$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Склеивание древесины является крупнейшим рынком клея и привело к эффективному использованию лесных ресурсов. На протяжении многих веков твердая древесина использовалась для большинства применений, за исключением мебельного строительства, без каких-либо критериев тестирования, кроме долговечности продукта в использовании. Тем не менее, склеенные изделия из дерева стали более распространенными, начиная с фанеры и клееных балок, с использованием клеев набиологической основе 1,2. Хотя эти продукты были удовлетворительными в то время, замена сои, казеина и клеев крови синтетическими клеями, содержащими формальдегид, привела к улучшению свойств. Более высокая производительность этих новых клеев привела к определенным стандартам тестирования с более высокими ожиданиями производительности, чем достижимые с большинством клеев на биологической основе. Синтетические клеи также сделали возможным склеивание частиц, включая опилки для формирования ДСП, волокна для формирования древесноволокнистых плит с различной плотностью, стружку для обеспечения ориентированной стружечной плиты и пиломатериалов с параллельными нитями, шпон для получения фанеры и клееного бруса, а также пиломатериалы с пальчатым соединением, клееный брус, поперечный клееный брус и деревянные I-балки3. Каждый из этих продуктов имеет свой собственный критерий тестирования4. Таким образом, разработка нового клея может потребовать много работы по составлению рецептуры и обширных испытаний, чтобы определить, есть ли какой-либо потенциал для развития достаточной прочности. Это трудоемкое тестирование и сложность свойств древесины и склеивания древесины5 ограничили разработку новых клеев. Кроме того, механические свойства древесных клеев могут быть различными при отверждении между деревянными поверхностями в отличие от аккуратных6. Отверждение в контакте с древесиной позволяет воде и низкомолекулярным компонентам из клея выходить, в дополнение к сложным межфазным и химическим взаимодействиям клея с древесиной 3,7.
Разработка Автоматизированной системы оценки склеивания (ABES) была очень полезна для понимания развития прочности древесных клеев, потому что она быстра и проста в использовании 8,9,10. Система представляет собой интегральную единицу, которая связывает образцы кругового сдвига, а затем измеряет силу под напряжением, необходимую для разрыва связи. Его полезность привела к разработке метода ASTM D7998-19, который использует эту систему11. Хотя эта система была первоначально разработана для измерения развития прочности клея в зависимости от температуры и времени, она также может измерять термостойкость отвержденных клеев, а также обычную оценку прочности сцепления. Хотя тест ABES является очень полезным инструментом предварительного скрининга, как и любой тест, он имеет свои ограничения и не заменяет все конкретные испытания на прочность и долговечность продукта.
Хотя существует множество способов измерения характеристик отверждения клеев, начиная от гель-временной реометрии до дифференциальной сканирующей калориметрии, динамического механического анализа и спектроскопии многих типов, только метод ABES измеряет развитие механической прочности. Для этого требуется прибор, который жестко контролируется для нагрева, охлаждения и испытания на растяжение на месте11.