无影胶是一种常用的工业胶水,有哪些不同的固化方式?
文章来源:www.chemicalwb.com 发布时间:2023-05-05 14:16:16 阅读次数:

热固化
热固化无影胶在加热后发生固化反应,一般需要在较高的温度下进行,如150~200℃左右。热固化无影胶主要用于电子、电器、机械等领域,广泛应用于封装材料、绝缘材料、密封材料、结构胶等方面。热固化无影胶固化速度较慢,但强度高、耐温性好,适用于一些高温高强度的应用场合。
紫外线固化
紫外线固化无影胶是指在紫外线照射下发生固化反应的一种无影胶,主要由丙烯酸、环氧丙烷等化学物质组成。紫外线固化无影胶固化速度快,只需要几秒钟到几分钟的时间即可完成固化,固化后表面光滑,透明度高,广泛应用于光学、电子、医疗等领域。紫外线固化无影胶需要在紫外线灯的照射下进行固化,因此需要保证无影胶与光源的距离和照射时间。
激光固化
激光固化无影胶是指在激光束照射下发生固化反应的一种无影胶,主要由丙烯酸、环氧丙烷、二氧化钛等化学物质组成。激光固化无影胶具有固化速度快、精度高、适用范围广等优点,在微电子、光学器件、微机械制造等领域有着广泛应用。激光固化无影胶需要使用激光束进行固化,因此需要使用激光设备和精密的定位系统。
其他固化方式
除了上述三种固化方式外,还有一些其他的固化方式,如湿热固化、气相固化、电子束固化等。这些固化方式都有其独特的特点和适用范围,但在实际应用中相对较少
双组分无影胶固化方式:
双组分无影胶固化方式是指该类无影胶是由两种单体混合而成的,其中一种为胶体单体,一种为交联剂单体。双组分无影胶的固化过程需要两种单体的化学反应,通常是在混合后进行固化。具体来说,当两种单体混合时,胶体单体会与交联剂单体发生化学反应,产生交联结构,从而使无影胶的固化。
双组分无影胶的固化方式可以通过改变混合的单体比例和加入催化剂等方式来调整。在实际应用中,双组分无影胶可以在较长时间内保持稳定,直到混合时才开始固化。这种特性使得双组分无影胶可以在需要精确控制黏附时间的应用中得到广泛应用,如制备高强度复合材料、粘接建筑材料等。同时,双组分无影胶的固化速度较快,一般在几分钟到几小时内即可完成固化过程。
光固化无影胶:
光固化无影胶是指这种无影胶的固化过程需要外界光源的照射才能发生。通常,光固化无影胶中加入了光敏剂,其分子能够在紫外线或可见光的作用下发生活性化学反应,产生自由基等,从而启动无影胶的固化反应。在实际应用中,光固化无影胶的固化速度较快,可以在几秒钟到几分钟之间完成固化过程,因此被广泛应用于电子元器件的生产、光学设备的制造、纺织品的涂层等领域。
热固化无影胶:
热固化无影胶是指该类无影胶的固化过程需要在高温条件下进行。通常,热固化无影胶在制备时会加入适量的交联剂,以便在高温下发生交联反应,从而实现固化。热固化无影胶的固化速度较慢,一般需要在数分钟到数小时之间才能完成固化过程。在实际应用中,热固化无影胶广泛应用于高温、高压条件下的固化应用,如制备高强度、高温稳定性的粘接剂、涂料等。
作为一家生产和销售胶水的企业,其社会责任应该贯穿于企业的经营活动中,以实际行动为用户、员工、社区和环境创造价值,同时也为自身发展打造更加稳健和可持续的基础。不从事欺诈、虚假宣传、恶意竞争等不正当行为,维护公平竞争的市场秩序。
韦本胶业致力于为客户提供全套固化解决方案,产品有标准品,也可以根据客户需求定制产品。如果您有胶水方面需求,可以联系韦本官网在线客服,或者来电咨询交流,韦本胶业竭诚为您服务。咨询电话:021-22818476

本文转自“互联网”,本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供,并以尽力标明作者与出处,如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。联系方式:021-22818476
相关文章
- 张本美和又哭了
- 胖东来人气缘何堪比“6A级景区”
- 涂覆胶,电路板的常用胶水
- 董宇辉与古尔纳对谈聊了些什么,再次证明不是平台成就了他
- DAVIO 带你探索底部填充胶的神奇力量和广泛应用
- 董明珠称一年拿几百万愿意多交税,把普通工薪阶层收入提高,让他们有一种幸福感
- 绝缘环氧灌封胶,五大优势解析,为电子元器件提供全面保护
- MEGA上市多日,李想:坚决不做“达斯·维达”
- 董明珠谈新质生产力登上新闻联播:创新技术就代表一种新质生产力
- 高精度点胶技术解决芯片底部填充难题
- uv胶固化后多少温度可以软化
- 502胶水可以粘餐具吗
- 酒精能不能化掉uv胶
- UV固化胶的粘度和流动性有什么关系?
- uv光固膜的优缺点
- UV胶紫外线固化灯要选择什么波段的?
- 光纤胶是一种专门用于固定光纤的胶粘剂,光纤胶有哪些应用场景?
- 通孔(螺栓和螺母)粘接方法
- 除锈剂多久挥发干净
- 紫外胶在高温、低温、潮湿等环境下的性能表现如何?

