在高溫、高濕環境下,水分子會滲透進入丁基防水嵌縫膠內部,主要發生如下4種物理化學變化:1)水蒸氣引發丁基防水嵌縫膠內部進一步交聯,模量升高;2)水分子進入膠體內部,導致丁基防水嵌縫膠軟化和塑化;3)水分子在粘結界面富集,形成弱界面層。
圖3丁基防水嵌縫膠的拉伸斷裂面是撕扯拉拔的粗糙表觀,判斷為韌性斷裂。表6 丁基防水嵌縫膠的拉伸強度隨著玻璃微珠填充量的增加呈上升趨勢,這是因為經表面處理的玻璃微珠與丁基防水嵌縫膠體間形成了較好的鉆結界面,有助于提高PVC膠體的拉伸強度。
貯存穩定性是驗證MS密封膠在運輸、貯存等長時間的存放情況下性能的穩定性。將3種MS密封膠存貯在30℃溫度箱內,20天后取出冷卻至室溫,將試樣均勻涂敷在玻璃板上,厚度2mm,觀察發現3種MS密封膠體均無肉眼可辨的凝膠現象,測量存放后試樣的粘度變化如表4所示。
丁基橡膠和中分子量聚異丁烯的配比能夠調控交聯密度和模量;隨著PIB8950與丁基橡膠的配比從1: 9增加至1: 1,MS密封膠膠料硫化特性數據中的△M隨之從0.13減小至0.06,熱處理微交聯化后的MS密封膠膠料剪切儲能模量和復合粘度均有減小。
均勻劑能夠在一定程度上增加了丁基防水嵌縫膠膠料地表面粘性和加工過程中各組分的濕潤性。但均勻劑添加份數過多,會對丁基防水嵌縫膠膠料硫化后的力學性能造成明顯的下降,導致本體強度下降,弛豫時間縮短,永久變形也會增大。