UV胶基本参数
  • 品牌
  • 卡夫特,恒大
  • 型号
  • K-300/K-3705H/K-3185BL
  • 硬化/固化方式
  • UV胶/紫外线胶/无影胶
  • 主要粘料类型
  • 合成热塑性材料,合成热固性材料
  • 基材
  • 金属及合金,硬质塑料,泡沫塑料
  • 物理形态
  • 无溶剂型
UV胶企业商机

为何紫外线固化胶(UV胶)长时间照射后仍未固化,表面依旧粘腻?

在紫外线固化胶的固化过程中,胶体表面与空气接触时,可能会因为空气的阻隔效应导致胶体表面无法完全固化,从而产生粘手的现象。为了解决这一问题,可以采取以下措施:

1.提升紫外线的照射强度,以增强固化效果。

2.增加感光剂量,确保胶水充分吸收紫外线能量。

3.选择反应速度更快的感光剂配方,以加速固化过程。

4.使用包含365纳米波长的紫外线光源,这种波长对胶水的固化特别有效。 有机硅胶固化后残留异味是否正常?河北玻璃用UV胶安全指南

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卡夫特K-3096系列UV胶对各种基材都具有良好的粘接力,如玻璃、金属、PC、PMMA等。固化后胶膜韧性好,耐湿热性能优异,可适用于焊点保护,元器件固定,以及各种材质的粘接。刚开始的型号是K-3096,后来根据不同客户要求调整配方,形成了各种型号(调整内容例如:提高固化速、度和硬度、调整触变、调整粘度、调整气味增韧)此款产品提供优越的密封性能,具备防水、防潮、及防尘功能。在消费类电子行业中不可或缺。另外,它的断裂伸长率高达400%,可以在很大程度上实现应力均衡。这样的弹性性能使其在玻璃和塑料表面均有很高的剥离强度。湖北快速固化UV胶效果展示卡夫特UV 胶用于手机屏幕防水密封该如何选型?

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      UV胶固化过程的可控性堪称其突出亮点。在紫外线的辐照之下,UV胶会发生从流动液态到坚实固态的神奇转变。而这一转变过程有着极为独特的优势,倘若在固化进程中,将紫外线光源暂时中断,固化动作也会随之立刻停止。一旦重新恢复光照,UV胶的固化过程就像被按下了“重启键”,能再次有条不紊地进行,直至完全固化。

      这种可控特性,对各类复杂且精细的施胶工艺而言,有着不可估量的价值。在一些对胶粘剂固化时间和状态有着严格要求的特殊工艺中,它能够精细地满足工艺需求,帮助操作人员灵活调整固化节奏,极大地提升了施胶工艺的灵活性与准确性,助力产品制造达到更高的质量标准。

      在使用UV胶前,众多客户常常会忧心忡忡,担心胶水在使用后会不会出现变黄的情况,以及好奇究竟多长时间会开始黄变。那么,究竟何为UV胶黄变呢?实际上,UV胶水的黄变现象主要源于老化过程。在热量与氧分子的共同作用下,应用材料会随着时间的推移逐渐发生氧化反应。这一反应会致使材料内部的—C—C—键断裂,同时双键也会破裂,导致材料呈现黄变现象。

      简单来说,当UV胶长时间受到太阳光、紫外线的照射,或者处于热、氧、应力环境中,又或是接触到微量水分、杂质,甚至是因工艺不当等多种因素影响,进而出现颜色变黄的现象,这就被称作UV胶黄变。 汽车内饰皮革UV胶耐老化测试。

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UV胶的硬度是什么?

硬度是指胶水在完全固化后,胶体抵抗硬物压入其表面的能力。常用的硬度单位包括邵氏硬度(如邵A、邵D)和铅笔硬度(如B、HB、H)。邵氏硬度主要用于测量橡胶和塑料的硬度,而铅笔硬度则常用于涂层和薄膜的硬度测定。UV胶的粘度是什么?

粘度是指液体在受到外力作用时,其分子之间产生的摩擦阻力的量度。粘度越大,摩擦阻力越大;粘度越小,摩擦阻力越小。粘度的国际单位是毫帕斯卡·秒(mPa.s)。例如,水的粘度约为1.14mPa.s。

什么是UV胶的固化能量?

固化能量是指UV胶水完全固化所需的紫外线能量,单位为毫焦耳每平方厘米(mJ/cm²)。这表示需要多少紫外线能量才能使UV胶完全固化。

什么是触变性?

触变性是指UV胶水在未固化前,胶体在受到外力作用时其形态会发生改变,而当外力停止时,形态改变也会停止。这种特性使得UV胶水在受到外力时容易流动,但在外力消失后能够保持形态,从而避免在施胶过程中流淌。 卡夫特UV 胶固化迅速,数秒内即可完成固化,有效缩短生产周期,提升制造效率。湖北水晶用UV胶固化时间

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      在UV胶的固化机制中,存在着一种被称为氧阻聚效应的现象。此效应的产生源于空气中的氧气与UV胶在固化过程中的相互作用。当UV胶进行固化时,所发生的是自由基聚合反应,而空气中的氧气会对这一反应起到阻聚的作用。其结果便是,UV胶中的单体无法充分地完成聚合过程,进而在交联环节难以形成理想的、完全固化的物质形态。

      从氧气与UV胶的接触层面来看,氧气作用于UV胶的表面,无法深入到内部胶体。这就导致了一种特殊的固化状况:UV胶内部的胶体能够正常固化,而表面胶体却依然处于未固化的状态。这种情况无疑会对UV胶的使用性能产生严重的负面影响,例如在粘结强度、表面平整度以及耐化学性等方面都难以达到预期的要求。

      为了有效应对氧阻聚效应,我们可以采取以下几种解决方案。1.可以考虑增加引发剂的用量。引发剂在UV胶的固化过程中起着关键的引发自由基产生的作用,适当增加其用量能够在一定程度上抵消氧气的阻聚影响,促进单体更充分地聚合,提高表面胶体的固化程度。2.更换引发剂也是一种可行的方法。不同类型的引发剂具有不同的化学活性和对氧气的敏感度,通过选用对氧气耐受性更强、活性更高的引发剂,可以增强UV胶在有氧环境下的固化效果。 河北玻璃用UV胶安全指南

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