脱粘力强度, 粘附功, 界面能, 接触角, 表面张力, 粘弹性, 剥离强度, 剪切强度, 拉伸强度, 耐久性, 温度稳定性, 湿度稳定性, 化学稳定性, 疲劳性能, 蠕变性能, 粘附失效模式, 表面粗糙度, 涂层厚度, 固化程度, 粘附界面形貌
胶粘剂, 涂料, 复合材料, 塑料薄膜, 金属涂层, 陶瓷涂层, 玻璃涂层, 橡胶制品, 医用贴剂, 电子封装材料, 汽车密封胶, 建筑防水材料, 包装材料, 纺织品涂层, 纳米材料, 生物材料, 光学薄膜, 导电胶, 防腐涂层, 航空航天材料
微滴脱粘力测试法:通过测量微滴与基材分离所需的力评估粘附性能。
接触角测量法:利用液滴在材料表面的接触角计算表面能。
剥离测试法:测定材料在剥离过程中的力与位移关系。
剪切测试法:评估材料在剪切力作用下的粘附性能。
拉伸测试法:测量材料在拉伸状态下的粘附强度。
动态力学分析:研究材料在交变应力下的粘弹性行为。
疲劳测试法:模拟循环载荷下的粘附耐久性。
蠕变测试法:评估材料在长期载荷下的变形行为。
表面形貌分析:通过显微镜或AFM观察粘附界面形貌。
热重分析:测定材料在高温下的稳定性。
湿度老化测试:评估材料在潮湿环境中的性能变化。
化学浸泡测试:检测材料在化学介质中的稳定性。
红外光谱分析:研究粘附界面的化学组成。
X射线光电子能谱:分析材料表面的元素分布与化学状态。
原子力显微镜:高分辨率观察表面粗糙度与粘附界面。
微滴脱粘力测试仪, 接触角测量仪, 万能材料试验机, 动态力学分析仪, 疲劳试验机, 蠕变试验机, 原子力显微镜, 扫描电子显微镜, 红外光谱仪, X射线光电子能谱仪, 热重分析仪, 表面粗糙度仪, 涂层测厚仪, 紫外老化箱, 恒温恒湿箱