существует несколько разновидностей метода очистки от загрязнений ионной бомбардировкой: обработка поверхности пламенем, тлеющим коронным разрядом при пониженном давлении, струей ионизированного газа. Метод очистки поверхности металлов сильноточным тлеющим разрядом основан на разрушении молекул загрязнений под действием ударов положительных ионов. Газообразные продукты разложения загрязнений удаляются при откачке системы. Одновременно с очисткой происходит ионное травление поверхности. При ионной бомбардировке удаляются остатки органических загрязнений, пыль и т. п. и лишь частично солевые загрязнения. Струей ионизированного газа помимо металлов очищают детали из стекла, керамики и других материалов. Обычно обработке ионной бомбардировкой предшествует обработка другими методами.
1.7.Влияние на адгезию полимеров к металлам технологических факторов
Температура и продолжительность ее действия являются основными технологическими факторами при формировании клеевых соединений металлов на основе термопластичных полимеров и термореактивных смол. Температурно-временной режим формирования оказывает также значительное влияние на свойства покрытий, т. е. односторонних адгезионных соединений, получаемых плавлением дисперсных и пленочных полимеров по поверхности изделия.
Во всех случаях наблюдается экстремальный характер зависимости прочности адгезионных соединений от температуры предварительного нагрева металла, а график зависимости характеризуется наличием одного или двух максимумов. Характер разрушения адгезионных соединений, сформированных при различных температурах, неодинаков. Если график зависимости адгезии полимера к металлу от температуры предварительного нагрева характеризуется наличием одного максимума, то для соединений, полученных в температурном интервале, соответствующем нисходящей ветви графика, реализуется когезионный тип разрушения по объему полимера. Уменьшение прочности соединений с увеличением температуры формирования обусловлено в этом случае уменьшением когезионной прочности полимера вследствие термоокислительной деструкции.
Для соединений, полученных в температурном интервале, соответствующем восходящей ветви графика, на поверхности разрушения наблюдаются две зоны, причем в начальной зоне разрушение локализуется у границы полимер -- металл, а в заключительной зоне реализуется когезионное разрушение по объему полимера. Продолжительность действия температуры формирования зависимости прочности соединений полимер -- металл от продолжительности действия температуры формирования позволяет не только более полно оценить влияние температурно-временного режима формирования, но и выявить некоторые процессы, протекающие на границе полимер -- металл.
С увеличением температуры уменьшается время, в течение которого достигается максимальное значение адгезии. После достижения максимума адгезия уменьшается с увеличением времени выдержки при температуре формирования, достигая практически нулевого значения. Скорость уменьшения адгезии тем больше, чем выше температура формирования.
Уменьшение адгезии связано с термоокислительными процессами и может быть объяснено уменьшением прочности граничного слоя полимера вследствие термоокислительной деструкции.
Окисление полимера на границе раздела полимер -- металл может быть обусловлено кислородом, блокированным в микродефектах зоны контакта адсорбированным поверхностью металла, растворенным в полимере, содержащемся в окислах на поверхности металла или диффундирующем к границе раздела из окружающей среды (воздуха).
Так как поверхность стали каталитически активна к термоокислению, то процесс окисления у границы раздела протекает интенсивнее, чем в объеме покрытия, и, следовательно, прочность граничного слоя с увеличением времени выдержки при температуре формирования падает быстрее, чем прочность покрытия в целом. Чем выше температура, тем интенсивнее процесс деструкции. Уменьшение молекулярного веса полимера, снижая вязкость расплава, также должно способствовать более быстрому росту адгезии вследствие ускорения микрореологических процессов и соответственно скорости установления фактической площади контакта.
Когда прочность граничного слоя окажется равной адгезионной прочности, дальнейшее термоокисление, включая окисление, катализируемое подложкой, приведет к уменьшению прочности соединения. Чем выше температура, тем быстрее она достигает практически нулевых значений. Уменьшению прочности соединений могут способствовать низкомолекулярные вещества, образующиеся при термоокислении в объеме полимера и диффундирующие как на поверхность покрытии, так и в зону адгезионного контакта.
Зависимость адгезии от температурно-временного режима формирования может служить простой и удобной характеристикой для ориентировочной оценки при выборе конкретного теплового режима формирования.
Температурно-временной режим формирования оказывает также существенное влияние на прочность адгезионных соединений на основе термореактивных клеев. Увеличение температуры позволяет значительно сократить время достижения максимальной прочности соединений.