紫外光固化
在UV膠水誕生之初,因為需要使用紫外光照射固化,需要額外添加紫外光固化誰被,這使得很多用戶難以接受。因為傳統(tǒng)溶劑膠水通過室溫或者高溫烘烤就可以固化,無需像UV膠水一樣添加較為昂貴的固化設備。但是隨著紫外光固化技術(shù)的發(fā)展和普及,UVLED固化機的價格也根據(jù)固化需求有了高中低各個檔次,能夠滿足更多客戶的需求。
UV膠水和UVLED固化機發(fā)展至今,很多行業(yè)都開始摒棄傳統(tǒng)溶劑膠水,選擇了UV膠水和UVLED固化方式,這也得益于紫外光固化技術(shù)的不斷發(fā)展進步,能夠在很多領(lǐng)域替代傳統(tǒng)固化方式。昀通科技作為UVLED固化機廠家,今天就和大家分享一下,目前主流的幾種紫外光固化技術(shù)及其特點。
目前主流的紫外光固化技術(shù)
1.自由基光固化技術(shù)
自由基光引發(fā)體系在紫外光固化中較為成熟的技術(shù),是目前UV膠粘劑的主要體系。但自由基光固化技術(shù)存在氧阻聚、固化后體積收縮大、影響附著力、對三維部分固化較困難等缺點。近年圍繞氧阻聚問題,昀通科技作為UVLED固化機廠家,有如下一些研究:在光敏樹脂中引入干性油,利用干性油吸氧固化的特性來減少02的影響;盡量排除膠層中的空氣,最好在惰性氣氛(如N2、CO2等)中進行紫外光固化;用強紫外光源解決氧阻聚問題:使用特殊光引發(fā)劑,如近年研究的可消除膠膜中氧氣對自由基聚合反應起阻聚作用的二苯甲酮與叔胺配合的引發(fā)劑體系等。
2.陽離子光固化技術(shù)
鑒于自由基光引發(fā)體系的弊端,七十年代末陽離子光引發(fā)體系發(fā)展起來,它具有不受氧的影響,體積收縮小,粘附力強等優(yōu)點,不僅在鏈終止階段可產(chǎn)生新的引發(fā)中心,而且在光照消失后仍可發(fā)生“后固化”而繼續(xù)引發(fā)聚合,使光線不易達到的部位固化充分。
目前陽離子光固技術(shù)已日趨成熟,但其所利用光引發(fā)劑品種較少且昂貴,因此,近年又開發(fā)出一些新型陽離子引發(fā)劑,如芳茂鐵鹽、有機鋁絡合物碓烷體系、二烷基苯 酰甲基硫鹽等。但陽離子固化體系存在的問題是光固化速度慢,預聚體和稀釋劑激光引發(fā)劑品種少,價格偏高,受溫度和堿氣氛影響大。
3.混雜光固化技術(shù)
針對自由基光固化體系和陽離子固化體系的優(yōu)缺點,近年混雜體系脫穎而出。此種固化體系既可光自由基聚合又可發(fā)生陽離子聚合,可以取長補短,充分發(fā)揮自由基和陽離子固化體系的特點。得到的自由基-陽離子混雜體系在光引發(fā)、體積變化互補、性能調(diào)節(jié)等方面理論上應具有協(xié)同效應。
4.雙重固化技術(shù)
由于光固化體系的固化過程是由光引發(fā)的,因此光固化體系也有如下缺點:固化深度受限;在有色體系和不透明材質(zhì)中難以應用;固化對象的形狀不能太復雜。為此又發(fā)展了將光固化與其它固化方式結(jié)合起來的雙重固化體系。
此固化體系中交聯(lián)或聚合反應是通過兩個獨立的具有不同反應原理的階段來完成的。其中一個階段是通過紫外光反應,另一階段是通過熱固化、濕氣固化、氧化固化或厭氧固化等暗反應來進行的。 這樣就可以利用紫外光使體系快速定型或達到“表干”,而利用暗反應使“陰影”部分 或內(nèi)層充分固化,達到“實干雙重固化擴展了紫外光固化膠粘劑在不透明介質(zhì)間、 形狀復雜的基材超厚膠層及有色膠層中的應用。昀通科技也有多款雙重固化體系的膠粘劑,如UV加熱固化膠、UV濕氣固化膠等等。
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