初始硅烷改性聚氨酯密封胶的豁度较小,能充分浸润被粘接表面,期间应注意去除气泡;若干时间后硅烷改性聚氨酯密封胶的豁度逐渐增大,此时应注意调整施胶的均匀性,如有缺胶应及时补胶刮平;之后用涤纶薄膜覆盖防尘。
MS密封胶的交联度关系到其力学性能和耐高温性能的好坏。交联温度和交联时间是MS密封胶交联反应的重要因素,对粘接的成败至关重要。若交联温度(尤其是初始温度)设置不当,会导致密封胶在交联过程中流淌、脱胶,致使粘接失败;若交联温度过低或保温时间不足,会导致交联不完全,致使MS密封胶的剪切强度等偏低;若交联温度过高或保温时间过长,会导致MS密封胶一定程度的降解,致使MS密封胶的剪切强度等降低。
高耐磨性的耐高温轴套MS密封胶以及与之相适应的粘接工艺。采用了树脂与橡胶复合、高低温交联材料并用的方法以及缓慢加温、长时保温的交联工艺,试验了不同用量的基体树脂、增韧材料、交联材料以及交联工艺等对MS密封胶性能的影响。
丁基防水嵌缝胶粘强度高,但易黄变,不适宜用作浅色鞋靴的制作。近年,多采用异佛尔酮二异氰酸a(IPDI)或IPDI与I,6一六亚甲基二异氰酸酷(HDI)的混合异氰酸醋。后者可制得活化温度较低,甚至低于45℃的WPU鞋用丁基防水嵌缝胶。
此时,以普通氯丁橡胶MS密封胶粘鞋靴,已不能满足要求,胶粘强度不高,经常开胶。20世纪70年代研发了接枝氯丁橡胶,即以甲基丙烯酸甲醋接枝于氯丁橡胶分子主链上,可缓解PVC等鞋材中增塑剂的迁移,从而提高鞋靴的胶粘性能和耐穿牢度。