脱模剂的分子量和粘度也与释放能力有关的具体工作原理如下:
1、极性化学键与模具表面相互作用,形成具有再生力的吸附型薄膜;
2、聚硅氧烷中的硅 - 氧键可以被认为是弱偶极子(Si + -O-)。当脱模剂以单一方向铺展在模具表面上时,该分子采用独特的延伸链构型;
3、自由表面被致密堆积的烷基覆盖,并且释放能力随着烷基的密度而增加;然而,当烷基占据大的空间位阻时,延伸构型受到限制并且脱模能力降低;
4、脱模剂的分子量和粘度也与释放能力有关。分子量小,铺展性好,但耐热性差。
脱模剂的分子量和粘度也与释放能力有关的具体工作原理如下:
1、极性化学键与模具表面相互作用,形成具有再生力的吸附型薄膜;
2、聚硅氧烷中的硅 - 氧键可以被认为是弱偶极子(Si + -O-)。当脱模剂以单一方向铺展在模具表面上时,该分子采用独特的延伸链构型;
3、自由表面被致密堆积的烷基覆盖,并且释放能力随着烷基的密度而增加;然而,当烷基占据大的空间位阻时,延伸构型受到限制并且脱模能力降低;
4、脱模剂的分子量和粘度也与释放能力有关。分子量小,铺展性好,但耐热性差。
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