我一直在阅读有关以 90 度角连接木头的文章,以及口袋孔和榫眼之间的宗教战争。我发现令人着迷的是,两者仍然建议使用木胶。
我了解更苛刻的胶水是如何工作的——通常它们基本上将两种材料熔化在一起。另一方面,木胶似乎没有这样做,而是以某种方式粘合材料,但我看不出这是一个非常坚固的接头。木胶接头是通过什么作用获得强度的?
我一直在阅读有关以 90 度角连接木头的文章,以及口袋孔和榫眼之间的宗教战争。我发现令人着迷的是,两者仍然建议使用木胶。
我了解更苛刻的胶水是如何工作的——通常它们基本上将两种材料熔化在一起。另一方面,木胶似乎没有这样做,而是以某种方式粘合材料,但我看不出这是一个非常坚固的接头。木胶接头是通过什么作用获得强度的?
这是关于胶合木材的非常详细的技术讨论。有两种主要的粘附机制:价力和联锁作用。
价力是由存在于粘合剂和被粘物的内部和表面的原子、离子和分子的相互作用产生的吸引力。互锁作用,也称为机械粘合,是指通过粘合剂将表面固定在一起,粘合剂在多孔表面为液体时已渗透,然后在固化过程中自行锚定。以下是一些关键摘录:
机械联锁可能是粘合剂粘附到多孔结构(如木材)上的主要机制。当粘合剂穿透表面碎片和受损纤维进入两到六个细胞深的健全木材时,就会发生有效的机械联锁。更深入地渗透到精细的微观结构中,增加了粘合剂和木材之间的接触表面积,从而实现更有效的机械联锁。人们认为,与木材最持久的结构结合不仅在粘合剂深入细胞腔时,而且在粘合剂扩散到细胞壁以与木材的半纤维素和纤维素进行分子水平接触时形成。如果粘合剂在坚固的木材中渗透得足够深,并在固化后变得足够坚硬,
如果这不能回答您的问题,参考文档中有更多信息。
作为一名化学家,从字面上看,这个帖子中对化学的每一个解释都是错误的。PVA 不是 pv-alchohol,它是 pv-acetate。绝对没有“价力”这样的东西。木纤维由聚合物木质素制成,构成木纤维的细胞不透水,水是 OH 基团之王。它不会渗入细胞壁。木胶是一种聚合物,形成长交联链,这就是它获得强度的地方。
准确地描述化学是有用的,因为它解释了为什么好的实践是成功的,但也许你只是想知道什么是好的实践。
将长纹理连接到长纹理(这解释了例如榫卯接头的几何形状,以及为什么它们比销钉更好)。有一个光滑的表面而不是粗糙的表面。有一个合适的接头(仅与手压一起使用,但只是) 允许在紧密的夹紧压力下固定(但不要过紧,这会挤出所有胶水) 用矿物油清洁油性木材。
具体来说,木胶与木材的功能结构相匹配。木胶往往是 PVA - 聚乙烯醇 - 它由长链制成,具有大量的醇或羟基(在化学术语中意味着 -OH 官能团)基团定期悬挂在链上。木材是一种多糖,即“多糖”。糖往往具有 5 个这些 OH 基团,主要排列在碳骨架环上。这些 OH 基团的性质类似于水 HOH。这些基团可以非常强烈地相互作用,并为水提供如此简单的结构非常高的沸点。多糖和 PVA 之间的 OH 基团产生非常强的分子间键,与构成木材本身的多糖链的相互作用一样强或更大。木材的多孔性只是意味着这种胶水可以进一步渗透。PVA 链很长(想想意大利面条),所以它们都相互作用并保持相互结合,并且多糖的量相等。