【乐泰胶水系列分析 第1 季】
乐泰粘合剂是活性聚合体,通过不同的化学聚合反应从液体变成固体。根据固化特性,粘合剂大致可以分为:
1.厌氧反应
2.紫外线照射(次级固化选择)
3.阴离子反应(氰基丙烯酸酯)
4.活化方式(改性丙烯酸)
5.湿气固化(硅酮,尿烷)
厌氧反应固化(或凝固)粘合剂
惰性材料活化效应很小,若要迅速完全地固化需要使用活化剂。厌氧反应型粘合剂也可以用加热的方法固化(例如,摄氏120度时30分钟)
厌氧反应固化的粘合剂说明如下:
1.抗剪切强度非常高
2.良好的抗热性(-55°C----230°C)
3.固化迅速
4.因其是单一成分,容易用自动化涂胶器涂胶
5.部件不需精加工,粗糙度在8和40微米之间即可
6.同时具有密封效果及良好的耐化学物质作用
7.抗振动性能良好
8.抗动态负载性能好
紫外线粘合剂固化时间取决于紫外线光的强度及波长,因而由紫外线引发的聚合作用要求产品与紫外线辐射源严格配合,紫外线照射引起光引发剂裂解产生自有基,从而触发聚合反应。
典型的紫外线固化过程分为三种类型
1.紫外线照射深度固化
紫外线深度固化能发射波长300到400nm(波长较长的紫外线)高强度的紫外线系统有利于获得较高的固化深度。
2.紫外线照射表面固化
当用紫外线粘合剂灌封或粘接时,表面固化尤为重要。如果所用的紫外线光源系统强度不足,表面就会发粘。为避免这种情况发生,紫外线照射光源应能产生波长短于300nm的高强度紫外光,这样将十分有效地克服粘合剂表面与空气中氧之间不必要的反应,因为这种反应会抑制产品表面的固化。
3.次级固化系统
以下几种次级固化系统可在阴影区域获得完全的聚合反应:
a.厌氧固化 b.加热 c.活化剂 d.周围湿气 e.空气中氧气
其中a至c的次级系统一般是共同发生的,而d和e通常作为补充的固化系统单独发生。粘合剂在紫外线照射下,完全聚合所要求的固化程度取决于粘合剂的类型。其范围从含有明显厌氧组分(如乐泰638)的对紫外线依赖程度为0%的产品到100%的只能在紫外线下固化的产品(如349)。某些紫外线产品可与作为次级固化系统的活化剂(如7649)发生反应。
紫外线照射固化的粘合剂的特点是:
储存特性:
存放紫外线粘合剂的容器应储存在摄氏8度与摄氏28度之间的温度下,以免质量下降,必须避开阳光或人造紫外线的直接照射。
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