初始硅烷改性聚氨酯密封膠的豁度較小,能充分浸潤被粘接表面,期間應注意去除氣泡;若干時間后硅烷改性聚氨酯密封膠的豁度逐漸增大,此時應注意調整施膠的均勻性,如有缺膠應及時補膠刮平;之后用滌綸薄膜覆蓋防塵。
MS密封膠的交聯度關系到其力學性能和耐高溫性能的好壞。交聯溫度和交聯時間是MS密封膠交聯反應的重要因素,對粘接的成敗至關重要。若交聯溫度(尤其是初始溫度)設置不當,會導致密封膠在交聯過程中流淌、脫膠,致使粘接失敗;若交聯溫度過低或保溫時間不足,會導致交聯不完全,致使MS密封膠的剪切強度等偏低;若交聯溫度過高或保溫時間過長,會導致MS密封膠一定程度的降解,致使MS密封膠的剪切強度等降低。
高耐磨性的耐高溫軸套MS密封膠以及與之相適應的粘接工藝。采用了樹脂與橡膠復合、高低溫交聯材料并用的方法以及緩慢加溫、長時保溫的交聯工藝,試驗了不同用量的基體樹脂、增韌材料、交聯材料以及交聯工藝等對MS密封膠性能的影響。
丁基防水嵌縫膠粘強度高,但易黃變,不適宜用作淺色鞋靴的制作。近年,多采用異佛爾酮二異氰酸a(IPDI)或IPDI與I,6一六亞甲基二異氰酸酷(HDI)的混合異氰酸醋。后者可制得活化溫度較低,甚至低于45℃的WPU鞋用丁基防水嵌縫膠。
此時,以普通氯丁橡膠MS密封膠粘鞋靴,已不能滿足要求,膠粘強度不高,經常開膠。20世紀70年代研發了接枝氯丁橡膠,即以甲基丙烯酸甲醋接枝于氯丁橡膠分子主鏈上,可緩解PVC等鞋材中增塑劑的遷移,從而提高鞋靴的膠粘性能和耐穿牢度。